FI100924B - Telemetrinen mittausmenetelmä ja mittausjärjestelmä - Google Patents

Telemetrinen mittausmenetelmä ja mittausjärjestelmä Download PDF

Info

Publication number
FI100924B
FI100924B FI964103A FI964103A FI100924B FI 100924 B FI100924 B FI 100924B FI 964103 A FI964103 A FI 964103A FI 964103 A FI964103 A FI 964103A FI 100924 B FI100924 B FI 100924B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
measurement
measuring
pulse
pulse group
telemetric
Prior art date
Application number
FI964103A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI964103A0 (fi
Inventor
Ilkka Heikkilae
Urpo Niemelae
Original Assignee
Polar Electro Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Polar Electro Oy filed Critical Polar Electro Oy
Priority to FI964103A priority Critical patent/FI100924B/fi
Publication of FI964103A0 publication Critical patent/FI964103A0/fi
Priority to EP97660106A priority patent/EP0836165B1/en
Priority to DE69709285T priority patent/DE69709285T2/de
Priority to US08/948,744 priority patent/US6229454B1/en
Application granted granted Critical
Publication of FI100924B publication Critical patent/FI100924B/fi

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0002Remote monitoring of patients using telemetry, e.g. transmission of vital signals via a communication network
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62JCYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS
    • B62J45/00Electrical equipment arrangements specially adapted for use as accessories on cycles, not otherwise provided for
    • B62J45/20Cycle computers as cycle accessories
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62JCYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS
    • B62J45/00Electrical equipment arrangements specially adapted for use as accessories on cycles, not otherwise provided for
    • B62J45/40Sensor arrangements; Mounting thereof
    • B62J45/41Sensor arrangements; Mounting thereof characterised by the type of sensor
    • B62J45/412Speed sensors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62JCYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS
    • B62J45/00Electrical equipment arrangements specially adapted for use as accessories on cycles, not otherwise provided for
    • B62J45/40Sensor arrangements; Mounting thereof
    • B62J45/41Sensor arrangements; Mounting thereof characterised by the type of sensor
    • B62J45/416Physiological sensors, e.g. heart rate sensors
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C15/00Arrangements characterised by the use of multiplexing for the transmission of a plurality of signals over a common path

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)

