FR3017285A1 - - Google Patents
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Abstract
Un procédé d'évaluation de l'état de la peau est proposé. Le procédé d'évaluation de l'état de la peau peut comprendre la préparation d'une source de lumière comprenant une ou plusieurs DEL, l'irradiation d'une lumière sur la peau à l'aide de la source de lumière, et la réception de la lumière émise à travers la peau à l'aide d'un détecteur de lumière.
Description
APPAREIL D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE LA PEAU ET PROCÉDÉ D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE LA PEAU L'UTILISANT ARRIERE -PLAN 1 Domaine Technique [0001] La présente divulgation concerne un appareil d'évaluation de l'état de la peau et un procédé d'évaluation de l'état de la peau l'utilisant. 2. Technique apparentée [0002] Étant donné que l'on s'intéresse de plus en plus aux soins de santé personnalisés, l'évaluation et la gestion de la santé au moyen d'une surveillance continue deviennent de plus en plus importantes. La peau, en tant que notre plus grand organe, présente divers métabolites et change par des stimuli à la fois internes et externes. À titre d'exemple spécifique, lorsqu'une personne a une mauvaise carnation, la personne peut être suspectée d'avoir un trouble de la circulation sanguine ou un trouble digestif. Comme autre exemple, lorsqu'une personne a des troubles cutanés, la personne peut être suspectée d'être stressée. [0003] De façon classique, l'évaluation pour un état de la peau était généralement réalisée au moyen d'une méthode visuelle ou tactile. De façon spécifique, l'élasticité de 25 la peau peut être déterminée visuellement au moyen d'un microscope optique, et la teneur en eau de la peau peut être déterminée de façon tactile. Par exemple, la publication du brevet coréen N° 10-2008-0033040 divulgue un procédé pour générer des informations de soins de la peau. 5 Le procédé applique une tension à la peau d'un utilisateur, détecte un signal de courant circulant dans la peau de l'utilisateur, mesure la teneur en eau de la peau et l'activité des conduits sudoripares de l'utilisateur, et calcule des informations de teneur en eau de la peau, 10 permettant ainsi de générer les informations de soins de la peau. MM Une surveillance de peau pour évaluer un état de santé a besoin d'être conduite de façon cohérente. Ainsi, il existe une demande pour un appareil et un procédé 15 d'évaluation de l'état de la peau, qui peuvent réaliser de façon appropriée une surveillance et une évaluation sans donner une sensation désagréable à une personne à évaluer. [0005] Comme technologie classique associée à l'appareil et au procédé d'évaluation de l'état de la peau, la 20 publication du brevet coréen N° 10-2008-0069730 divulgue un appareil d'imagerie de la peau numérique multifonctionnel et un procédé d'analyse d'image. L'appareil d'imagerie de la peau divulgué dans la publication du brevet coréen N° 10-2008-0069730 comprend une source de lumière, une caméra 25 CCD (dispositif à transfert de charge) et un étage de roue porte-filtres rotative ayant un ou plusieurs filtres optiques. Lorsque l'étage de roue porte-filtres rotative est amené à tourner, l'un des filtres optiques ayant une fonction de sélection de longueur d'onde est sélectionné et positionné devant la lentille de la caméra CCD. Cependant, étant donné que l'appareil d'imagerie de la peau utilise le filtre, le prix de celui-ci augmente inévitablement lorsque l'appareil d'image de la peau est réellement mis en oeuvre, et une image peut être déformée par l'influence de caractéristiques secondaires du filtre. En outre, étant donné que l'appareil d'imagerie de la peau impose que de la lumière passe à travers le filtre, l'appareil d'imagerie de la peau a des difficultés à mesurer une longueur d'onde avec une faible intensité. En outre, étant donné que l'appareil d'imagerie de la peau a un grand volume, il est impossible pour des individus de porter l'appareil d'imagerie de la peau. [0006] Comme autre technologie classique, la publication du brevet coréen N° 10-2009-0041384 divulgue une caméra pour examiner un état de la peau. La caméra divulguée dans la publication du brevet coréen N° 10-2009-0041384 comprend un filtre ultraviolet (UV) et un filtre de polarisation. Le filtre UV laisse passer une gamme prédéterminée de longueurs d'onde, et le filtre de polarisation sépare la lumière générée en réaction au sébum de la peau. La caméra peut séparer l'état du sébum en couleurs spécifiques afin de déterminer l'état du sébum. Cependant, la longueur d'onde utilisée dans la caméra pour examiner un état de la peau est limitée à une longueur d'onde spécifique qui répond au sébum, et le prix de la caméra augmente inévitablement lorsque le filtre UV est utilisé. En outre, la caméra a également les problèmes décrits ci-dessus, tels que la déformation d'image et la limite des longueurs d'onde mesurables. [0007] Lorsque les technologies classiques sont appliquées, le présent inventeur a confirmé que les informations de lumière sont affectées par un composant spécifique concentré dans l'épiderme de la peau, rendant ainsi difficile la détermination de l'état interne de l'épiderme. [0008] [Documents de l'Etat Antérieur de la Technique] [0009] [Document-brevet] (Document-brevet 1) Publication du brevet coréen N° 10-2008-0033040 (Document-brevet 2) Publication du brevet coréen N° 20 10-2009-0041384 (Document-brevet 3) Publication du brevet coréen N° 10-2008-0069730 [0010] [Document non brevet] « Évaluation de l'efficacité de produits 25 blanchissants par utilisation d'une mesure de luminescence et révélation d'une corrélation entre la luminescence et d'autres paramètres », par Choon Bok Jeong et autres, J. Soc. Cosmet. Scientists Korea, Vol. 36, N° 4, Décembre 2010, 253-258.
RESUME [0011] Divers modes de réalisation concernent un appareil et un procédé pour évaluer aisément un état de la peau à l'aide d'un procédé non-destructeur et, plus particulièrement, un appareil et un procédé capables d'analyser une concentration de composant spécifique dans l'épiderme de la peau à l'aide d'un procédé d'analyse de lumière, et d'éliminer l'influence du composant spécifique analysé à partir d'informations de lumière, permettant ainsi de déterminer des informations de peau interne fiables excluant le composant spécifique. [0012] Dans un mode de réalisation, l'invention concerne un procédé d'évaluation de l'état de la peau. Le procédé d'évaluation de l'état de la peau peut comprendre la préparation d'une source de lumière comprenant une ou plusieurs DEL, l'irradiation de la lumière sur la peau à l'aide de la source de lumière, la réception de la lumière émise à travers la peau à l'aide d'un détecteur de lumière, l'analyse de l'influence d'un composant spécifique sur les informations de lumière reçues, et l'élimination de l'influence analysée du composant spécifique. [0013] Dans un mode de réalisation, un appareil d'évaluation de l'état de la peau peut comprendre : une source de lumière comprenant une ou plusieurs DEL pour irradier de la lumière sur la peau ; un détecteur de lumière configuré pour recevoir de la lumière émise à travers la peau après que la source de lumière a irradié la lumière ; et une unité arithmétique configurée pour calculer un spectre absorbé par des composants de la peau à l'aide de la lumière reçue au moyen du détecteur de lumière. L'unité arithmétique analyse l'influence d'un composant spécifique sur les informations de lumière reçues et élimine son influence.
