FR3099356A1 - Oreillette pouvant interagir avec le tragus et procédé permettant une détection physiologique continue - Google Patents

Oreillette pouvant interagir avec le tragus et procédé permettant une détection physiologique continue Download PDF

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Abstract

Oreillette (200) présentant une source de lumière (301) et des capteurs optiques (303) agencés pour obtenir des données physiologiques à partir du tragus d'une oreille. Au moins une source de lumière (301) ou un capteur optique (303) est fourni de sorte qu'il y ait une redondance. La redondance permet un mauvais alignement de l'oreillette (200) tout en présentant un nombre suffisant de sources de lumière (301) et de capteurs optiques (303) pour obtenir en continu des données physiologiques. Figure pour l’abrégé : figure 8

Description

OREILLETTE POUVANT INTERAGIR AVEC LE TRAGUS ET PROCÉDÉ PERMETTANT UNE DÉTECTION PHYSIOLOGIQUE CONTINUE
Domaine de l'invention
Cette invention concerne des détecteurs destinés à des informations physiologiques d'utilisateur. Cette invention concerne en particulier des détecteurs portables portés à l'oreille.
Historique de l'invention
De nombreux dispositifs ont été proposés qui pourraient détecter des changements physiologiques et qui pourraient être portés sur le corps pendant une longue période. Certains sont portés au poignet, d'autres sur le tronc du corps et d'autres encore sous la forme d'une oreillette présentant une extension, pourraient être insérée dans le canal auditif (voir la figure 1 montrant un tel état de la technique à des fins de comparaison, l'extension de l'oreillette étant alignée à l'intérieur du canal dans la direction VV).
Cependant, les gens s'engagent dans une grande variété d'activités. Parfois, il n'est pas pratique de porter un dispositif au poignet, simplement parce que la main est engagée dans des activités qui demandent beaucoup d'action. Par exemple, un joueur de tennis ne peut pas porter un moniteur physiologique à son poignet sans risquer de compromettre la précision du moniteur. D'autres fois, il n'est pas pratique pour l'utilisateur de porter un dispositif à l'intérieur du canal auditif. Par exemple, l'utilisateur peut avoir une infection de l'oreille ou présenter des canaux auditifs sensibles qui ne peuvent pas supporter le contact d'un insert dans le canal.
Par conséquent, il est souhaitable de fournir un autre mode de port alternatif qui pourrait compléter les options destinées aux utilisateurs de moniteurs portables.
Dans un premier aspect, l'invention propose une oreillette, l'oreillette présentant une forme lui permettant de s'adapter dans la conque d'une oreille d'un utilisateur, l'oreillette présentant une surface destinée à entrer en contact avec le tragus de l'oreille ; et un capteur physiologique agencé sur la surface de sorte que le capteur physiologique peut interagir avec le tragus. De préférence, le capteur physiologique comprend au moins une source de lumière et au moins un capteur optique.
L'invention offre une alternative à l'utilisation du canal auditif comme site de surveillance. Une oreillette qui n'est placée que dans la conque de l'oreille et qui permet d'obtenir des lectures physiologiques à partir du tragus de l'oreille peut être utilisée chez les jeunes enfants et les nourrissons, qui ont de plus faibles chances de pleurer en cas d'inconfort.
Généralement, ladite au moins une source de lumière et ledit au moins un capteur optique sont agencés sur la partie de la surface afin d'être alignés sur la longueur du tragus lorsque l'utilisateur les portent.
Plus préférentiellement, la surface présente une superficie excessive destinée à entrer en contact avec le tragus de l'oreille ; le capteur physiologique comprenant en outre : une pluralité des parties capteurs destinées à interagir avec le tragus ; et la pluralité de parties capteurs agencée dans différentes positions sur la superficie de sorte que, lorsque la position de l'oreillette dans la conque change pour déplacer une partie de la superficie hors du contact avec le tragus, une autre partie de la superficie reste en contact avec le tragus ; et au moins une parmi la pluralité de parties capteurs sur l'autre partie de la superficie reste en interaction avec le tragus.
La partie capteur fonctionne généralement avec une contrepartie. Par exemple, la pluralité de parties capteurs est une pluralité des sources de lumière. La contrepartie est donc un capteur optique. Si tel est le cas, il est préférable qu'au moins un capteur optique soit agencé entre deux parmi la pluralité de sources de lumière dans un alignement qui se trouve sur la longueur du tragus lorsqu'il est porté par l'utilisateur. Dans ce cas, l'invention offre l'avantage de la redondance d'une source de lumière. Dans l'éventualité où l'oreillette dans la conque n'est pas correctement alignée avec le tragus et que l'une parmi les sources de lumière n'irradie pas dans le tragus, au moins le capteur optique et l'autre source de lumière restant en contact avec le tragus peuvent permettre une surveillance continue de la physiologie de l'utilisateur.