Description

100924
Telemetrinen mittausmenetelmä ja mittausjärjestelmä Tämän keksinnön kohteena on telemetrinen mittausmenetelmä, jossa menetelmässä mitataan eri antureilla kahta 5 tai useampaa eri mittaussuuretta, ja kunkin mittaussuureen mittaustiedot siirretään telemetrisen tiedonsiirron avulla samaan vastaanotinyksikköön.
Keksinnön kohteena on myös telemetrinen mittausmenetelmä, jossa menetelmässä mitataan eri antureilla ai-10 nakin kahta eri mittaussuuretta eli sydämen sykettä, polkupyörän nopeutta ja/tai poljentataajuutta, ja kunkin mittaussuureen mittaustiedot siirretään telemetrisen tiedonsiirron avulla samaan vastaanotinyksikköön.
Keksinnön kohteena on myös telemetrinen mittaus-15 menetelmä, jossa menetelmässä mitataan eri antureilla ainakin kahta eri mittaussuuretta eli sydämen sykettä ja/tai vesikulkuneuvon kuten kanootin, purjelaudan tai veneen nopeutta ja/tai työskentelytaajuutta kuten melonta- tai sou-tutaajuutta, ja kunkin mittaussuureen mittaustiedot siir-20 retään telemetrisen tiedonsiirron avulla samaan vastaanotinyksikköön.
: Keksinnön kohteena on myös telemetrinen mittausme- netelmä, jossa menetelmässä mitataan eri antureilla aina- kin kahta seuraavista eri mittaussuureista: sydämen syke, · · · ..·. 25 verenpaine, lämpötila, veren glukoosipitoisuus, veren hap- pipitoisuus, ja kunkin mitatun mittaussuureen mittaustie- * dot siirretään telemetrisen tiedonsiirron avulla samaan vastaanotinyksikköön.
« a ' ” Keksinnön kohteena on myös telemetrinen mittausjär- • a a V * 30 jestelmä, joka käsittää yhden tai useamman telemetrisen a >:··· lähetinyksikön, ja mainittuun yhteen tai useampaan lähe- tinyksikköön kokonaan tai osittain yhteydessä olevat ainakin kaksi eri anturia ainakin kahden eri mittaussuureen (HR, CAD, SHI, SLO) mittaamiseen, järjestelmän lisäksi kä-35 sittäessä yhden telemetrisen vastaanotinyksikön, johon eri 2 100924 anturien mittaustulokset on mainituilla yhdellä tai useammalla lähetinyksiköllä telemetrisesti lähetettävissä.
Menetelmää voidaan soveltaa henkilökohtaisessa te-lemetriamittalaitteessa, esimerkiksi sykemittarissa.
5 Telemetrisiä mittausmenetelmää on käytetty esimer kiksi henkilön sydänsykkeen mittaukseen. Laiteratkaisut ovat useimmin sellaisia, että syketietojen mittaus- ja lä-hetinyksikkö on henkilön rinnan ympärillä lähetinvyönä, josta mittaustieto telemetrisesti induktiivisen kytkennän 10 avulla siirretään vastaanotinyksikköön, joka usein on toteutettu vastaanotinrannekkeena ihmisen ranteeseen. Pyö-räilykäytössä vastaanotinyksikkö voi olla esimerkiksi pyörän ohjaustangossa.
Esimerkiksi sydänsykkeen mittalaitteiden lähettimet 15 lähettävät tyypillisesti n. 5 kHz:n purskeen aina EKG-sig-naalin havaittuaan. Lähetinyksikön lähetinpiiri muodostuu resonanssipiiristä, joka aktivoidaan sykkeen ohjaamana. Vastaanotinyksikkö laskee syketaajuuden peräkkäisten lähetettyjen signaalien aikaeron eli purskeiden aikaeron pe-20 rusteella, jolloin siis lähetettävä tieto eli syketajuus sisältyy lähetykseen koodattuna pulssien väliseen aikaan. Mikäli käytetään sellaista ratkaisua, jossa sydämen kullakin lyönnillä lähetetään kahden tai useamman pulssin ryhmä, niin silloin syketaajuus voi tosin olla koodattuna ··** 25 myös pulssiryhmän sisään pulssien välisen aikavälin pituu- • · · teen, mutta tekninen toteutus on tällöin normaali vai- «·· *.* * keampi.
Useiden henkilöiden käyttäessä sykemittauslaitteita • · j'·· toistensa läheisyydessä saattaa tulla esiin ongelma, että 30 vastaanotinyksikkö saattaa vastaanottaa jonkun toisenkin • "‘"l henkilön lähetinyksikön lähettämää sykelähetettä. Kyseisen • · haitan poistamiseksi on tunnettua käyttää hakijan omasta . patenttijulkaisusta W0 95/05578 tunnettua menetelmää, jos- • : : sa syketiedon lähetykseen käytetään pulssiryhmää, jossa on : · : 35 ainakin kaksi tunnistepulssia, joiden välinen aikaväli 3 100924 vastaa kullekin lähetin-vastaanotinparille määriteltyä ominaisaikaväliä, jolloin siis vastaanotinyksikkö pystyy tunnistamaan itselleen tarkoitettuja lähetepulssiryhmiä. Kyseinen menetelmä poistaa mainitut haitat.
5 Nykyisin esiintyy kuitenkin sellaisia käyttötarpei ta, joissa on tarve siirtää telemetrisesti samalle vas-taanottimelle useiden eri mittaussuureiden mittaustietoja, esimerkiksi syke, poljentanopeus ja poljentataajuus.
Tunnetut ratkaisut eivät ole ominaisuuksiltaan 10 riittäviä tällaisen mainitun tilanteen tapauksessa, vaan tunnetuissa ratkaisuissa, joissa mitataan ja vastaanotetaan useiden eri mittaussuureiden mittaustietoja, saattaa vastaanotinyksikkö tulkita vastaanottamansa useiden mittaussuureiden mittaustietojen muodostaman pulssijonon vää-15 rin, jolloin mittaus antaa vääriä tietoja.
Tämän keksinnön tarkoituksena on tuoda esiin uuden-tyyppinen menetelmä, joka välttää tunnettuihin ratkaisuihin liittyvät ongelmat ja saadaan aikaan menetelmä, jolla em. haitoista vältytään ja joiden ansiosta saavutetaan 20 toimintavarma häiriötön toiminta useidenkin mittaussuurei-den mittaustietoja vastaanottimelle siirrettäessä.
Tämä tarkoitus saavutetaan keksinnön mukaisella (iii; menetelmällä, jolle on tunnusomaista, että vastaanotinyk- sikköön suoritettavassa telemetrisessä tiedonsiirrossa yk- *'** 25 sittäisen mittaussuureen mittaustietojen käsittämät lä- • · · *”·' hetepulssiryhmät käsittävät lähetepulssiryhmässä ainakin *·* * kolmen tunnistepulssin välilleen muodostamat ainakin kaksi sellaista aikaväliä, joiden muodostama kombinaatio on omi-• *·· nainen juuri kyseiselle mittaussuureelle, jolloin eri mit- : : : 30 taussuureiden mittaustietojen tunnistamiseksi toisistaan kyseisen mittaussuureen lähetepulssiryhmän aikavälien kom-. binaatio poikkeaa niistä aikavälikombinaatioista, joita muilla mittaussuureilla mittaussuurekohtaisesti pulssiryh-mässään tai mittaussuurekohtaisesti pulssiryhmiensä muo-: * . 35 dostamassa pulssiryhmäsekvenssissä esiintyy, ja että vas- 4 100924 taanotinyksikön havaittua, että sen vastaanottamassa pulssijonossa esiintyy mainittujen ainakin kahden aikavälin mukainen aikavälien kombinaatio, niin tällöin lähetepuls-siryhmä tunnistetaan tiettyä mittaussuuretta koskevaksi 5 lähetepulssiryhmäksi, ja että eri mittaussuureille näin tunnistettujen yhden tai useamman lähetepulssiryhmän perusteella määritetään kutakin mittaussuuretta koskeva mit-taussuureen arvo.
Keksinnön mukaiselle järjestelmälle on tunnusomais-10 ta, että kutakin mittaussuuretta varten järjestelmä käsittää muokkauselimen mittaussignaalin muokkaamiseksi ennen telemetristä lähetystä siten, että kunkin mittaussignaalin perusteella synnytetään kullekin suureelle ominaisten sellaisten pulssiryhmien sekvenssi, jossa pulssiryhmä käsit-15 tää ainakin kolmen pulssin sisälleen rajaamat ainakin kaksi sellaista aikaväliä, jotka poikkeavat muiden suureiden pulssiryhmien aikaväleistä, ja että vastaanotinyksikkö käsittää tunnistusosan, jolla vastaanotin tunnistaa kunkin mittaussuureen pulssiryhmän aikavälien perusteella, ja et-20 tä mainitunlainen tunnistusosa on yhteydessä laskentayk- , sikköön eri mittaussuureiden arvojen laskemiseksi.