BREVE DESCRIPTION DES DESSINS [0014] La Figure 1 est un organigramme illustrant schématiquement un procédé d'évaluation de l'état de la peau selon un mode de réalisation de la présente invention. [0015] Les Figures 2A à 2C sont des graphiques illustrant les coefficients d'absorption de lumière, les intensités d'absorption de lumière et les intensités de fluorescence de composants de la peau. [0016] La Figure 3 est un schéma fonctionnel illustrant schématiquement un appareil d'évaluation de l'état de la 25 peau selon un mode de réalisation de la présente invention. [0017] Les Figures 4A et 4B illustrent schématiquement le fonctionnement de l'appareil d'évaluation de l'état de la peau selon un mode de réalisation de la présente invention. [0018] La Figure 5 est une vue schématique de l'appareil d'évaluation de l'état de la peau selon un mode de réalisation de la présente invention. [0019] Les Figures 6 et 7 sont une vue en perspective et une vue en coupe transversale d'un appareil d'évaluation de l'état de la peau comprenant des DEL selon un mode de 10 réalisation de la présente invention. DESCRIPTION DETAILLEE [0020] Des modes de réalisation donnés à titre d'exemple vont être décrits ci-dessous de façon plus détaillée, avec 15 référence aux dessins annexés. Cependant, la divulgation peut être mise en oeuvre sous différentes formes et ne devrait pas être interprétée comme étant limitée aux modes de réalisation exposés dans la présente. Ces modes de réalisation sont plutôt fournis de telle sorte que la 20 présente divulgation sera minutieuse et complète, et communiquera pleinement la portée de la divulgation à l'homme du métier. Tout au long de la divulgation, des chiffres de référence similaires font référence à des parties similaires dans les diverses figures et les divers 25 modes de réalisation de la divulgation. [0021] Dans les dessins, des chiffres de référence similaires représentent les mêmes éléments. En outre, les termes d'une forme singulière peuvent inclure les formes plurielles sauf indication contraire, et la signification de « inclure (comprendre) » ou « avoir » spécifie une propriété, un nombre fixe, une étape, un processus, un élément, une partie ou une combinaison de ceux-ci, mais n'exclut pas d'autres propriétés, nombres fixes, étapes, processus, éléments, parties et combinaisons de ceux-ci. [0022] Dans la présente description, NAD (Nicotinamide Adénine Dinucléotide) est une sorte de coenzyme découverte dans une cellule, NADH indique une forme réduite de NAD, et NAD+ indique une forme oxydée de NAD. [0023] La présente divulgation fournit divers modes de 15 réalisation pour un appareil d'évaluation de l'état de la peau et un procédé d'évaluation de l'état de la peau l'utilisant. [0024] La Figure 1 est un organigramme illustrant schématiquement un procédé d'évaluation de l'état de la 20 peau selon un mode de réalisation de la présente invention. Les Figures 2A à 2C sont des graphiques illustrant les coefficients d'absorption de lumière, les intensités d'absorption de lumière et les intensités de fluorescence de composants de la peau. 25 [0025] Dans l'étape 110, une source de lumière comprenant une ou plusieurs diodes électroluminescentes (DEL) peut être préparée. Dans un mode de réalisation, la DEL peut comprendre une ou plusieurs lumières sélectionnées parmi de la lumière UV, de la lumière visible et de la lumière infrarouge. [0026] Dans l'étape 120, de la lumière peut être irradiée sur la peau à l'aide de la source de lumière. Dans un mode de réalisation, plusieurs DEL peuvent être préparées pour émettre différentes longueurs d'onde de lumière. Étant donné que la DEL a la propriété de fournir une longueur d'onde de crête de lumière ayant une demi-largeur de spectre étroite, la longueur d'onde de lumière reçue par un détecteur de lumière qui sera décrit ci-dessous peut avoir une demi-largeur de spectre étroite correspondant à la longueur d'onde de crête. Par conséquent, la lumière émise par la DEL peut être appliquée pour améliorer la fiabilité de l'analyse de lumière. La peau peut comprendre une partie du corps humain, telle que le visage, une main ou un pied, et indiquer une partie de la peau exposée à l'extérieur. [0027] Dans l'étape 130, la lumière émise à travers la peau peut être reçue par le détecteur de lumière. Dans un mode de réalisation, l'étape de réception de la lumière au moyen du détecteur de lumière peut comprendre la réception d'un spectre de lumière réfléchie, d'un spectre de fluorescence, ou d'un spectre de lumière de diffusion, émis à partir de la peau. À ce moment, chaque spectre peut être reçu séparément, ou deux spectres ou plus peuvent être reçus ensemble. [0028] Bien que cela ne soit pas illustré dans l'organigramme, le procédé d'évaluation de l'état de la peau peut en outre comprendre le calcul d'un spectre absorbé par les composants de la peau sur la base de la lumière reçue, à l'aide d'une unité arithmétique. Le spectre absorbé peut indiquer la mesure dans laquelle la 10 lumière irradiée sur la peau est absorbée par les composants. Lorsque l'absorbance des composants représentant l'état de la peau est calculée, il est possible de vérifier les présences et les concentrations des composants dans la peau. 15 [0us] Parmi les composants de la peau, un indicateur d'un état de la peau peut comprendre un degré d'oxydation, un degré d'hydratation, un niveau de collagène et analogues. Le degré d'oxydation peut être basé, par exemple, sur une concentration relative entre l'oxyhémoglobine et 20 l'hémoglobine désoxygénée. Le degré d'hydratation peut être basé, par exemple, sur la teneur en eau. La Figure 2A illustre les coefficients d'absorption d'hémoglobine désoxygénée 201, d'oxyhémoglobine 202, d'eau 203 et de lipide 204 pour chaque longueur d'onde. La Figure 2A 25 indique que l'hémoglobine désoxygénée 201, l'oxyhémoglobine 202, l'eau 203 et le lipide 204 ont différentes bandes de longueur d'onde d'absorption. En outre, la Figure 2B indique que le tryptophane 205, NAD+ 206, le collagène 207, l'élastine 208, NADH 209 et les flavines 210 ont 5 différentes intensités d'absorption de lumière dépendant de chaque longueur d'onde de lumière incidente. Au moyen de l'étape 130 décrite ci-dessus, un spectre d'absorption de lumière émise à partir de la peau peut être calculé de façon expérimentale. Ensuite, la longueur d'onde du spectre 10 d'absorption mesuré de façon expérimentale peut être comparée aux graphiques illustrant les coefficients et intensités d'absorption des composants pour chaque longueur d'onde dans les Figures 2A et 2B, afin de déterminer les sortes et concentrations des composants à l'intérieur de la 15 peau. De cette manière, l'état de la peau peut être évalué. [0030] Comme autre exemple, les indicateurs tels que le degré d'oxydation, le degré d'hydratation et le niveau de collagène peuvent être