Selon une autre variante, la pluralité de parties capteurs est une pluralité des capteurs optiques. La contrepartie est donc une source de lumière. Si tel est le cas, il est préférable qu'au moins une source de lumière soit agencée entre deux parmi la pluralité de capteurs optiques dans un alignement qui se trouve sur la longueur du tragus lorsqu'il est porté par l'utilisateur. Dans ce cas, l'invention offre l'avantage de la redondance d'un capteur optique. Dans l'éventualité où l'oreillette dans la conque n'est pas correctement alignée avec le tragus et que l'un parmi les capteurs optiques détecte la lumière qui est passée à travers le tragus, au moins la source de lumière et le capteur optique restant en contact avec le tragus peuvent permettre une surveillance continue de la physiologie de l'utilisateur.
Probablement, la pluralité de parties capteurs est une pluralité des électrodes d'une polarité Une seule électrode de l'autre polarité peut devoir être située dans l'oreillette pour fonctionner avec la pluralité des électrodes de la même polarité. Généralement, la pluralité d'électrodes sert à mesurer l'impédance de la peau. Selon une autre variante, la pluralité d'électrodes sert également à mesurer les signaux cardioélectriques, pour fournir des électrocardiogrammes.
Éventuellement, la surface présente une superficie excessive destinée à entrer en contact avec le tragus de l'oreille ; le capteur physiologique comprend en outre : une première électrode qui est posée sur toute l'étendue de la superficie pour interagir avec le tragus ; de sorte que lorsque la position de l'oreillette change pour déplacer une partie de la superficie hors du contact avec le tragus, une autre partie de la superficie reste en contact avec le tragus pour faire en sorte qu'une partie de la première électrode reste en interaction avec le tragus. La première électrode, en conséquence, dépasse du tragus et le glissement sur la longue première électrode sur toute l'étendue du tragus alors que l'oreillette est tournée dans la conque, maintient le contact de l'électrode avec le tragus pour une surveillance physiologique continue. Généralement, le capteur physiologique comprend en outre une seconde électrode qui est posée sur toute l'étendue de la superficie pour interagir avec le tragus ; de sorte que lorsque la position de l'oreillette change pour déplacer une partie de la superficie hors du contact avec le tragus, une autre partie de la superficie reste en contact avec le tragus pour faire en sorte qu'une partie de la seconde électrode reste en interaction avec le tragus.
De préférence, l'oreillette comprend en outre un haut-parleur, de sorte que l'oreillette peut être utilisée comme un écouteur.
L'écouteur peut présenter une connexion sans fil à un téléphone intelligent destiné à télécharger les données physiologiques obtenues par l'oreillette. Selon une autre variante, l'écouteur peut également présenter un connecteur de câble destiné à une connexion câblée avec un téléphone intelligent, également destinée au téléchargement de données physiologiques. Cela permet à un écouteur tel que le Macintosh Airpod™, qui ne comprend aucun doigt destiné à l'insertion dans le canal auditif, d'inclure des dispositifs physiologiques qui détectent des informations provenant du tragus.
Dans un second aspect, l'invention propose un procédé de fourniture de détection physiologique continue à l'aide d'une oreillette portable, le procédé comprenant les étapes suivantes : la fourniture d'une oreillette présentant une pluralité de parties capteurs agencées dans différentes positions sur l'oreillette ; le positionnement de l'oreillette dans l'oreille d'un utilisateur de sorte qu'au moins un parmi de la pluralité des parties capteurs interagisse avec le tragus ; la possibilité de déplacer l'oreillette, de sorte que ledit au moins un parmi la pluralité de parties capteurs est déplacé dans une position dans laquelle cette au moins une parmi la pluralité de parties capteurs n'est pas en mesure d'interagir avec le tragus et au moins une autre parmi la pluralité de parties capteurs est déplacée dans une position dans laquelle cette autre parmi la pluralité de parties capteurs est en mesure de continuer à interagir avec le tragus.
Éventuellement, la pluralité de parties capteurs est une pluralité de capteurs optiques. Selon une autre variante, la pluralité de parties capteurs est une pluralité d'émetteurs de lumière. Dans encore une autre alternative, la pluralité de parties capteurs est une pluralité des électrodes.