,. Keksinnön mukaiset tunnusmerkit sisältävää menetel- mää voidaan yleisesti tarkastellen soveltaa tapauksessa, . jossa on vähintään kaksi eri mittaussuuretta, mutta eri- « · · •••j 25 tyisesti sitä sovelletaan pyöräilykäyttöön, jossa mittaus- i i i ’·!·* suureet ovat pyöräilijän syke, polkupyörän nopeus ja/tai • · · V · poljentataajuus. Keksintöä sovelletaan myös vesikulkuneu voihin, jolloin mittaussuureet ovat henkilön syke, vesi- j kulkuneuvon nopeus ja työskentelytaajuus kuten melonta- 30 tai soututaajuus. Lisäksi keksintöä voidaan soveltaa sei- . laiseen sovelluskohteeseen, jossa merkittävä osa mittaus- • · . suureista ellei peräti kaikki ovat ihmisen kehoa koskevia mittauksia kuten kaksi tai useampia seuraavista: sydämen : : : syke, verenpaine, lämpötila, veren glukoosipitoisuus, ve- i 3 5 ren happipitoisuus.
5 100924
Keksinnön mukaisella menetelmällä ja järjestelmällä saavutetaan useita etuja. Keksinnön mukaisella menetelmällä ja järjestelmällä pystytään eri mittaussuureiden tele-metrinen lähetys ja vastaanotto suorittamaan siten, että 5 vastaanotinyksikkö pystyy vastaanottamastaan pulssijonosta tunnistamaan eri suureiden pulssit toisistaan, jolloin saavutetaan luotettava oikeita todellisia mittaustuloksia antava toiminta. Ratkaisu on myös laiteteknisesti yksinkertainen toteuttaa.
10 Keksintöä selitetään seuraavassa lähemmin viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa kuvio 1 esittää tavanomaisen telemetrisen sydänsy-kemittalaitteen lohkokaaviota, kuvio 2 esittää kaaviomaisesti lähetinyksikön mag-15 neettikäämeihin syötettävää purskesignaalia, kuvio 3 esittää keksinnönmukaisessa menetelmässä käytettäviä kolmea lähetinyksikköä ja yhtä vastaanotinyk-sikköä, joista laitteisto koostuu kuvio 4 esittää keksinnön mukaisessa menetelmässä 20 käytettävää laitteistoa sovellettuna pyöräilyyn, kuvio 5 esittää vähintään 3-pulssisia lähetepulssi-ryhmiä eri mittaussuureille, kustakin mittaussuureesta on esitetty kaksi lähetepulssiryhmää, kuvio 6 esittää lähetinyksikön käsittämän muok- ··*! 25 kauselimen periaatekaaviota.
• · · *·:·* Kuviossa 1 on siis esitetty tavanomainen telemetri- • · · V * nen sydänsykkeen mittauslaite, joka käsittää elektrodit 1, EKG-esivahvistimen 11, jossa differentiaaliset tulonavat, • · i vahvistimen 12, esimerkiksi AGC-vahvistimen, tehovahvisti- 30 men 13, käämirakenteen 14, 15 esivahvistimen 16, signaa-livahvistimen 17, tiedonkäsittely-yksikön 18 kuten mikro- • · tietokoneen, muistiyksikön 19 ja näytön 20 kuten nestekidenäytön. Kuviossa 1 telemetrisen sydänsykkeen mittalait-teen elektrodit 1 on kytketty EKG-esivahvistimen dif-: 35 ferentiaalisiin tulonapoihin. Esivahvistimen 11 antama sy- 6 100924 kesignaali vahvistetaan vahvistimessa 12, esimerkiksi AGC-vahvistimessa, jolla ohjataan tehovahvistinta 13, jossa synnytetään käämejä 14 ohjaava, kuvion 2 mukainen vaihtovirta- eli purskesignaali. Vastaanotinkäämien 15 ilmaisema 5 magneettikenttä vahvistetaan esivahvistimessa 16, josta signaali viedään signaalivahvistimeen 17. Signaalivahvis-timen 17 ulostulosignaali käsitellään tiedonkäsittely-yksikössä 18, joka tallettaa mittausvaiheessa laskemansa sy-ketiedot muistiyksikköön 19 ja näyttää ne näytössä 20.
10 Kuvio 3 esittää keksinnönmukaisessa menetelmässä käytettäviä kolmea lähetinyksikköä ja yhtä vastaanotinyk-sikköä ja kuviossa 4 on sellaiset osat käsittävää laitteistoa sovellettu pyöräily-ympäristöön. Kuvioihin 3-4 viitaten sovelluskohteena on esimerkiksi polkupyörä 30, 15 jota polkee henkilö 31 esimerkiksi kilpapyöräilijä tai kuntoilija. Laitteisto käsittää ainakin kaksi, esimerkiksi kolme mittaus- ja lähetinyksikköä 41-43, ja yhden vastaan-otinyksikön 44, johon kukin mittaus- ja lähetinyksikkö te-lemetrisesti siirtää mittaustietoja kuvion 5 mukaisina 20 pulssiryhminä.
Kuvioissa 3-4 ensimmäinen mittaus- ja lähetinyksik- ,··. kö 41 eli sykelähetin on tarkoitettu sykkeen mittaamiseen ja lähettämiseen. Mainittu ensimmäinen mittaus- ja lähe- . tinyksikkö 41 käsittää anturin 41a kuten ekg-anturin 41a, ···* 25 ensimmäisen vahvistimen 41b kuten ekg-vahvistimen, esimer- • · · ’·ϊ·* kiksi mikropiirillä toteutetun ohjausyksikön 41c, toisen • · · ’.· * vahvistimen 41d, ja sykkeen ohjaaman värähtelevän reso- nanssipiirin 41e, 41f joka käsittää rinnankytketyt kelan : 41e ja kapasitanssin 41f.
30 Kuvioissa 3-4 toinen mittaus- ja lähetinyksikkö 42 eli nopeuslähetin on tarkoitettu nopeuden mittaamiseen eli • · . esimerkiksi polkupyörän nopeuden mittaamiseen ja lähettä miseen. Mainittu toinen mittaus- ja lähetinyksikkö 42 kä-: · · sittää nopeusanturin 42a, esimerkiksi mikropiirillä toteu- :"· : 35 tetun ohjausyksikön 42c, vahvistimen 42d, ja nopeussignaa- 7 100924
Iin ohjaaman värähtelevän resonanssipiirin 42e, 42f joka käsittää rinnankytketyt kelan 42e ja kapasitanssin 42f. Nopeusanturi 42a voi olla toteutettu esimerkiksi magneettisella kytkinanturilla siten, että magneetti 42a" on 5 kiinni pyörän 30 renkaassa 32 ja anturin kytkinosa on esimerkiksi pyörän etuhaarukassa 33 eli paikallaan, jolloin nopeusmittaus perustuu siihen, että magneetin liike anturin kytkinosan ohi havaitaan. Lisäksi edullisessa toteutusmuodossa nopeusanturi 42 käsittää jakajan esimerkiksi 10 1/4-jakajan 42g, jolla anturi saadaan antamaan pulssi vas ta, kun magneetti on neljä kertaa kiertänyt kytkinosan ohi, ko. tavalla eli jakajaa käyttämällä saadaan mitattua suuria nopeuksia (mittaussuure SHI kuviossa 5) , kun taas silloin, kun jakaja ei ole kytkettynä, saadaan mitattua 15 hitaampia nopeuksia (mittaussuure SLO kuviossa 5). Jakajan toimintaa ohjaa kytkinosa 42h.
Kuvioissa 3-4 kolmas mittaus- ja lähetinyksikkö 43 eli kadenssilähetin eli poljentataajuuden ilmoittava lähetin on tarkoitettu siis polkijan 31 poljentataajuuden mit-20 taamiseen. Mainittu kolmas mittaus- ja lähetinyksikkö 43 : käsittää kadenssianturin 43a, esimerkiksi mikropiirillä toteutetun ohjausyksikön 43c, vahvistimen 43d, ja kadens-sisignaalin ohjaaman värähtelevän resonanssipiirin 43e, 43f joka käsittää rinnankytketyt kelan 43e ja kapasitanssi 25 sin 43f. Kadenssianturi 43a voi olla toteutettu esimerkik- I · f · ::: si magneettisella kytkinanturilla siten, että magneetti « · · 43a' on kiinni pyörän 30 polkimessa tai poikimien kammessa 34 ja anturin kytkinosa ja varsinainen lähetinyksikkö on « · : *** kiinni esimerkiksi pyörän 30 runkoputkessa 35 eli paikal- ··· V : 30 laan, jolloin kadenssin eli poljentataajuuden mittaus pe- rustuu siihen, että magneetin liike anturin kytkinosan ohi : havaitaan.
• Kuvio 5 esittää vähintään 3-pulssisia lähetepulssi- ryhmiä eri mittaussuureille, kustakin mittaussuureesta on : 35 esitetty kaksi lähetepulssiryhmää. Mittaussuureina ovat 8 100924 kadenssi CAD, sydämen syke HR, ja joko nopeus SLO tai SHI riippuen, kuinka suuri nopeus on kyseessä.
Ylimpänä kuviossa 5 on kadenssin CAD eli poljenta-taajuuden pulssiryhmiä PG (CAD) kaksi pulssiryhmää. Ka-5 denssia mittaavan anturin 43a yhtä impulssia kohden syntyy yksi pulssiryhmä. Kadenssin useat peräkkäiset pulssiryhmät muodostavat kadenssin pulssiryhmäsekvenssin PGS(CAD).
Toiseksi ylimpänä kuviossa 5 on sydämen sykkeen HR pulssiryhmiä PG(HR) kaksi pulssiryhmää. Sykettä mittaavan 10 anturin 41a yhtä impulssia kohden syntyy yksi pulssiryhmä. Sydämen sykkeen useat peräkkäiset pulssiryhmät muodostavat sydämen sykkeen pulssiryhmäsekvenssin PGS(HR).