acquis à partir de la longueur d'onde et de l'intensité de lumière qui est émise sous la 20 forme de fluorescence après que la lumière est absorbée, comme illustré dans la Figure 2C. La Figure 2C indique que le tryptophane 205, NAD+ 206, le collagène 207, l'élastine 208, NADH 209 et les flavines 210 émettent différentes bandes de longueur d'onde de fluorescence. Au moyen de 25 l'étape 130 décrite ci-dessus, le spectre de fluorescence de lumière émise à partir de la peau peut être calculé de façon expérimentale. Ensuite, la longueur d'onde du spectre de fluorescence calculé de façon expérimentale peut être comparée au graphique illustrant les intensités de fluorescence des composants pour chaque longueur d'onde dans la Figure 2C, afin de calculer les sortes et concentrations des composants à l'intérieur de la peau. De cette manière, l'état de la peau peut être évalué. [0031] Lorsque de la lumière est irradiée pour examiner les composants à l'intérieur de la peau, la totalité de la lumière doit passer à travers l'épiderme de la peau. En particulier, de la lumière visible et de la lumière infrarouge ayant une longueur d'onde relativement longue pénètrent dans le corps humain à travers la peau. Dans le même temps, de la lumière ultraviolette ayant une longueur d'onde relativement courte ne pénètrerait pas profondément dans la peau, mais est principalement absorbée ou diffusée au niveau de l'épiderme. g0321 Dans l'épiderme de la peau, certains composants 20 spécifiques peuvent être présents de manière intense. Par exemple, la mélanine est présente dans l'épiderme, laquelle a une concentration qui diffère considérablement en fonction de la race, des caractéristiques individuelles ou de l'environnement dans lequel est placé chaque individu. 25 [0033] Ainsi, lorsque les sortes et concentrations des composants dans la peau sont calculées à l'aide des graphiques des Figures 2A à 2C, la propriété de la lumière émise à travers la peau peut être modifiée en fonction de la quantité de composant spécifique dans l'épiderme. [0034] Pour cette raison, le procédé d'évaluation de l'état de la peau selon le mode de réalisation de la présente invention peut analyser au préalable la concentration du composant spécifique dans l'épiderme d'une partie corporelle correspondant à un objet d'inspection, et éliminer l'influence de la concentration du composant spécifique, analysée au préalable, des résultats de l'irradiation de lumière et de l'analyse, qui sont réalisés de façon complémentaire, permettant ainsi de mesurer de manière précise les composants à l'intérieur de la peau. [0035] Ainsi, selon le mode de réalisation de la présente invention, de la lumière UV peut être d'abord irradiée sur la peau devant être évaluée. La lumière UV peut avoir une gamme des rayons ultraviolets A (UVA) ou une gamme de longueurs d'onde de crête de 300 nm à 400 nm. Étant donné que la plus grande partie de la lumière UV dans une telle gamme de longueurs d'onde est absorbée ou diffusée au niveau de l'épiderme ou du derme, la lumière UV peut être utilisée de manière efficace pour déterminer la quantité de composant spécifique dans l'épiderme. [0036] Après que la lumière UV est irradiée sur la peau à partir de la source de lumière, la lumière UV émise à travers la peau peut être reçue par le détecteur de lumière, et la quantité de composant spécifique distribué dans l'épiderme peut être calculée à partir des informations de lumière reçues. [0037] L'épiderme est composé principalement de cellules mortes, de kératinocytes, de mélanocytes et de cellules de Langerhans. Les mélanocytes synthétisent la mélanine, la protéine de la peau qui domine l'absorption de lumière dans l'épiderme. Le coefficient d'absorption de l'épiderme Pepi peut être exprimé par I epi = Imel(2)fnel fback (2X1 fnel) Équation 1 où fine' est la fraction volumique de mélanocytes dans 15 l'épiderme et u r-back est l'absorption de fond de la chair humaine, donnée par Pback (X) = 7, 84 * 1082C3-255. [0038] En outre, le coefficient d'absorption d'un seul mélanocyte en fonction de la longueur d'onde a été approché par 1.4,1(k)= 6.60 1011k-3'33, où ?. est exprimé en nanomètres 20 et rnback et µmet sont en cm . [0039] La contribution de la diffusion à l'extinction globale dans l'épiderme est représentée par l'albédo de diffusion simple w(X) exprimé par . ) ep 25 r Équation 2 où its,tr est le coefficient de diffusion de transport. [0040] La réflectance diffuse d'une couche semi-infinie est exprimée par R = (1- Po1X1- ;bu) Équation 3 Pb 1 où est la réflexion spéculaire du rayonnement incident par l'interface environnement/milieu, 0 est la 10 réflectivité hémisphérique-hémisphérique semi-empirique, et Rd est la réflectance diffuse semi-empirique de la couche semi-infinie lorsqu'elle est exposée à un rayonnement diffus. [0041] Lorsque les Équations 1 à 3 sont utilisées, des 15 informations sur la mélanine, qui est une sorte de composant spécifique dans l'épiderme, peuvent être obtenues. Actuellement, ces équations peuvent être appliquées uniquement dans la région de la lumière UV ou la région de la lumière UV proche. 20 [0042] La réflectance diffuse R de la couche semi-infinie peut être acquise à partir des informations de lumière reçues par le détecteur de lumière, l'albédo de diffusion simple co(?) peut être calculé au moyen de l'Équation 1, le coefficient d'absorption ktepi de l'épiderme peut être 25 calculé à partir de l'albédo de diffusion simple co(X) au moyen de l'Équation 2, et la fraction volumique de mélanine dans l'épiderme fmel peut être calculée à partir du coefficient d'absorption itepi de l'épiderme au moyen de l'Équation 3. Ensuite, la mélanine, qui est une sorte de composant spécifique dans l'épiderme, peut être analysée. [0043] La quantité de composant spécifique peut être calculée par l'unité arithmétique, et l'influence du composant spécifique dans les informations de lumière reçues devant être analysées ultérieurement peut être également éliminée par l'unité arithmétique. [0044] Dans d'autres modes de réalisation, le procédé peut en outre comprendre la préparation d'une caméra, et la capture d'une image de la peau à l'aide de la caméra. La caméra peut comprendre, par exemple, une diode optique et un capteur d'image. La caméra peut capturer une image de lumière qui est émise à partir de la peau après que de la lumière est irradiée sur la peau à partir de la source de lumière, excluant l'extinction de lumière telle que de la lumière absorbée ou diffusée par la peau. Une telle image peut être capturée de façon régulière et répétitive et stockée dans une base de données pour accumuler des informations sur l'extinction de lumière par la peau. Comme décrit ci-dessus, la lumière absorbée de l'extinction de lumière par la peau est associée à un degré d'oxydation, un degré d'hydratation et un niveau de collagène dans la peau.