L'invention propose que le tragus soit la seconde meilleure position de l'anatomie de l'oreille externe, le canal auditif étant la meilleure position, destinée à porter un dispositif présentant un détecteur optique physiologique, le dispositif pouvant présenter d'autres fonctions qui camouflent son but de détection physiologique, tel qu'un écouteur. Les autres parties de l'oreille externe, telle que la conque, sont trop modérément incurvées pour assurer un contact continu et isolé avec les détecteurs optiques. Ainsi, l'invention a rendu possible d'offrir une bonne alternative à l'utilisation du canal auditif pour appliquer un détecteur optique.
Il conviendra de décrire plus en détail la présente invention par rapport aux dessins d'accompagnement qui illustrent les agencements possibles de l'invention, dans lesquels des nombres entiers similaires se réfèrent à des parties similaires. D'autres agencements de l'invention sont possibles et par conséquent la particularité des dessins d'accompagnement ne doit pas être comprise comme remplaçant la généralité de la description précédente de l'invention.
: montre un état de la technique à des fins de comparaison ;
: montre l'anatomie de l'oreille externe ;
: montre un mode de réalisation qui est placé dans la conque de l'oreille externe ;
: est une vue rapprochée du mode de réalisation de la figure 2 ;
: est une vue rapprochée d'une variation du mode de réalisation de la figure 2 ;
: illustre un avantage fourni par le mode de réalisation de la figure 4 ;
: illustre également un avantage fourni par le mode de réalisation de la figure 4 ;
: montre une variation du mode de réalisation de la figure 4 ;
: montre également une variation du mode de réalisation de la figure 4 ;
: montre une variation du mode de réalisation de la figure 8 ;
: montre également une variation du mode de réalisation de la figure 4 ;
: montre également une variation du mode de réalisation de la figure 4 ;
: montre un second mode de réalisation de l'invention ; et
: explique une variation du mode de réalisation de la figure 4.
La figure 1a montre l'anatomie de l'oreille externe, dans laquelle on retrouve les parties nommées antihélix 101, hélix 103, cymba concha 105, branches supérieures 107, fosse triangulaire 109, branches inférieures 111, branches de l'hélix 113, tragus 115, cavum conchœ ou cavité auriculaire (généralement appelée conque ou concha en abrégé) 117, encoche intertragique 119, lobule 121, antitragus 123.
Le tragus 115 est une petite éminence pointue de l'oreille externe située devant la conque 117 et faisant saillie vers l'arrière au-dessus du canal auditif. L'antitragus 123 situé à proximité se projette vers l'avant et vers le haut.
La figure 2 montre une oreillette 200 en forme de disque et présentant une forme d'une façon générale circulaire en vue en coupe transversale. L'oreillette 200 présente des dimensions adaptées pour qu'elle soit être logée dans la conque 117 de l'oreille, de sorte que la circonférence de l'oreillette 200 appuie sur la surface du tragus 115 qui fait face à l'antihélix 101.
La figure 3 montre une vue rapprochée de l'oreillette 200. La surface du côté circonférentiel, ou du bord, de l'oreillette 200 est dotée d'une source de lumière 301 et d'un capteur optique 303. La source de lumière 301 est généralement une diode électroluminescente (DEL) et le capteur optique 303 est généralement une photodiode, bien que d'autres sources de lumière et détecteurs de lumière puissent être utilisés. De telles paires de source de lumière 301 et de capteur optique 303 ont été utilisées en photopléthysmographie. Dans le présent mode de réalisation, la source de lumière 301 est dans une position pour émettre de la lumière dans le tragus 115 de l'oreille. La figure 3 illustre le tragus 115 à une petite distance de la source de lumière 301 et du capteur optique 303 afin d'expliquer comment fonctionne l'oreillette 200. En pratique, le côté circonférentiel de l'oreillette 200 est en contact avec le tragus 115, de manière à ce que la source de lumière 301 et le capteur optique 303 soient couverts par le tragus 115. Cela garantit que la lumière ambiante, d'une façon générale, n'est pas en mesure d'atteindre le capteur optique 303 et que la plus grande partie possible de la lumière émise par la source de lumière 301 est irradiée dans le tragus 115 et non dans l'environnement.
De préférence, la source de lumière 301 émet une lumière monochromatique à une fréquence qui peut être absorbée par le sang. En outre, il est également préférable, bien que ce ne soit pas nécessaire, le capteur optique 303 est en mesure de détecter la fréquence particulière de la lumière du capteur optique 303 de manière sélective. Ceci peut être réalisé en plaçant un filtre optique sur le capteur optique 303 pour garantir que seule la lumière de la fréquence sélectionnée est en mesure d'exciter le capteur optique 303.