Kuviossa 5 kolmanneksi ja neljäksi ylimpänä eli samalla toiseksi alimpana ja alimpana on nopeuden pulssiryh-15 miä. Kuviosta 5 on kuitenkin nopeuden osalta syytä todeta, että nopeudelle on esitetty kaksi eri versiota eli kolmanneksi ylimpänä eli toiseksi alimpana kuviossa 5 on normaalilla tavalla eli ilman jakajan 42g käyttöä muodostettuja pulssiryhmiä PG(SLO) kaksi kappaletta, ja niiden alla ku-20 viossa 5 alimpana on jakajaa 42g käyttäen saatuja pulssi-ryhmiä PG(SHI) kaksi kappaletta. Mikäli kyseessä on hi-( taampi nopeus, niin nopeutta mittaavan anturin 41a yhtä impulssia kohden syntyy yksi pulssiryhmä SLO. Mikäli kyseessä on suuri nopeus, niin nopeutta mittaavan anturin ···· 25 42a neljää (riippuu jakajasta) impulssia kohden syntyy yk- si pulssiryhmä SHI. Hitaamman vauhdin aikaansaamat useat • · · '·,·· pulssiryhmät PG(SLO) muodostavat pulssiryhmäsekvenssin PGS(SLO). Nopeamman vauhdin aikaansaamat useat pulssiryh-·*·.. mät PG(SHI) muodostavat pulssiryhmäsekvenssin PGS(SHI).
30 Keksinnölle on tärkeää, että yksittäisen mittaus- • . suureen, esimerkiksi kadenssin CAD, mittaustietojen käsit- tämät lähetepulssiryhmät PG(CAD) käsittävät lähetepulssi-ryhmässä ainakin kolmen tunnistepulssin esim. ID, Cl, C2 :Y: välilleen muodostamat ainakin kaksi sellaista aikaväliä 35 tl, t2, joiden muodostama kombinaatio on ominainen juuri 9 100924 kyseiselle mittaussuureelle esim. kadenssille CAD, jolloin eri mittasuureiden mittaustietojen tunnistamiseksi toisistaan kyseisen mittasuureen lähetepulssiryhmän aikavälien kombinaatio poikkeaa muiden mittaussuureiden eli sydämen 5 sykkeen HR, ja nopeuden SHI tai SLO mittaussuurekohtaisten pulssiryhmien sisältämien aikavälien kombinaatioista ja muiden mittaussuureiden eli sydämen sykkeen HR, ja nopeuden SHI tai SLO mittaussuurekohtaisten lähetepulssiryhmien muodostamien lähetepulssiryhmäsekvenssien sisältämien ai-10 kavälien kombinaatioista. Kunkin mittaussuureen mainitut ainakin kaksi aikaväliä tl, t2 tulee siis poiketa niistä mainituista aikaväleistä, mitä muiden suureiden pulssiryh-missä tai pulssiryhmien muodostamissa pulssiryhmäsekvens-seissä esiintyy.
15 Järjestelmää tarkastellen on kyseessä telemetrinen mittausjärjestelmä, joka käsittää yhden tai useamman tele-metrisen lähetinyksikön 41-43, ja mainittuun yhteen tai useampaan lähetinyksikköön 41-43 kokonaan tai osittain yhteydessä olevat ainakin kaksi eri anturia 41a-43a ainakin 20 kahden eri mittaussuureen (HR, CAD, SHI, SLO) mittaami-seen. Lisäksi järjestelmä siis käsittää yhden telemetrisen vastaanotinyksikön 44, johon eri anturien mittaustulokset on mainituilla yhdellä tai useammalla lähetinyksiköllä 41-43 telemetrisesti lähetettävissä. Järjestelmälle on omi- •••j 25 naista, että kutakin mittaussuuretta varten järjestelmä « » · *·ί·* käsittää muokkauselimen 41m, 42m, 43m mittaussignaalin • · · ·.' · muokkaamiseksi ennen telemetristä lähetystä siten, että kunkin mittaussignaalin perusteella synnytetään kullekin : *.. suureelle ominaisten sellaisten pulssiryhmien esim.
;*·*: 30 PG(CAD) sekvenssi esim. PGS(CAD). Suureen sekvenssissä ku- * . kin pulssiryhmä käsittää ainakin kolmen pulssin sisälleen • · rajaamat ainakin kaksi sellaista aikaväliä tl, t2, jotka poikkeavat muiden suureiden pulssiryhmien aikaväleistä, . Vastaavasti vastaanotinyksikkö 44 käsittää tunnistusosan :'· ·. 35 45, jolla vastaanotin tunnistaa kunkin mittaussuureen 10 100924 pulssiryhmän aikavälien perusteella. Mainitunlainen tun-nistusosa 45 on yhteydessä laskentayksikköön 44e eri mit-taussuureiden arvojen laskemiseksi.
Kuviosta 4 havaitaan, että muokkauselimet ovat lä-5 hetinyksiköiden yhteydessä. Kukin muokkauselin käsittää ainakin kaksi viive-elintä D(tl), D(t2), joilla mittaussignaalin perusteella muodostetaan halutunlaiset aikavälit tl, t2 käsittävä pulssiryhmä. On selvää, että muokkausyk-siköiden kesken viive-elimien määrittämien viiveiden suu-10 ruudet poikkeavat toisistaan.
Mittaus- ja lähetinyksiköt 41-43 toimivat siten, että anturin 41a, vast. 42a, vast. 42c antaman signaalin perusteella ohjausyksikössä 41c, vast. 42c, vast, 43c edullisimmin ohjausyksiköiden käsittämissä muokkausyksi-15 köissä 41m, vast. 42m, vast. 43m muokataan lähetepulssi-ryhmät PG(HR), vast. PG(SLO) tai PG(SHI), vast. PG(CAD) kuvioiden 5 mukaiseksi. Kuvio 6 selventää muokkausyksikön, esimerkiksi muokkausyksikön 41m toimintaa. Kuviossa 6 muokkausyksikkö 41m käsittää viive-elimet D(tl) ja D(t2), 20 sekä TAI-logiikkapiirin 90. Suureen mittaustulos syötetään kaikille kolmelle lohkolle eli kumpaankin viivepiiriin ja TAI-piirille 90, jolloin viive-elimet muodostavat pituu-deltaan tl ja t2 pituiset viiveet, jolloin ulostulosta OUT , saadaan sen tyyppisiä pulssiryhmiä kuin mitä kuvio 5 esit- « · i ···· 25 tää.
• · ·
Kuviossa 3 vastaanotinyksikkö 44 käsittää induktii- • · ♦ *.·· visen vastaanottoelimen 44a, signaalin muokkauselimen 44b kuten vahvistimen 44b, ilmaisuvälineet 44c, aikavälien tunnistusosan 45, ohjausyksikön eli laskentayksikön 44e, 30 ja tarvittaessa muistin 44f ja näytön 44g. Ilmaisuvälineet * . 44c on voitu toteuttaa esimerkiksi verhokäyräilmaisimen ja • · , komparaattorin yhdistelmänä. Vastaanotinyksikössä 44 kek sinnön kannalta olennaisin lohko on tunnistinosa 45, joka . : : tulkitsee eri suureiden pulssiryhmien summana muodostuvaa :'· · 35 kokonaissekvenssiä ja sen perusteella havaitsee, mistä 11 100924 suureesta milloinkin on kyse, ja sen perusteella tunnis-tinosa antaa ohjausyksikölle eli laskentayksikölle 44e tietoja. Ohjausyksikkö eli laskentayksikkö 44e laskee kunkin suureen arvot tunnistinosalta 45 saamansa tiedon pe-5 rusteella. Suureiden arvot voidaan tallettaa muistiin 44f ja/tai näyttää näytöllä 44g. Tunnistinosa 44 käsittää esimerkiksi siirtorekisterin 144 ja useita kokoojaelimiä 151-154. Siirtorekisteri käsittää esimerkiksi D-kiikkuja Ql-Q38, jolloin kukin kiikku toimii siten, että kiikku antaa 10 ulostuloonsa sen mitä kiikku sisääntuloonsa saa, eli jos kiikkuun tulee sisään arvo "1", niin kiikku antaa ulostuloonsa tilan "1". Vastaavasti tilan "0" osalta. Siirtorekisteri 144 käsittää kiikuille kello-ohjauksen CLK. Siirtorekisteri 144 täytetään vastaanotetulla signaalilla kel-15 lon CLK askelien antamalla tahdilla. Mikäli vastaanottimen 44 vastaanottamassa signaalissa esiintyy jokin kuvion 5 pulssiryhmistä PG(HR), vast. PG(SLO) tai PG(SHI), vast. PG(CAD), niin ohjausyksikkö näkee sen kokoojapiireiltä 151-154. Kullekin suureelle HR, SHI, SLO, CAD on oma ko-20 koojapiiri.
Keksinnön kohteena on siis telemetrinen mittausmenetelmä, jossa erään sovellusmuodon mukaisesti menetelmässä mitataan eri antureilla kolmea eri mittaussuuretta eli sydämen sykettä, polkupyörän nopeutta ja poljentataa-•••l 25 juutta, ja kunkin mittaussuureen mittaustiedot siirretään telemetrisen tiedonsiirron avulla samaan vastaanotinyksik- ··· ·,· · köön 44. Keksinnössä toimitaan siten, että vastaanotinyk- sikköön 44 suoritettavassa telemetrisessä tiedonsiirrossa ·*·.. yksittäisen mittaussuureen mittaustietojen käsittämät lä- .*i*. 30 hetepulssiryhmät käsittävät lähetepulssiryhmässä ainakin • . kolmen tunnistepulssin välilleen muodostamat ainakin kaksi sellaista aikaväliä, joiden muodostama kombinaatio on omi- t r t « · nainen juuri kyseiselle mittaussuureelle, jolloin eri mit-:Y: tasuureiden mittaustietojen tunnistamiseksi toisistaan ky- .* ♦ 35 seisen mittaussuureen lähetepulssiryhmän aikavälien kom- 12 100924 binaatio poikkeaa niistä aikavälikombinaatioista, joita muilla mittaussuureilla mittaussuurekohtaisesti pulssiryh-mässään tai mittaussuurekohtaisesti pulssiryhmiensä muodostamassa pulssiryhmäsekvenssissä esiintyy, että vastaan-5 otinyksikön 44 havaittua, että sen vastaanottamassa yhteisessä pulssijonossa esiintyy mainittujen ainakin kahden aikavälin mukainen aikavälien kombinaatio, niin tällöin lähetepulssiryhmä tunnistetaan tiettyä mittaussuuretta eli sydämen sykettä, polkupyörän nopeutta tai poljentataajuut-10 ta koskevaksi lähetepulssiryhmäksi, ja että eri mittaus-suureille eli sydämen sykkeelle, polkupyörän nopeudelle ja poljentataajuudelle näin tunnistettujen yhden tai useamman lähetepulssiryhmän perusteella määritetään kutakin mittaussuuretta eli sydämen sykettä, polkupyörän nopeutta tai 15 poljentataajuutta koskeva mittaussuureen arvo.