Ainsi, les changements des images capturées pour la peau peuvent être surveillés périodiquement pour déterminer le changement des composants dans la peau. P0451 Une image capturée de la peau devant être évaluée 5 peut être divisée en une pluralité de régions de détection. Ensuite, le détecteur de lumière peut être utilisé pour cartographier les informations de lumière reçues à chacune des régions de détection de la peau. Ensuite, les informations de lumière cartographiées à chacune des 10 régions de détection de la peau peuvent être affichées sur un dispositif d'affichage. Le détecteur de lumière et la caméra peuvent être mis en oeuvre sous la forme d'un seul dispositif, tel qu'un détecteur de lumière 720 des Figures 6 et 7. 15 [0046] Selon d'autres modes de réalisation, la source de lumière peut comprendre un dispositif de polarisation dans l'étape 120. La source de lumière peut polariser la lumière émise à partir de la DEL à l'aide du dispositif de polarisation. Dans l'étape 130, le détecteur de lumière 20 peut également comprendre un dispositif de polarisation et recevoir de manière sélective de la lumière polarisée de la lumière émise à partir de la peau à l'aide du dispositif de polarisation. Pour cette opération, le dispositif de polarisation peut comprendre un filtre de polarisation 25 disposé au niveau d'une unité d'émission de lumière de la source de lumière et d'une unité de réception de lumière du détecteur de lumière. Ainsi, la source de lumière peut irradier la lumière polarisée sur la peau, et le détecteur de lumière peut recevoir de manière sélective la lumière polarisée uniquement, permettant ainsi d'exclure le bruit causé par de la lumière non polarisée dans l'environnement naturel. [0047] La Figure 3 est un schéma fonctionnel illustrant schématiquement un appareil d'évaluation de l'état de la peau selon un mode de réalisation de la présente invention. Les Figures 4A et 4B illustrent schématiquement le fonctionnement de l'appareil d'évaluation de l'état de la peau selon le mode de réalisation de la présente invention. En particulier, la Figure 4B est une vue agrandie d'une pluralité de régions de détection obtenues par division de la peau devant être évaluée dans la Figure 4A. [0048] Si l'on se réfère à la Figure 3, on peut voir que l'appareil d'évaluation de l'état de la peau 300 peut comprendre une source de lumière 310 et un détecteur de lumière 320. En outre, l'appareil d'évaluation de l'état de la peau 300 peut comprendre une caméra 330, un dispositif de commande 340 et une unité arithmétique 350. [0049] Si l'on se réfère aux Figures 3, 4A et 4B, on peut voir que la source de lumière 310 peut comprendre une ou 25 plusieurs DEL. Par exemple, la DEL peut fournir une ou plusieurs lumières choisies parmi une lumière UV, une lumière visible et une lumière infrarouge. La source de lumière 310 peut émettre différentes longueurs d'onde de lumière à l'aide des DEL. La DEL peut fournir une longueur d'onde de crête de lumière ayant une demi-largeur de spectre étroite, et la longueur d'onde de lumière reçue par le détecteur de lumière 320 peut avoir une demi-largeur de spectre étroite correspondant à la longueur d'onde de crête. Ainsi, lorsque la lumière fournie par la DEL est utilisée, la fiabilité de l'analyse peut être améliorée. [0050] La source de lumière 310 peut irradier la lumière décrite ci-dessus sur la peau devant être évaluée. Dans un mode de réalisation, la peau peut comprendre une pluralité de régions de détection 30 telles qu'une première région de détection 30a, une deuxième région de détection 30b, ..., une neuvième région de détection 30i, comme illustré dans la Figure 4B. La source de lumière 310 peut irradier de la lumière tout en balayant de manière séquentielle les première à neuvième régions de détection 30a à 30i.
Simultanément, le détecteur de lumière 320 ou la caméra 330 peut recevoir des lumières émises à partir des régions de détection respectives 30a à 30i, tandis que de la lumière est irradiée. [0051] Dans un autre mode de réalisation, la source de 25 lumière 310 peut irradier collectivement toutes les régions de détection 30, et le détecteur de lumière 320 ou la caméra 330 peut recevoir des lumières émises à partir des régions de détection 30 respectives. [0052] Le détecteur de lumière 320 peut comprendre une 5 diode optique et recevoir de la lumière émise à travers les régions de détection 30 de la peau. Le détecteur de lumière 320 peut recevoir un ou plusieurs parmi un spectre réfléchi, un spectre de fluorescence et un spectre de lumière de diffusion émis à partir des régions de détection 30, en 10 réponse à la lumière irradiée sur les régions de détection 30 par la source de lumière 310. Ensuite, l'unité arithmétique 350 illustrée dans la Figure 3 peut calculer un spectre absorbé par les composants de la peau, à l'aide des informations de spectre décrites ci-dessus. 15 [0053] La caméra 330 peut capturer une image de la peau. De façon spécifique, la caméra 330 peut comprendre une diode optique et un capteur d'image, et obtenir des images pour les régions de détection 30 décrites ci-dessus de la peau, à l'aide de la diode optique et du capteur d'image. 20 [0054] Dans un mode de réalisation, chacun de la source de lumière 310, du détecteur de lumière 320 et de la caméra 330 peut comprendre un dispositif de polarisation (non illustré). Par exemple, la source de lumière 310 peut changer de la lumière émise à partir de la DEL en de la 25 lumière polarisée à l'aide du dispositif de polarisation, et irradier la lumière polarisée sur la peau. De façon analogue, le détecteur de lumière 320 et la caméra 330 peuvent comprendre un dispositif de polarisation et recevoir de manière sélective de la lumière polarisée de la 5 lumière émise à partir de la peau. Ainsi, la lumière de l'environnement naturel et la lumière irradiée par la source de lumière 310 peuvent être distinguées l'une de l'autre, et seule la lumière générée par la source de lumière 310 peut être reçue pour garantir la fiabilité du 10 résultat d'analyse. [0055] L' unité arithmétique 350 peut échanger des informations de calcul et des signaux de commande avec la source de lumière 310, le détecteur de lumière 320, la caméra 330 et le dispositif de commande 340. De façon 15 spécifique, l'unité arithmétique 350 peut acquérir des informations de lumière émises par la source de lumière 310 et des informations de lumière reçues par le détecteur de lumière 320 ou la caméra 330, traiter les informations acquises, et calculer un résultat d'évaluation associé à 20 l'état de la peau. gmmsm Comme exemple spécifique, l'unité arithmétique 350 peut stocker dans une base de données des informations sur les coefficients d'absorption de lumière des composants à l'intérieur de la peau dans la Figure 2A et les intensités 25 d'absorption de lumière et les intensités de fluorescence des composants à l'intérieur de la peau dans la Figure 2B, et appliquer les informations au spectre de lumière réfléchie, au spectre de fluorescence et au spectre de lumière de diffusion qui sont réellement mesurés au moyen du détecteur de lumière 320 ou de la caméra 330, permettant ainsi de calculer le degré d'oxydation et le degré d'hydratation de la peau ou les sortes et les concentrations des composants à l'intérieur de la peau. [0057] Comme autre exemple spécifique, l'unité arithmétique 350 peut cartographier les informations de lumière reçues au moyen du détecteur de lumière 320 aux images des régions de détection 30 respectives de la peau. Par cette opération, l'unité arithmétique 350 peut calculer le degré d'oxydation et le degré d'hydratation de la peau ou les sortes et les concentrations des composants à l'intérieur de la peau, pour chacune des régions de détection 30. [0058] Le dispositif de commande 340 peut commander les opérations décrites ci-dessus de la source de lumière 310, du détecteur de lumière 320 et de la caméra 330. Par exemple, le dispositif de commande 340 peut commander l'agencement de la source de lumière 310, du détecteur de lumière 320 et de la caméra 330, déterminer si la fonction de balayage est réalisée normalement, ou ajuster la séquence ou la synchronisation de fonctionnement de la source de lumière 310, du détecteur de lumière 320 et de la caméra 330. En outre, le dispositif de commande 340 peut commander l'unité arithmétique 350 pour calculer les informations de lumière acquises par le détecteur de lumière 320 et la caméra 330. En outre, le dispositif de commande 340 peut commander un dispositif d'affichage pour afficher le résultat de calcul. g0591 La Figure 5 est une vue schématique de l'appareil d'évaluation de l'état de la peau selon un autre mode de réalisation de la présente invention. Si l'on se réfère à la Figure 5, on peut voir que l'appareil d'évaluation de l'état de la peau 500 peut comprendre un corps de dispositif 520 ayant une source de lumière 521, un détecteur de lumière 522 et une caméra 523. Le corps de dispositif 520 peut en outre comprendre une unité centrale de traitement et un dispositif de commande à l'intérieur de celui-ci. Le corps de dispositif 520 peut en outre comprendre une unité de communication. L'unité de communication peut comprendre un module de connexion capable d'une connexion à un réseau filaire/sans fil, et transmettre des informations dans le corps de dispositif 520 vers l'extérieur ou recevoir des informations provenant de l'extérieur. Le corps de dispositif 520 peut comprendre, par exemple, un téléphone intelligent ordinaire. [0060] Si l'on se réfère à la Figure 5, on peut voir que 25 des régions de détection 50 de la peau devant être évaluée peuvent être placées en face de l'appareil d'évaluation de l'état de la peau portable 500. Les régions de détection 50 peuvent avoir sensiblement la même structure que les régions de détection 30 décrites ci-dessus avec référence à la Figure 4. [0061] La source de lumière 521 peut comprendre une DEL capable d'émettre une ou plusieurs parmi une lumière visible, une lumière UV et une lumière infrarouge. La source de lumière 521 peut être agencée pour être exposée sur une surface du corps de dispositif 520 tournée vers les régions de détection 50. [00e2] Le détecteur de lumière 522 peut comprendre une diode optique et détecter une ou plusieurs parmi une lumière de diffusion, une lumière réfléchie et une fluorescence émises à partir des régions de détection 50. [0063] La caméra 523 peut comprendre une diode optique et un capteur d'image, et capturer une image des régions de détection 50. K0641 Le dispositif de commande peut comprendre un programme d'application pour commander le fonctionnement de la source de lumière 521 qui irradie de la lumière sur les régions de détection 50. En outre, le programme d'application peut commander les opérations de réception de lumière du détecteur de lumière 522 et de la caméra 523.