Keksinnön eräässä edullisessa toteutusmuodossa on ratkaisu sellainen, että yksittäisen mittaussuureen esim. kadenssin CAD lähetepulssiryhmässä esim. PG(CAD) esiintyvät mainitut ainakin kaksi aikaväliä tl, t2 on valittu si-20 ten, että muiden mittaussuureiden esim. syke HR, ja nopeus SLO tai SHI lähetepulssiryhmissä PG(HR), PG(SLO) tai PG(SHI) tai muiden yksittäisten mittaussuureiden eli sykkeen tai nopeuden lähetepulssiryhmien muodostamissa mit- ' taussuurekohtaisissa lähetepulssiryhmäsekvensseissä PGS
..*·* 25 (HR) , PGS (SLO) tai PGS (SHI) ei esiinny samanpituisia ai- kavälejä. Tämä havaitaan kuviosta 5, jossa eri mittaussuu-reiden aikavälit tl, t2 ovat eri pituisia. Aikavälien tl sopiva pituus on hakijan havaintojen mukaan välillä 10-50 ;·. ms. Vastaavasti aikavälein t2 sopiva pituus on hakijan ha- • · · *···. 30 vaintojen mukaan välillä 50-250 ms. Hakijan havaintojen « « · mukaan n. 5-20 ms pituinen ero on riittävä tekemään eri ♦ ’·”· suureiden aikaväleistä riittävässä määrin eri pituiset.
Aikavälien tl ja t2 välinen pituusero puolestaan on suuri. ,·.·. Eri suureiden aikavälien tl keskinäinen pituusero on pie- j 35 ni. Vastaavasti eri suureiden aikavälien t2 keskinäinen « * · • · 13 100924 pituusero on pieni. Edulliset toteutusmuodot varmistavat eri suureiden erottumisen toisistaan.
Aikavälien t2 keskinäisestä pituuserosta puhuttaessa kuviosta 5 tosin havaitaan, että jollakin suureella eli 5 kuviossa suureella syke HR aikaväli t2 voi olla selvästikin lyhempi kuin muilla suureilla johtuen siitä, että edullisessa toteutusmuodossa on kyseisen suureen HR aikaväliin t2 koodattu käyttäjän tunnistekoodi, eli siis suuressa HR eli syke aikavälin t2 pituus riippuu siitä kenes-10 tä henkilöstä on kysymys. Mainittu edullinen toteutusmuoto yksinkertaisesti toteutetulla tavalla lisää mittauksen luotettavuutta.
Keksinnön eräässä edullisessa toteutusmuodossa on ratkaisu sellainen, että yksi tai useampi lähetinyksikkö 15 lähettää pulssiryhmiä mittaussuureen esiintymistaajuuteen verrannollisin välein, jolloin vastaanotin määrittää mittaussuureen mittaustuloksen pulssiryhmien välisen ajan perusteella. Esimerkkinä olkoon kadenssin CAD peräkkäisten pulssiryhmien PG (CAD) välinen aikaväli tg.
20 Keksinnön eräässä edullisessa toteutusmuodossa on ratkaisu sellainen, että menetelmässä yksi tai useampi lähetinyksikkö 41-43 lähettää sellaisia pulssiryhmiä, jotka sisältävät mainitunlaisten kahden aikavälin lisäksi ainakin yhden mittausarvoaikavälin, jonka pituus on verrannol-25 linen mittaussuureen arvoon, ja että tällöin vastaanotin ·.·.· määrittää kyseisen mittaussuureen arvon pulssiryhmän ky- :/· · seisen mittausarvoaikavälin perusteella, (ei esitetty) .
Keksinnön eräässä edullisessa toteutusmuodossa ai-♦*·.. kavälien tl, t2 pituus on valittu siten, että kunkin aika- 30 välin tl, t2 pituus on lyhyempi kuin mitattavan suureen • . arvon sisältävän aikavälin eli aikajakson arvioitu raja- arvo eli minimipituus ja/tai pidempiä kuin mitattavan suu- • « « « « ' * reen arvon sisältävän aikavälin maksimipituus. Jos puhu- ;Y: taan sykkeestä HR, niin mainittu raja-arvo eli minimipi- : 35 tuus on n. 250 ms, joka vastaa suurinta kuviteltavissa 14 100924 olevaa sykearvoa 240 sykettä/minuutissa eli 4 lyöntiä/se-kunti. Tämä edullinen toteutusmuoto estää sen, että mittausarvon sisältävä aikaväli (pulssiryhmien välissä oleva aikaväli tg tai pulssiryhmän sisällä pulssien välissä ole-5 va joku kolmas aikaväli) voisi häiritä mittausta.
Keksinnön eräässä edullisessa toteutusmuodossa on ratkaisu sellainen, että eri mittaussuureiden mittaustietojen siirtoon samalle vastaanottimelle 44 käytetään kullekin mittaussuureelle omaa lähetinyksikköä 41-43. Tämä 10 yksinkertaistaa laitteiston toteutusta ja yksinkertaistaa menetelmän toimintaa.
Joissain tapauksissa on edukasta, että ainakin kahden eri mittaussuureen mittaustietojen siirtoon samalle vastaanottimelle käytetään yhteistä lähetinyksikköä. Edul-15 lisessa toteutusmuodossa on ratkaisu sellainen, että yhteistä lähetinyksikköä käytetään sykkeen mittaustulosten ja jonkin muun kehosta mitattavan suureen erityisesti lämpötilan mittaustulosten siirtoon. Esimerkiksi kuviossa 4 voisi sykelähetinvyössä samassa kokonaisuudessa olla kehon 20 lämpötilaa mittaava anturi. Kyseinen ratkaisu vähentää lä-hetinyksiköiden määrää.
Keksinnön mukainen menetelmä on toteutettu siten, että kunkin mittaussuureen HR, CAD, SLO (tai SHI) mittaus-tiedot siirretään vastaanotinyksikölle 44 peräkkäisten 25 pulssiryhmien muodostamana mittaussuurekohtaisena lähete- ♦ ·.·.· pulssiryhmäsekvenssinä, ja että eri mittaussuureiden HR, • · · ' CAD, SLO (tai SHI) pulssiryhmäsekvenssit muodostavat koko- naissekvenssin, joka telemetrisessä tiedonsiirrossa siir-tyy vastaanottimeen.
30 Keksinnön eräässä edullisessa toteutusmuodossa on • · · • . ratkaisu sellainen, että yhden tai useamman mittaussuuren, esimerkiksi nopeuden mittaustaajuutta muutetaan (jakajalla 42g), ja samalla kyseisen mittaussuureen lähetepulssiryh-; män mainittujen ainakin kahden aikavälin tl, t2 muodosta- 35 maa kombinaatiota muutetaan erilaiseksi kuin mikä se oli, 1S 100924 ja että vastaanotin 44 tunnistinosalla 45 havaitsee mainittujen aikavälien muodostaman kombinaation muuttumisen ja sen tiedon perusteella vastaanotin 44 muuntaa mittaus-arvon vastaaman todellista mittausarvoa eli poistaa jaka-5 jän 42g vaikutuksen. Tähän liittyen keksinnön eräässä edullisessa toteutusmuodossa on ratkaisu sellainen, että mittaussuureen, erityisesti nopeuden, mittaustaajuuden muuttaminen ja pulssiryhmän aikavälien muuttaminen suoritetaan automaattisesti mittausarvon noustua yli määrätyn 10 arvon tai mittausarvon laskettua alle määrätyn arvon.
Keksinnön mukaista menetelmää sovelletaan henkilökohtaisessa telemetriamittalaitteessa, esimerkiksi syke-mittarissa .
Edellä mainitun pyöräilysovelluksen lisäksi keksin-15 töä sovelletaan myös vesikulkuneuvoihin, jolloin mittaus-suureet voivat olla esimerkiksi henkilön syke, vesikulkuneuvon nopeus ja työskentelytaajuus kuten melonta- tai soututaajuus. Lisäksi keksintöä voidaan soveltaa sellaiseen sovelluskohteeseen, jossa merkittävä osa mittaussuu-20 reistä ellei peräti kaikki ovat ihmisen kehoa koskevia mittauksia kuten kaksi tai useampia seuraavista: sydämen syke, verenpaine, lämpötila, veren glukoosipitoisuus, veren happipitoisuus.
Minimissään voi mittaussuureita olla kaksi, ja ne 25 voidaan valita sovelluksen ja mittaustarpeiden mukaisesti.
Vaikka keksintöä on edellä selostettu viitaten o- • · · : heisten piirustusten mukaisiin esimerkkeihin, on selvää ettei keksintö ole rajoittunut niihin, vaan sitä voidaan monin tavoin muunnella oheisten patenttivaatimusten esit-30 tämän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa.

Claims (27)

1S 100924
1. Telemetrinen mittausmenetelmä, jossa menetelmässä mitataan eri antureilla kahta tai useampaa eri mittaus- 5 suuretta, ja kunkin mittaussuureen mittaustiedot siirretään telemetrisen tiedonsiirron avulla samaan vastaanotin-yksikköön, tunnettu siitä, että vastaanotinyksikköön suoritettavassa telemetrisessä tiedonsiirrossa yksittäisen 10 mittaussuureen mittaustietojen käsittämät lähetepulssiryh- mät käsittävät lähetepulssiryhmässä ainakin kolmen tunnis- tepulssin välilleen muodostamat ainakin kaksi sellaista aikaväliä, joiden muodostama kombinaatio on ominainen juuri kyseiselle mittaussuureelle, jolloin eri mittaussuurei-15 den mittaustietojen tunnistamiseksi toisistaan kyseisen mittaussuureen lähetepulssiryhmän aikavälien kombinaatio poikkeaa niistä aikavälikombinaatioista, joita muilla mit-taussuureilla mittaussuurekohtaisesti pulssiryhmässään tai mittaussuurekohtaisesti pulssiryhmiensä muodostamassa 20 pulssiryhmäsekvenssissä esiintyy, ja että vastaanotinyk-sikön havaittua, että sen vastaanottamassa pulssijonossa esiintyy mainittujen ainakin kahden aikavälin mukainen aikavälien kombinaatio, niin tällöin lähetepulssiryhmä tunnistetaan tiettyä mittaussuuretta koskevaksi lähete-25 pulssiryhmäksi, ja että eri mittaussuureille näin tunnis- : tettujen yhden tai useamman lähetepulssiryhmän perusteella määritetään kutakin mittaussuuretta koskeva mittaussuureen arvo.
2. Telemetrinen mittausmenetelmä, jossa menetelmäs- • · · 30 sä mitataan eri antureilla ainakin kahta eri mittaussuu- • · · retta eli sydämen sykettä, polkupyörän nopeutta ja/tai • ' poljentataajuutta, ja kunkin mittaussuureen mittaustiedot “·"· siirretään telemetrisen tiedonsiirron avulla samaan vas- taanotinyksikköön, : 35 tunnettu siitä, että vastaanotinyksikköön i * · X7 100924 suoritettavassa telemetrisessä tiedonsiirrossa yksittäisen mittaussuureen mittaustietojen käsittämät lähetepulssiryh-mät käsittävät lähetepulssiryhmässä ainakin kolmen tunnis-tepulssin välilleen muodostamat ainakin kaksi sellaista 5 aikaväliä, joiden muodostama kombinaatio on ominainen juuri kyseiselle mittaussuureelle, jolloin eri mittaussuureiden mittaustietojen tunnistamiseksi toisistaan kyseisen mittaussuureen lähetepulssiryhmän aikavälien kombinaatio poikkeaa niistä aikavälikombinaatioista, joita muilla mit-10 taussuureilla mittaussuurekohtaisesti pulssiryhmässään tai mittaussuurekohtaisesti pulssiryhmiensä muodostamassa pulssiryhmäsekvenssissä esiintyy, ja että vastaanotinyksi-kön havaittua, että sen vastaanottamassa pulssijonossa esiintyy mainittujen ainakin kahden aikavälin mukainen ai-15 kavälien kombinaatio, niin tällöin lähetepulssiryhmä tunnistetaan tiettyä mittaussuuretta eli sydämen sykettä, polkupyörän nopeutta tai poljentataajuutta koskevaksi lä-hetepulssiryhmäksi, ja että eri mittaussuureille eli sydämen sykkeelle, polkupyörän nopeudelle ja/tai poljentataa-20 juudelle näin tunnistettujen yhden tai useamman lähetepul-ssiryhmän perusteella määritetään kutakin mittaussuuretta eli sydämen sykettä, polkupyörän nopeutta tai poljenta-taajuutta koskeva mittaussuureen arvo.
3. Telemetrinen mittausmenetelmä, jossa menetelmäs- 25 sä mitataan eri antureilla ainakin kahta eri mittaussuu- ·.·.· retta eli sydämen sykettä ja/tai vesikulkuneuvon kuten ka- • · · ' nootin, purjelaudan tai veneen nopeutta ja/tai työskente- lytaajuutta kuten melonta- tai soututaajuutta, ja kunkin t*· mittaussuureen mittaustiedot siirretään telemetrisen tie- • · · 30 donsiirron avulla samaan vastaanotinyksikköön, • . tunnettu siitä, että vastaanotinyksikköön suoritettavassa telemetrisessä tiedonsiirrossa yksittäisen ' ' mittaussuureen mittaustietojen käsittämät lähetepulssiryh- ;Y: mät käsittävät lähetepulssiryhmässä ainakin kolmen tunnis- : 35 tepulssin välilleen muodostamat ainakin kaksi sellaista 18 100924 aikaväliä, joiden muodostama kombinaatio on ominainen juuri kyseiselle mittaussuureelle, jolloin eri mittaussuurei-den mittaustietojen tunnistamiseksi toisistaan kyseisen mittaussuureen lähetepulssiryhmän aikavälien kombinaatio 5 poikkeaa niistä aikavälikombinaatioista, joita muilla mit-taussuureilla mittaussuurekohtaisesti pulssiryhmässään tai mittaussuurekohtaisesti pulssiryhmiensä muodostamassa pulssiryhmäsekvenssissä esiintyy, ja että vastaanotinyksi-kön havaittua, että sen vastaanottamassa pulssijonossa 10 esiintyy mainittujen ainakin kahden aikavälin mukainen aikavälien kombinaatio, niin tällöin lähetepulssiryhmä tunnistetaan tiettyä mittaussuuretta eli sydämen sykettä, vesikulkuneuvon nopeutta tai mahdollisesti työskentelytaa-juutta koskevaksi lähetepulssiryhmäksi, ja että eri mit-15 taussuureille kuten sydämen sykkeelle, vesikulkuneuvon no peudelle tai työskentelytaajuudelle näin tunnistettujen yhden tai useamman lähetepulssiryhmän perusteella määritetään kutakin mittaussuuretta kuten sydämen sykettä, vesi-kulkuneuvon nopeutta tai työskentelytaajuutta koskeva mit-20 taussuureen arvo.
4. Telemetrinen mittausmenetelmä, jossa menetelmässä mitataan eri antureilla ainakin kahta seuraavista eri mittaussuureista: sydämen syke, verenpaine, lämpötila, veren glukoosipitoisuus, veren happipitoisuus, ja kunkin mi-25 tatun mittaussuureen mittaustiedot siirretään telemetrisen ·.·.· tiedonsiirron avulla samaan vastaanotinyksikköön, ··· : tunnettu siitä, että vastaanotinyksikköön suoritettavassa telemetrisessä tiedonsiirrossa yksittäisen ·*·,. mittaussuureen mittaustietojen käsittämät lähetepulssiryh- 30 mät käsittävät lähetepulssiryhmässä ainakin kolmen tunnis- • # tepulssin välilleen muodostamat ainakin kaksi sellaista aikaväliä, joiden muodostama kombinaatio on ominainen juuri kyseiselle mittaussuureelle, jolloin eri mittaussuurei-den mittaustietojen tunnistamiseksi toisistaan kyseisen : 35 mittaussuureen lähetepulssiryhmän aikavälien kombinaatio 19 100924 poikkeaa niistä aikavälikombinaatioista, joita muilla mit-taussuureilla mittaussuurekohtaisesti pulssiryhmässään tai mittaussuurekohtaisesti pulssiryhmiensä muodostamassa pulssiryhmäsekvenssissä esiintyy, ja että vastaanotinyk-5 sikön havaittua, että sen vastaanottamassa pulssijonossa esiintyy mainittujen ainakin kahden aikavälin mukainen aikavälien kombinaatio, niin tällöin lähetepulssiryhmä tunnistetaan tiettyä mittaussuuretta koskevaksi lähetepulssi-ryhmäksi, ja että eri mittaussuureille näin tunnistettujen 10 yhden tai useamman lähetepulssiryhmän perusteella määritetään kutakin mittaussuuretta koskeva mittaussuureen arvo.
5. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että pulssiryhmäsekvenssin käsittämät aikavälit ovat pulssiryhmäsekvenssin pulssiryh- 15 mien välisiä aikavälejä tai pulssiryhmien sisäisiä mainittuja aikavälejä.
6. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yksittäisen mittaus-suureen lähetepulssiryhmässä esiintyvät mainitut ainakin 20 kaksi aikaväliä on valittu siten, että muiden mittaussuu-reiden lähetepulssiryhmissä tai muiden yksittäisten mit-taussuureiden lähetepulssiryhmien muodostamissa mittaus-suurekohtaisissa lähetepulssiryhmäsekvensseissä ei esiinny samanpituisia aikavälejä.
7. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen mene- ·,·..· telmä, tunnettu siitä, että yksi tai useampi lähe- tinyksikkö lähettää pulssiryhmiä mittaussuuren esiintymis-taajuuteen verrannollisin välein, jolloin vastaanotin mää-rittää mittaussuureen mittaustuloksen pulssiryhmien väli- 30 sen ajan perusteella.