L'unité arithmétique peut traiter des informations de la lumière reçue, et finalement déterminer les présences et concentrations des composants à l'intérieur de la peau. [0065] L'appareil d'évaluation de l'état de la peau portable 500 peut comprendre une mémoire pour y stocker le résultat d'évaluation de l'état de la peau. En outre, l'appareil d'évaluation de l'état de la peau portable 500 peut comprendre un dispositif d'affichage pour afficher le résultat d'évaluation de l'état de peau. [0066] La Figure 6 est une vue en perspective d'un appareil d'évaluation de l'état de la peau comprenant des DEL selon un mode de réalisation de la présente invention. La Figure 7 est une vue en coupe transversale prise le long de la ligne A-A' de la Figure 6. [0067] L'appareil d'évaluation de l'état de la peau 15 comprenant des DEL selon le mode de réalisation de la présente invention peut comprendre une source de lumière 710 et un détecteur de lumière 720 avec une caméra. La source de lumière 710 peut comprendre une pluralité de DEL 711 configurées pour émettre différentes longueurs d'onde 20 de lumière. Les différentes DEL 711 peuvent émettre de la lumière de manière séquentielle. Par exemple, les différentes DEL 711 peuvent irradier de la lumière tout en étant allumées de façon alternée à chaque période de temps. Dans un mode de réalisation, la longueur d'onde de la 25 lumière irradiée par chacune des DEL 711 peut être choisie dans une plage de longueur d'onde de 200 nm à 1 500 nm. La Figure 6 illustre le fait que les DEL 711 sont disposées le long d'un cercle ayant le détecteur de lumière 720 positionné en son centre, mais cela n'est qu'un exemple. Le nombre de DEL 711, la disposition des DEL 711, et les dimension et forme des DEL 711 ne sont pas limités à ceux illustrés dans la Figure 6. [0068] Le détecteur de lumière 720 peut recevoir de la lumière qui est réfléchie à partir de la peau après que les différentes DEL 711 de la source de lumière 710 ont irradié de la lumière, et capturer une image de la peau. Pour cette opération, le détecteur de lumière 720 peut comprendre un dispositif d'imagerie CCD (dispositif à transfert de charge), un dispositif d'imagerie CMOS (semi-conducteur complémentaire à l'oxyde de métal), ou un autre dispositif d'imagerie approprié. Dans un mode de réalisation, le détecteur de lumière 720 peut être positionné au centre des DEL 711 de telle sorte que différentes longueurs d'onde de lumière émise à partir des DEL respectives 711 peuvent être reçues à la même intensité par le détecteur de lumière 720. [0ma] Le détecteur de lumière 720 peut comprendre une caméra intégrée à l'intérieur de celui-ci. Ainsi, le détecteur de lumière peut non seulement détecter de la lumière émise à partir la peau, mais encore capturer une image de la peau. [0070] Diverses longueurs d'onde de lumière peuvent être irradiées de manière séquentielle sur la peau par les différentes DEL 711, puis réfléchies. Le détecteur de lumière 720 peut recevoir de manière séquentielle les longueurs d'onde respectives de la lumière réfléchie, et capturer une image de la peau. Dans un mode de réalisation, le détecteur de lumière 720 peut être configuré pour capturer une image de la peau en synchronisation avec chacune des DEL 711, tandis que de la lumière est irradiée par la DEL 711. Par conséquent, une pluralité d'images correspondant aux DEL respectives 711 pour chaque longueur d'onde peut être obtenue au moyen du détecteur de lumière 720. Dans un autre mode de réalisation, alors que les différentes DEL 711 sont allumées de manière séquentielle, le détecteur de lumière 720 peut être configuré pour capturer de façon consécutive des images de la peau jusqu'à ce que toutes les DEL 711 soient allumées. Dans ce cas, les images qui sont capturées de façon consécutive par le détecteur de lumière 720 peuvent être post-traitées pour obtenir la pluralité d'images pour chaque longueur d'onde. [0071] L'appareil d'évaluation de l'état de la peau comprenant des DEL selon le mode de réalisation de la présente invention peut être utilisé pour capturer une image de la peau d'un sujet. Dans un corps humain ou animal, de la lumière réfléchie à partir de la peau du corps humain ou animal peut comprendre divers éléments d'information associés à l'état de santé du corps humain ou animal, et la couleur de la peau, l'élasticité de la peau, et le nombre et la dimension d'imperfections ou de rides présentes sur la peau, peuvent être définis comme des cibles d'observation pour un traitement esthétique. Lorsque l'appareil d'évaluation de l'état de la peau comprenant des DEL selon le mode de réalisation de la présente invention est utilisé, des images de peau pour chaque longueur d'onde peuvent être obtenues. Ainsi, la distribution de divers composants à l'intérieur de la peau ou la distribution d'oxygène à l'intérieur de vaisseaux sanguins adjacents à la peau peut être mesurée. [0072] Par exemple, l'eau, la mélanine, les lipides, le collagène et l'élastine à l'intérieur de la peau et l'oxyhémoglobine et l'hémoglobine désoxygénée présentes dans la peau sont connus pour avoir une influence sur un taux d'absorption pour une longueur d'onde spécifique de lumière irradiée sur la peau. La distribution de collagène et de mélanine à l'intérieur de la peau, la distribution d'oxyhémoglobine et d'hémoglobine désoxygénée à l'intérieur du derme, l'épaisseur de l'épiderme de la peau et la teneur en eau de la peau sont associées à l'élasticité de la peau, l'obscurité de la peau, l'oxygénation, l'âge et/ou le sexe et la déshydratation, et ont une influence sur un spectre de lumière réfléchie dans une plage spécifique de longueur d'onde. [0073] Ainsi, l'appareil d'évaluation de l'état de la peau comprenant des DEL selon le mode de réalisation de la présente invention peut déterminer les longueurs d'onde de lumières irradiées à partir des différentes DEL 711, sur la base des sortes de composants à l'intérieur des vaisseaux sanguins ou de la peau devant être évaluée. Par utilisation du collagène, de la mélanine, de l'oxyhémoglobine, de l'hémoglobine désoxygénée, de l'épaisseur d'épiderme et de la teneur en eau comme indicateurs, l'appareil d'évaluation de l'état de la peau peut irradier des lumières ayant des longueurs d'onde correspondant aux indicateurs sur la peau, et mesurer la réflectance ou la réflectance diffuse de la lumière réfléchie à partir de la peau, permettant ainsi de déterminer la distribution des composants correspondants à l'intérieur de la peau ou des vaisseaux sanguins. [0074] Actuellement, l'appareil d'évaluation de l'état de la peau peut irradier de la lumière UV pour analyser au préalable un composant spécifique existant dans l'épiderme, sur la base des Équations 1 à 3, et éliminer l'influence du composant spécifique dans l'épiderme dans les étapes d'irradiation de lumière et d'analyse supplémentaires, permettant ainsi de déterminer de façon plus claire les autres composants. gum L'appareil d'évaluation de l'état de la peau peut en outre comprendre une DEL 711 configurée pour irradier de la lumière pour une correction de données ou un autre but, tel que l'analyse de mélanine décrite ci-dessus, qui est une sorte de composant spécifique dans l'épiderme, en plus des lumières ayant des longueurs d'onde correspondant à des indicateurs spécifiques. [0076] Dans un mode de réalisation, chacun du détecteur de lumière 720 et de la source de lumière 710 peut en outre comprendre un polariseur (non illustré) configuré pour ajuster la direction de polarisation de la lumière. Le polariseur peut être mis en oeuvre sous diverses formes. Par exemple, le polariseur peut comprendre une plaque de polarisation, un filtre de polarisation et un film de polarisation. Le polariseur peut polariser de la lumière irradiée à partir de la source de lumière 710 et de la lumière réfléchie reçue par le détecteur de lumière 720 dans une direction spécifique. Le polariseur peut être couplé de façon détachable au détecteur de lumière 720 ou à la source de lumière 710. En outre, un utilisateur peut tourner le polariseur couplé au détecteur de lumière 720 et/ou à la source de lumière 710 de façon à ajuster la direction de polarisation. [0077] Dans un mode de réalisation, l'appareil d'évaluation 25 de l'état de la peau comprenant des DEL peut en outre comprendre un corps 730 auquel sont couplés le détecteur de lumière 720 et la source de lumière 710. Le corps 730 peut avoir une première ouverture 701 à travers laquelle le détecteur de lumière 720 reçoit de la lumière provenant de 5 l'extérieur. En outre, le corps 730 peut en outre avoir une seconde ouverture 702 à travers laquelle de la lumière est irradiée vers l'extérieur à partir de la source de lumière 710. Le corps 730 peut comprendre une pluralité de secondes ouvertures 702, selon le nombre de DEL 711, ou les 10 différentes DEL 711 peuvent irradier de la lumière à travers une même seconde ouverture 702. [0078] En outre, un matériau optiquement transparent tel qu'un verre peut être couplé à chacune des ouvertures 701 et 702. 15 [0079] Dans un mode de réalisation, le corps 730 peut en outre comprendre un couvercle 703 positionné pour recouvrir le détecteur de lumière 720 et des régions adjacentes au détecteur de lumière 720. A présent, la première ouverture 701 peut être formée dans le couvercle 703 de façon à être 20 alignée avec le détecteur de lumière 720. [0080] Dans un mode de réalisation, la source de lumière 710 peut comprendre un substrat 713 pour supporter les différentes DEL 711, et les DEL 711 peuvent être positionnées sur le substrat 713. Par exemple, le substrat 25 713 peut comprendre une carte de circuit imprimé (PCB), mais n'est pas limité à celle-ci. Le substrat 713 peut être positionné dans le corps 730 et couplé au corps 730 de telle sorte que les DEL 711 sur le substrat 713 sont alignées avec les secondes ouvertures 702. Le détecteur de lumière 720 et la source de lumière 710 peuvent être couplés au corps 730 au moyen de divers éléments d'accouplement bien connus, et les descriptions détaillées de ceux-ci sont omises pour clarifier l'objet de la présente invention. [0081] Bien qu'illustré dans les dessins, l'appareil d'évaluation de l'état de la peau comprenant des DEL selon le mode de réalisation de la présente invention peut en outre comprendre un circuit de commande, une unité d'alimentation et analogues. Le circuit de commande et 15 l'unité d'alimentation peuvent être positionnés à l'intérieur du corps 730 dans un état dans lequel ils sont connectés électriquement au détecteur de lumière 720 et à la source de lumière 710. L'unité d'alimentation peut être mise en oeuvre sous la forme d'une batterie, ou être 20 configurée pour recevoir de l'énergie à partir d'une source d'énergie externe au moyen d'une connexion filaire. [0082] L'appareil d'évaluation de l'état de la peau comprenant des DEL selon le mode de réalisation de la présente invention peut avoir une dimension pour être 25 aisément porté par un utilisateur. Par exemple, le corps 730 peut avoir une largeur W d'environ 110 mm et une hauteur H d'environ 120 mm. En outre, le corps 730 peut avoir une épaisseur T d'environ 58 mm. En outre, le couvercle 703 recouvrant le détecteur de lumière 720 peut avoir une épaisseur t d'environ 10 mm, et le détecteur de lumière 720 peut avoir un diamètre r d'environ 54,5 mm. Cependant, les valeurs décrites ci-dessus sont uniquement des exemples. Les formes et valeurs spécifiques des parties respectives de l'appareil d'évaluation de l'état de la peau comprenant des DEL peuvent être définies différemment de celles des modes de réalisation décrits dans la description, en fonction des dimensions et formes des composants formant l'appareil d'évaluation de l'état de la peau. [0083] L'appareil d'évaluation de l'état de la peau peut en outre comprendre un dispositif de pilotage et un dispositif de commande, en plus du détecteur de lumière 720 et de la source de lumière 710. Dans un mode de réalisation, le détecteur de lumière 720 peut comprendre un premier polariseur, et la source de lumière 710 peut comprendre un second polariseur. Les premier et second polariseurs peuvent être configurés pour polariser de la lumière passant à travers les premier et second polariseurs dans une direction spécifique. Dans la présente description, la direction de polarisation du premier polariseur peut être désignée comme étant une première direction, et la direction de polarisation du second polariseur peut être désignée comme étant une seconde direction. Il est connu que la polarisation de la lumière réfléchie à partir de la peau est affectée par la position à laquelle la lumière est réfléchie. Lorsque de la lumière est réfléchie à partir de la surface de la peau, la direction de polarisation de celle-ci n'est pas modifiée ou est modifiée de façon relativement moindre. Lorsque de la lumière est réfléchie après pénétration dans la peau à une profondeur prédéterminée, la direction de polarisation de celle-ci est modifiée par comparaison avec le moment où la lumière est incidente. Ainsi, les directions de polarisation des premier et second polariseurs peuvent être ajustées de façon appropriée pour mesurer des informations souhaitées de la peau au moyen de la lumière réfléchie. [0084] Dans un mode de réalisation, les première et seconde directions peuvent être ajustées pour être parallèles l'une à l'autre. Dans ce cas, la lumière irradiée à partir des DEL 711 peut être polarisée dans une direction spécifique alors qu'elle passe à travers le second polariseur, puis être irradiée sur un sujet. En outre, étant donné que la lumière réfléchie à partir du sujet passe à travers le premier polariseur, seul une composante de