• · · • 8. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen mene telmä, tunnettu siitä, että mainittujen ainakin 1 ' kahden aikavälin (tl, t2) pituudet ovat lyhyempiä kuin kunkin mitattavan suureen minimipituus ja/tai pidempiä : 35 kuin kunkin mitattavan suureen maksimipituus. « · 20 1 0 0 9 2 4
9. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että eri mittaussuureiden mittaustietojen siirtoon samalle vastaanottimelle käytetään kullekin mittaussuureelle omaa lähetinyksikköä.
10. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen me netelmä, tunnettu siitä, että ainakin kahden eri mittaussuureen mittaustietojen siirtoon samalle vastaanottimelle käytetään yhteistä lähetinyksikköä.
11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen menetelmä, 10 tunnettu siitä, että yhteistä lähetinyksikköä käytetään sykkeen mittaustulosten ja jonkin muun kehosta mitattavan mittaussuureen erityisesti lämpötilan mittaustulosten siirtoon.
12. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3, 4 mukainen mene-15 telmä, tunnettu siitä, että kunkin mittaussuureen mittaustiedot siirretään vastaanotinyksikölle peräkkäisten pulssiryhmien muodostamana mittaussuurekohtaisena lähete-pulssiryhmäsekvenssinä, ja että eri mittaussuureiden puls-siryhmäsekvenssit muodostavat kokonaissekvenssin, joka te-20 lemetrisessä tiedonsiirrossa siirtyy vastaanottimeen.
13. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yhden tai useamman mittaussuuren mittaustaajuutta muutetaan, ja samalla kyseisen mittaussuureen lähetepulssiryhmän mainittujen aina- 25 kin kahden aikavälin muodostamaa kombinaatiota muutetaan : : i erilaiseksi kuin mikä se oli, ja että vastaanotin havait- :*·*: see mainittujen aikavälien muodostaman kombinaation muut- tumisen ja sen tiedon perusteella vastaanotin muuntaa mit-tausarvon vastaamaan todellista mittausarvoa. • ·· .···. 30
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen menetelmä, ♦ · · tunnettu siitä, että mittaussuureen mi ttaustaajuu- 1 den muuttaminen ja pulssiryhmän aikavälien muuttaminen "·" suoritetaan automaattisesti mittausarvon noustua yli mää- rätyn arvon tai mittausarvon laskettua alle määrätyn ar-, . : 35 von. 2i 100924
15. Patenttivaatimuksen 13 tai 14 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mittaussuure jonka aikavälien pituutta muutetaan, on nopeus.
16. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen me-5 netelmä, tunnettu siitä, että mainitut ainakin kaksi aikaväliä ovat peräkkäisiä.
17. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ainakin jonkin mit-taussuureen (HR) ainakin yhteen aikaväliin (t2) on koodat- 10 tu käyttäjän tunnistekoodi, jolloin mainitun aikavälin pituus riippuu käyttäjästä.
18. Patenttivaatimuksen 17 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mittaussuure, jonka aikaväliin (t2) käyttäjän tunnistekoodi on koodattu, on syke.
19. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmää sovelletaan henkilökohtaisessa telemetriamittalaitteessa, esimerkiksi sykemittarissa.
20. Telemetrinen mittausjärjestelmä, joka käsittää 20 yhden tai useamman telemetrisen lähetinyksikön (41-43), ja ... mainittuun yhteen tai useampaan lähetinyksikköön kokonaan ‘‘ tai osittain yhteydessä olevat ainakin kaksi eri anturia ’··' (41a-43a) ainakin kahden eri mittaussuureen (HR, CAD, SHI, SLO) mittaamiseen, järjestelmän lisäksi käsittäessä yhden ..li* 25 telemetrisen vastaanotinyksikön (44) , johon eri anturien !.·/ mittaustulokset on mainituilla yhdellä tai useammalla lä- :T: hetinyksiköllä (41-43) telemetrisesti lähetettävissä, tunnettu siitä, että kutakin mittaussuuret-i*.#> ta varten järjestelmä käsittää muokkauselimen (41m, 42m, .·;·. 30 43m) mittaussignaalin muokkaamiseksi ennen telemetristä *· t lähetystä siten, että kunkin mittaussignaalin perusteella * * synnytetään kullekin mittaussuureelle ominaisten sellais- ’ ' ten pulssiryhmien (esim. PG(CAD)) sekvenssi (esim. PGS(CAD), jossa pulssiryhmä käsittää ainakin kolmen puis- 4 · .·. : 35 sin sisälleen rajaamat ainakin kaksi sellaista aikaväliä 4 » · « * 22 100924 (tl, t2), jotka poikkeavat muiden mittaussuureiden puls-siryhmien aikaväleistä, ja että vastaanotinyksikkö (44) käsittää tunnistusosan (45), jolla vastaanotinyksikkö tunnistaa kunkin mittaussuureen pulssiryhmän aikavälien pe-5 rusteella, ja että mainitunlainen tunnistusosa (45) on yhteydessä laskentayksikköön (44e) eri mittaussuureiden arvojen laskemiseksi.
21. Patenttivaatimuksen 20 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että muokkauselimet ovat lähetin- 10 yksiköiden yhteydessä.
22. Patenttivaatimuksen 20 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että kukin muokkauselin käsittää ainakin kaksi viive-elintä (D(tl), D(t2), joilla mittaussignaalin perusteella muodostetaan halutunlaiset aikavälit 15 (tl, t2) käsittävä pulssiryhmä, ja että eri muokkausyksi-köiden kesken viive-elimien määrittämien viiveiden suuruudet poikkeavat toisistaan.
23. Patenttivaatimuksen 20 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmä käsittää välineet 20 ainakin yhden mittaussuureen, edullisimmin nopeuden, mit-taustaajuuden muuttamiseksi, ja välineet kyseisen mittaus-suureen aikavälien muuttamiseksi.
24. Patenttivaatimuksen 20 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että vastaanotinyksikössä tunnis- 25 tinosa käsittää siirtorekisterin tai vastaavan, johon vas-Ι.ί,ί taanotettu signaali syötetään.
25. Patenttivaatimuksen 20 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmän sovelluskohteena on pyörä, jolloin antureina järjestelmä käsittää sykemit- 30 taus-anturin (41a) ja ainakin yhden anturin, joka mittaa • · · *· pyöräilysuoritusta, eli nopeusanturin ja/tai poljentataa- * * juusanturin.
26. Patenttivaatimuksen 20 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmän sovelluskohteena .·. : 35 on vesikulkuneuvo, jolloin antureina järjestelmä käsittää « · 23 100924 sykemittaus-anturin (41a) ja ainakin yhden anturin, joka mittaa nopeutta tai työskentelysuoritusta.
27. Patenttivaatimuksen 20 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmä kokonaisuutena 5 tarkasteltuna käsittää yhdellä tai useammalla lisä-anturilla varustetun henkilökohtaisen telemetriamittalaitteen, esimerkiksi sykemittarin (41-43, 44) • * · • · · · • · * • · · • · · • · * • # · • · · • · • · • ·· • · · • · · • · · · 1 · * ' * « » ' • · 100924 24
FI964103A 1996-10-11 1996-10-11 Telemetrinen mittausmenetelmä ja mittausjärjestelmä FI100924B (fi)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI964103A FI100924B (fi) 1996-10-11 1996-10-11 Telemetrinen mittausmenetelmä ja mittausjärjestelmä
EP97660106A EP0836165B1 (en) 1996-10-11 1997-10-09 Telemetric measuring method and system
DE69709285T DE69709285T2 (de) 1996-10-11 1997-10-09 Verfahren und System zur Fernmessung
US08/948,744 US6229454B1 (en) 1996-10-11 1997-10-10 Telemetric measuring method and system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI964103A FI100924B (fi) 1996-10-11 1996-10-11 Telemetrinen mittausmenetelmä ja mittausjärjestelmä
FI964103 1996-10-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI964103A0 FI964103A0 (fi) 1996-10-11
FI100924B true FI100924B (fi) 1998-03-13