la lumière réfléchie, correspondant à la direction spécifique, peut être reçue par le détecteur de lumière 720. Dans ce cas, le détecteur de lumière peut aisément détecter de la lumière qui est réfléchie à partir de la surface de la peau, de telle sorte que la direction de polarisation n'est pas modifiée ou est modifiée de façon relativement moindre lorsque la lumière est réfléchie à partir de la peau. yxmq Dans un autre mode de réalisation, les première et seconde directions peuvent être ajustées pour être différentes l'une de l'autre. Par exemple, les première et seconde directions peuvent être ajustées pour se couper l'une l'autre à angle droit. Dans ce cas, la lumière irradiée à partir de la DEL 711 peut être polarisée dans une direction spécifique alors qu'elle passe à travers le second polariseur, puis être irradiée sur un sujet. Cependant, lorsque de la lumière réfléchie est détectée, la lumière réfléchie peut être amenée à passer à travers le premier polariseur. Alors, seule une composante correspondant à une direction de polarisation différente de la direction spécifique peut être reçue par le détecteur de lumière 720. Dans ce cas, le détecteur de lumière 720 peut détecter de la lumière qui pénètre dans la peau à une profondeur prédéterminée, puis est réfléchie à l'intérieur de la peau de telle sorte que la direction de polarisation de celle-ci est tournée de 90 degrés ou modifiée d'une manière différente. [0086] A présent, de la lumière contenant des composantes polarisées dans toutes les directions peut être irradiée sur le sujet, sans utiliser les premier et second polariseurs, et de la lumière réfléchie contenant des composantes polarisées dans toutes les directions peut être mesurée. [0087] Une unité de pilotage peut être connectée électriquement à la source de lumière 710 et au dispositif de commande. L'unité de pilotage peut être actionnée selon une commande du dispositif de commande, et fournir un signal de pilotage pour allumer les différentes DEL 711. Dans un mode de réalisation, l'unité de pilotage peut fournir aux DEL 711 respectives des signaux de pilotage indépendants. Les différentes DEL 711 peuvent être configurées pour irradier différentes longueurs d'onde de lumière, et une intensité de lumière, une modification de longueur d'onde ou un courant approprié pour une imagerie de la peau et une mesure de l'état de la peau peuvent différer en fonction de chaque longueur d'onde. L'unité de pilotage peut émettre séparément des signaux de pilotage ayant des caractéristiques électriques optimisées pour l'imagerie aux DEL 711 respectives, de telle sorte que des résultats de mesure optimaux peuvent être obtenus pendant un traitement d'imagerie utilisant une pluralité de longueurs d'onde. [0088] Le dispositif de commande peut être connecté électriquement à l'unité de pilotage et au détecteur de lumière 720, et comprendre un microprocesseur ou une autre unité de traitement appropriée. Par exemple, le dispositif de commande peut comprendre un ordinateur monocarte, mais n'est pas limité à celui-ci. Le dispositif de commande peut commander l'unité de pilotage pour émettre un signal de pilotage dont les temporisations sont commandées pour allumer de manière séquentielle les différentes DEL 711. En outre, le dispositif de commande peut commander le détecteur de lumière 720 pour recevoir des lumières qui sont irradiées à partir des différentes DEL 711, puis réfléchies à partir de la peau. Par exemple, le dispositif de commande peut synchroniser le temps d'imagerie du détecteur de lumière 720 avec chacun des signaux de pilotage. Dans un mode de réalisation, le dispositif de commande peut commander l'unité arithmétique pour analyser des informations de lumière ou une image prise par le détecteur de lumière 720, permettant ainsi d'acquérir des informations sur le sujet pour chaque longueur d'onde. [0089] Dans un mode de réalisation, l'appareil d'évaluation de l'état de la peau comprenant des DEL peut en outre comprendre un dispositif d'affichage. Le dispositif d'affichage peut afficher une image du sujet, obtenue au moyen du détecteur de lumière 720, des informations de lumière correspondant à chaque région de l'image, et un composant de peau calculé au moyen des informations de lumière. En outre, le dispositif d'affichage peut afficher une interface utilisateur graphique qui permet à un utilisateur de commander le fonctionnement de l'appareil d'évaluation de l'état de la peau comprenant des DEL. Le dispositif d'affichage peut comprendre une unité d'affichage telle qu'un dispositif d'affichage à cristaux liquides (LCD), mais n'est pas limité à celui-ci. [0090] Selon les modes de réalisation de la présente invention, l'appareil et le procédé d'évaluation de l'état de la peau peuvent irradier de la lumière sur la peau et recevoir de la lumière émise à travers la peau, permettant ainsi d'évaluer aisément l'état de la peau d'une manière non-destructive. Par exemple, de la lumière UV peut être utilisée comme lumière. Étant donné que la lumière UV est aisément distinguée de la lumière visible dans l'environnement naturel, la lumière UV peut accroître la fiabilité du signal de lumière reçue à partir de la peau. En outre, la lumière UV ne pénètre pas profondément dans la peau, mais disparaît lorsqu'elle est diffusée, réfléchie ou absorbée dans l'épiderme ou le derme. Ainsi, lorsque la lumière UV est analysée, la distribution de composant spécifique, tel que la mélanine, dans l'épiderme peut être analysée de façon claire. La lumière peut être reçue au moyen du détecteur de lumière et de la caméra, et les informations de lumière pour les régions de détection respectives de la peau peuvent être obtenues. Ainsi, l'état de la peau peut être subdivisé et évalué plus spécifiquement. En outre, étant donné que les différentes DEL irradient de manière séquentielle différentes longueurs d'onde de lumière, les informations de peau pour chaque longueur d'onde peuvent être obtenues. En outre, le polariseur peut être utilisé pour réduire les informations déformées, et les directions de polarisation de la lumière irradiée et de la lumière réfléchie peuvent être ajustées dans des modes de polarisation parallèle, de polarisation croisée et de non-polarisation. Ainsi, l'évaluation peut être réalisée de façon précise. En outre, lorsque les différentes DEL sont actionnées selon des signaux de pilotage distincts, les caractéristiques électriques des DEL respectives pour chaque longueur d'onde peuvent être commandées pour obtenir la même intensité de lumière. [0091] Tandis que divers modes de réalisation ont été décrits ci-dessus, il sera entendu par l'homme du métier que les modes de réalisation décrits sont donnés à titre d'exemple uniquement. Par conséquent, la divulgation décrite ici ne devrait pas être limitée sur la base des modes de réalisation décrits.