Family

ID=8546854

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI964103A FI100924B (fi) 1996-10-11 1996-10-11 Telemetrinen mittausmenetelmä ja mittausjärjestelmä

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6229454B1 (fi)
EP (1) EP0836165B1 (fi)
DE (1) DE69709285T2 (fi)
FI (1) FI100924B (fi)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2334650B (en) * 1998-01-09 2002-07-17 Healthcare Technology Ltd Method for coding a transmitted signal
US6582365B1 (en) * 1998-07-09 2003-06-24 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Advanced sensor systems for biotelemetry
FI19991801A (fi) * 1999-08-24 2001-02-25 Raimo Sepponen Valvontajärjestely
ES2170024B1 (es) * 2000-11-30 2003-11-16 Univ Valladolid Equipo de medicion ciclica de parametros fisiologicos y mecanicos durante el esfuerzo fisico en deportistas en general y en ciclistas en particular.
US8452259B2 (en) 2001-02-20 2013-05-28 Adidas Ag Modular personal network systems and methods
AU2002255568B8 (en) 2001-02-20 2014-01-09 Adidas Ag Modular personal network systems and methods
EP1256316A1 (en) * 2001-05-07 2002-11-13 Move2Health B.V. Portable device comprising an acceleration sensor and method of generating instructions or advice
US6605044B2 (en) 2001-06-28 2003-08-12 Polar Electro Oy Caloric exercise monitor
US7091879B2 (en) * 2002-02-05 2006-08-15 Invivo Corporation System and method for using multiple medical monitors
US6724299B2 (en) * 2002-06-27 2004-04-20 Shimano, Inc. Bicycle data communication method and apparatus
US7039456B2 (en) * 2003-01-31 2006-05-02 Shui Jung Chen Conductance path mechanism for wireless heartbeat transmitter
FR2858090B1 (fr) * 2003-07-21 2006-02-03 Mavic Sa Adaptateur a utiliser avec un systeme de mesure a liaison sans fil equipant un engin de sport, notamment un velo
JP3953990B2 (ja) * 2003-08-22 2007-08-08 株式会社キャットアイ 計測装置およびセンサ装置
DE10353628A1 (de) * 2003-11-15 2005-07-07 Compugroup Holding Ag Vorrichtung und Computersystem zur Ermittlung eines medizinischen Zustands einer Person
FI115677B (fi) * 2003-12-19 2005-06-15 Suunto Oy Rannetietokone
JP2005207820A (ja) * 2004-01-21 2005-08-04 Shimano Inc 自転車用信号出力装置及びそれを用いた自転車用走行状態表示システム
US20050215870A1 (en) * 2004-03-19 2005-09-29 Rademaker William B System for monitoring physical parameters of individuals performing physical activities and apparatus for indicating oar positions
WO2006023816A1 (en) * 2004-08-19 2006-03-02 Saris Cycling Group, Inc. Wireless wheel-speed and cadence detection method and system
US7887492B1 (en) 2004-09-28 2011-02-15 Impact Sports Technologies, Inc. Monitoring device, method and system
US20060079794A1 (en) * 2004-09-28 2006-04-13 Impact Sports Technologies, Inc. Monitoring device, method and system
US20070106132A1 (en) * 2004-09-28 2007-05-10 Elhag Sammy I Monitoring device, method and system
US20060253010A1 (en) * 2004-09-28 2006-11-09 Donald Brady Monitoring device, method and system
US7373820B1 (en) 2004-11-23 2008-05-20 James Terry L Accelerometer for data collection and communication
US7545272B2 (en) 2005-02-08 2009-06-09 Therasense, Inc. RF tag on test strips, test strip vials and boxes
US20060247549A1 (en) * 2005-04-29 2006-11-02 Idt Technology Limited Wireless heart rate monitoring system
WO2007027706A2 (en) * 2005-08-29 2007-03-08 Blanarovich Adrian M Apparatus and system for measuring and communicating physical activity data
US20070142715A1 (en) * 2005-12-20 2007-06-21 Triage Wireless, Inc. Chest strap for measuring vital signs
US20070260483A1 (en) 2006-05-08 2007-11-08 Marja-Leena Nurmela Mobile communication terminal and method
JP4914676B2 (ja) * 2006-08-29 2012-04-11 株式会社キャットアイ センサ装置
US8162804B2 (en) 2007-02-14 2012-04-24 Nike, Inc. Collection and display of athletic information
US7878521B2 (en) * 2007-04-16 2011-02-01 Trek Bicycle Corporation Bicycle frame with device cavity
US20080306762A1 (en) * 2007-06-08 2008-12-11 James Terry L System and Method for Managing Absenteeism in an Employee Environment
US20080319327A1 (en) * 2007-06-25 2008-12-25 Triage Wireless, Inc. Body-worn sensor featuring a low-power processor and multi-sensor array for measuring blood pressure
MY159889A (en) * 2007-07-11 2017-02-15 Halliburton Energy Services Inc Improved pulse signaling for downhole telemetry
US7676332B2 (en) * 2007-12-27 2010-03-09 Kersh Risk Management, Inc. System and method for processing raw activity energy expenditure data
US20090204422A1 (en) * 2008-02-12 2009-08-13 James Terry L System and Method for Remotely Updating a Health Station
US20090216629A1 (en) * 2008-02-21 2009-08-27 James Terry L System and Method for Incentivizing a Healthcare Individual Through Music Distribution
US20100016742A1 (en) * 2008-07-19 2010-01-21 James Terry L System and Method for Monitoring, Measuring, and Addressing Stress
WO2010085688A1 (en) * 2009-01-22 2010-07-29 Under Armour, Inc. System and method for monitoring athletic performance
RU2444065C1 (ru) * 2010-07-16 2012-02-27 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ регистрации и обработки радиотелеметрического сигнала, модулированного по времени
US10363453B2 (en) 2011-02-07 2019-07-30 New Balance Athletics, Inc. Systems and methods for monitoring athletic and physiological performance
JP2014504943A (ja) 2011-02-07 2014-02-27 ニュー バランス アスレティック シュー,インコーポレーテッド 運動能力をモニタリングするためのシステム及び方法
WO2014124126A1 (en) * 2013-02-07 2014-08-14 Northeastern University Cyclist monitoring and recommender system
US9784097B2 (en) 2015-03-30 2017-10-10 Baker Hughes Incorporated Compressed telemetry for time series downhole data using variable scaling and grouped words
WO2022080484A1 (ja) * 2020-10-16 2022-04-21 株式会社島津製作所 データ計測システムおよび計測データのデータ処理を実行する方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3962697A (en) * 1975-06-16 1976-06-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Low level bio-telemetry system using C/MOS multiplexing
US4257038A (en) * 1979-02-28 1981-03-17 Notifier Company Coded security system
US4513403A (en) 1982-08-04 1985-04-23 Exploration Logging, Inc. Data encoding and synchronization for pulse telemetry
US4668950A (en) * 1983-10-19 1987-05-26 Vega Precision Laboratories, Inc. Encoding apparatus and method for a position coded pulse communication system
US4748446A (en) * 1983-10-19 1988-05-31 Vega Precision Laboratories, Inc. Position coded pulse train
FI68734C (fi) * 1983-11-11 1985-10-10 Seppo Saeynaejaekangas Foerfarande och anordning foer telemetrisk maetning av hjaertslag och ekg-signal med anvaendande av ett magnetiskt naerfaelt
GB8726933D0 (en) * 1987-11-18 1987-12-23 Cadell T E Telemetry system
JPH0336328Y2 (fi) * 1989-03-30 1991-08-01
JPH0312798A (ja) * 1989-06-10 1991-01-21 Kiyatsuto I:Kk 無線式送受信装置
US5127404A (en) * 1990-01-22 1992-07-07 Medtronic, Inc. Telemetry format for implanted medical device
US5354319A (en) 1990-01-22 1994-10-11 Medtronic, Inc. Telemetry system for an implantable medical device
US5241961A (en) * 1990-07-13 1993-09-07 Cook Pacemaker Corporation Synchronous telemetry receiver and receiving method for an implantable medical device
US5137022A (en) * 1990-07-13 1992-08-11 Cook Pacemaker Corporation Synchronous telemetry system and method for an implantable medical device
US5400794A (en) * 1993-03-19 1995-03-28 Gorman; Peter G. Biomedical response monitor and technique using error correction
FI96380C (fi) * 1993-08-16 1996-06-25 Polar Electro Oy Menetelmä sydänsykkeen häiriösietoiseksi mittaamiseksi
FI97860C (fi) * 1993-11-04 1997-03-10 Polar Electro Oy Menetelmä sydänsykkeen häiriösietoiseksi mittaamiseksi
US5435315A (en) * 1994-01-28 1995-07-25 Mcphee; Ron J. Physical fitness evalution system

Also Published As

Publication number Publication date
EP0836165B1 (en) 2001-12-19
DE69709285T2 (de) 2002-08-22
DE69709285D1 (de) 2002-01-31
FI964103A0 (fi) 1996-10-11
EP0836165A1 (en) 1998-04-15
US6229454B1 (en) 2001-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI100924B (fi) Telemetrinen mittausmenetelmä ja mittausjärjestelmä
US6159130A (en) Measuring method and measuring system
US7212659B2 (en) Apparatus for measuring biological data and exercise machines
FI96380B (fi) Menetelmä sydänsykkeen häiriösietoiseksi mittaamiseksi
EP2179770B1 (en) Display mode selection
FI113402B (fi) Rannelaite
US6223317B1 (en) Bit synchronizers and methods of synchronizing and calculating error
FI108579B (fi) Menetelmä ja mittausjärjestely juoksijan, kävelijän tai muun liikkuvan elävän kohteen nopeuden määrittämiseen
EP2880569B1 (en) Transfer of measurement data related to physical exercise
WO2006132420A1 (ja) 時間差測定装置および距離測定装置並びに距離測定方法
EP2631621A2 (en) Pedalling data transfer
US6801150B2 (en) A/D conversion method and apparatus therefor
EP0510720A3 (en) Method and apparatus for monitoring blood pressure
US7336072B2 (en) Method for representation of flow in a magnetic resonance image
EP0341445B1 (en) Method of and apparatus for measuring revolution speed
FI101191B (fi) Menetelmä ja laite sydämen sykkeen tunnistamiseksi
CN1048566C (zh) 利用数字信号处理对偷窃进行检测的方法和装置
DK166695B1 (da) Gennemstroemningsvolumenmaaler til flydende medier
US9999360B2 (en) Coupling and method for detecting heart rate
CN107884726A (zh) 一种用于输出磁场矢量长度的磁开关电路
FI119171B (fi) Menetelmä ja sykemittari
FI59669C (fi) Regleringssystem foer en raeknevaog
JPH06199263A (ja) 計測装置
JP3323650B2 (ja) 高周波形リモートセンサー装置
EP3345547B1 (en) Biological information monitor