Claims (20)
- REVENDICATIONS1. Procédé d'évaluation de l'état de la peau comprenant : la préparation d'une source de lumière comprenant une ou plusieurs diodes électroluminescentes (DEL) ; l'irradiation de la lumière sur la peau à l'aide de la source de lumière ; et la réception de la lumière émise à travers la peau à 10 l'aide d'un détecteur de lumière, le détecteur de lumière recevant de la lumière ultraviolette (UV) émise à travers la peau après que la lumière est irradiée sur la peau à partir de la source de lumière, et 15 le procédé d'évaluation de l'état de la peau comprend en outre : le calcul de la quantité de composant spécifique distribué dans l'épiderme de la peau à partir des informations de lumière reçues. 20
- 2. Procédé d'évaluation de l'état de la peau selon la revendication 1, dans lequel le calcul de la quantité du composant spécifique comprend : le calcul d'une réflectance diffuse R d'une couche semi-infinie à partir des informations de lumière reçuespar le détecteur de lumière ; le calcul d'un albédo de diffusion simple ce)) à partir de la réflectance diffuse R de la couche semiinfinie à l'aide de l'Équation 3 ; le calcul d'un coefficient d'absorption ji de l'épiderme à partir de l'albédo de diffusion simple («X) à l'aide de l'Équation 2 ; et le calcul d'une fraction volumique fspe de composant spécifique dans l'épiderme à partir du coefficient 10 d'absorption gmide l'épiderme à l'aide de l'Équation 1 (1-p01X1- -A0 41 (W) (Équation
- 3) 1 i)10 (6°) :k1 (a)) 15 où /01 est la réflexion spéculaire d'un rayonnement incident par l'interface environnement/milieu , Pio est une réflectivité hémisphérique-hémisphérique semi-empirique, et Rd est la réflectance diffuse semi-empirique d'une couche semi-infinie lorsqu'elle est exposée à un rayonnement 20 diffus, CO(11)1= s Ps tüepi (Équation 2) où kis e est un coefficient de diffusion de transport, etP epi = PspeWfspe Pback(2X1- f s (Équation 1) où gback est l'absorption de fond de la chair humaine. 3. Procédé d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 1, dans lequel la lumière UV a une longueur d'onde de crête de 300 nm à 400 nm.
- 4. Procédé d'évaluation de l'état de la peau, selon 10 la revendication 1, dans lequel la DEL émet une ou plusieurs lumières choisies parmi une lumière UV, une lumière visible et une lumière infrarouge, et le procédé d'évaluation de l'état de la peau comprend en outre l'élimination de la contribution de la quantité du 15 composant spécifique, calculée au calcul de la quantité du composant spécifique, aux informations de lumière reçues par le détecteur de lumière.
- 5. Procédé d'évaluation de l'état de la peau, selon 20 la revendication 1, dans lequel l'irradiation de la lumière sur la peau comprend l'application de différentes longueurs d'onde de lumière émises à partir d'une pluralité de DEL, et le procédé d'évaluation de l'état de la peau comprenden outre l'élimination de la contribution de la quantité du composant spécifique, calculée au calcul de la quantité du composant spécifique, aux informations de lumière reçues par le détecteur de lumière.
- 6. Procédé d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 1, dans lequel la réception de la lumière émise à travers la peau à l'aide du détecteur de lumière comprend la réception d'un ou plusieurs parmi un spectre de lumière réfléchie, un spectre de fluorescence et un spectre de lumière de diffusion à partir de la peau.
- 7. Procédé d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 1, comprenant en outre le calcul d'un 15 spectre absorbé par des composants de la peau, sur la base de la lumière reçue, à l'aide d'une unité arithmétique.
- 8. Procédé d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 1, dans lequel l'irradiation de la lumière 20 sur la peau comprend la polarisation d'une lumière émise à partir de la DEL.
- 9. Procédé d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 8, dans lequel la réception de la lumièreémise à travers la peau à l'aide du détecteur de lumière comprend la réception d'une lumière polarisée de la lumière émise à partir de la peau.
- 10. Procédé d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 1, comprenant en outre : la capture d'une image de la peau, et la cartographie des informations de lumière reçues au moyen du détecteur de lumière, avec une unité arithmétique, à une pluralité de 10 régions obtenues par division de l'image de peau capturée ; et l'affichage des informations de lumière cartographiées aux régions respectives de l'image de peau, à l'aide d'un dispositif d'affichage. 15
- 11. Procédé d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 1, dans lequel le composant spécifique est la mélanine. 20
- 12. Appareil d'évaluation de l'état de la peau, comprenant : une source de lumière comprenant une ou plusieurs DEL pour irradier de la lumière sur la peau ; un détecteur de lumière configuré pour recevoir de lalumière émise à travers la peau après que la source de lumière a irradié la lumière ; et une unité arithmétique configurée pour calculer un spectre absorbé par des composants de la peau à l'aide de 5 la lumière reçue au moyen du détecteur de lumière, la source de lumière comprenant plusieurs DEL qui sont pilotées indépendamment pour irradier de la lumière, une ou plusieurs des différentes DEL irradient une lumière UV, et 10 l'unité arithmétique calcule la quantité de composant spécifique distribué dans l'épiderme de la peau à partir des informations de lumière reçues par le détecteur de lumière, et élimine la contribution de la quantité calculée du composant spécifique aux informations de lumière reçues 15 par le détecteur de lumière.
- 13. Appareil d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 12, dans lequel le détecteur de lumière reçoit un ou plusieurs parmi un spectre de lumière 20 réfléchie, un spectre de fluorescence et un spectre de lumière de diffusion à partir de la peau.
- 14. Appareil d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 12, dans lequel la source de lumièrecomprend un dispositif de polarisation, et polarise la lumière émise à partir de la DEL au moyen du dispositif de polarisation de telle sorte que la lumière polarisée est irradiée sur la peau.
- 15. Appareil d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 14, dans lequel le détecteur de lumière comprend un dispositif de polarisation et reçoit la lumière polarisée de la lumière émise à partir de la peau.
- 16. Appareil d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 15, dans lequel un angle entre une direction de polarisation du dispositif de polarisation de la source de lumière et une direction de polarisation du dispositif de polarisation du détecteur de lumière est ajustable.
- 17. Appareil d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 12, comprenant en outre une caméra 20 configurée pour capturer une image de la peau, l'unité arithmétique cartographiant les informations de lumière reçues par le détecteur de lumière à une pluralité de régions obtenues par division de l'image de peau capturée au moyen de la caméra, etl'appareil d'évaluation de l'état de la peau comprend en outre un dispositif d'affichage configuré pour afficher les informations de lumière cartographiées aux régions respectives de l'image de la peau.
- 18. Appareil d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 17, dans lequel le détecteur de lumière et la caméra sont intégrés l'un à l'autre.
- 19. Appareil d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 12, dans lequel les différentes DEL sont disposées symétriquement ou radialement par rapport au détecteur de lumière.
- 20. Appareil d'évaluation de l'état de la peau, selon la revendication 12, dans lequel le composant spécifique est la mélanine.
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