La figure 3 illustre la façon dont la lumière représentée en lignes pointillées provient de la source de lumière 301 et pénètre dans le tragus 115. Une certaine partie de la lumière est absorbée par le sang dans le tissu et est transformée en chaleur ou en autres formes d'énergie. Une autre partie de la lumière est simplement dispersée intérieurement à l'intérieur du tissu. De cette manière, la lumière est dispersée à l'intérieur du tragus 115. Une partie de la lumière diffusée réémerge depuis le tragus 115 au niveau de la partie du tragus 115 qui est en contact avec le capteur optique 303 et atteint le capteur optique 303.
À mesure que le flux sanguin dans le tragus 115 pulse par le pompage du cœur, la quantité de lumière absorbée par le sang augmente et diminue selon la teneur en sang pulsatoire. Ainsi, la quantité de lumière qui traverse le tragus 115 pour atteindre le capteur optique 303 fluctue. À l'aide de l'analyse du signal, le pouls de l'utilisateur peut être analysé pour déduire son affection cardiaque, sa pression sanguine, sa forme physique et l'efficacité de ses exercices et même son niveau de stress psychologique. Par exemple, par la surveillance de l'extension de la variation de la période entre chaque battement de cœur consécutif, la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) de l'utilisateur peut être calculée. Une faible variabilité de la fréquence cardiaque indique qu'une personne est fortement stressée. Des techniques similaires de traitement du signal et de statistique destinée à la surveillance des conditions physiologiques et psychologiques à partir du pouls sont connues et ont été développées par de nombreux groupes de recherche et elles ne nécessitent pas d'élaboration ici.
La figure 4 montre un autre mode de réalisation 400 dans lequel il y a deux sources de lumière 301 et un capteur optique 303. Les deux sources de lumière 301 et le capteur optique 303 sont montrés agencés sur le côté de l'oreillette 400 et sont agencés verticalement dans une colonne. Généralement, les deux sources de lumière 301 et le capteur optique 303 sont agencés si proches les uns des autres qu'ils peuvent être couverts tous les deux par le tragus 115. Préférentiellement, le capteur optique 303 est placé entre les deux sources de lumière 301.
Comme pour la figure 3, la figure 4 est une illustration schématique. Bien que les sources de lumière 301 et le capteur optique 303 soient montrés espacés du tragus 115 pour plus de clarté, le lecteur du métier aimerait que le tragus 115 couvre les sources de lumière 301 et le capteur optique 303 en pratique.
Si l'utilisateur porte correctement l'oreillette 200, le tragus 115 couvre toute la colonne de sources de lumière 301 et du capteur optique 303. La lumière provenant des deux sources de lumière 301 pénètre dans le tragus 115 et est rétrodiffusée ou réfléchie pour être détectée par le capteur optique 303. Cependant, si l'utilisateur est imprudent et fait tourner l'oreillette 200 dans la conque 117 et expose l'une des sources de lumière 301 de sorte qu'elle n'est plus couverte par le tragus 115, les distances entre les sources de lumière 301 et le capteur optique 303 sont telles que l'autre des sources de lumière 301 restera probablement sous la couverture du tragus 115 le long du capteur optique 303.
Par conséquent, il est préférable que la distance entre les deux sources de lumière 301 soit inférieure à la longueur du tragus moyen. Généralement, la distance est d'environ 5 mm.
La figure 5 montre le cas où l'oreillette 400 de la figure 4 a tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la conque 117 de l'oreille gauche et la source de lumière 301 supérieure dans la colonne de sources de lumière 301 et le capteur optique 303 ont échappé à la couverture du tragus 115 et n'est donc pas en mesure de fournir la lumière dans le tragus 115. Néanmoins, à l'intérieur d'une extension limitée de la rotation de l'oreillette 400, à la fois la source de lumière inférieure 301 et le capteur optique 303 sont encore couverts par le tragus 115 et en contact avec lui. Ainsi, la lumière de la source de lumière inférieure 301 est encore en mesure d'entrer dans le tragus 115 et être détectée par le capteur optique 303.
La figure 6 montre le cas où l'oreillette 400 de la figure 4 a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre et la source de lumière 301 inférieure dans la colonne de sources de lumière 301 et le capteur optique 303 ont échappé à la couverture du tragus 115 et n'est donc pas en mesure de fournir la lumière dans le tragus 115. Néanmoins, à l'intérieur d'une extension limitée de la rotation de l'oreillette 200, à la fois la source de lumière supérieure 301 et le capteur optique 303 sont encore couverts par le tragus 115 et en contact avec lui. Ainsi, la lumière de la source de lumière supérieure 301 est en mesure d'entrer dans le tragus 115 et être détectée par le capteur optique 303.
Dans une variation 700 du mode de réalisation de la figure 4, comme le montre la figure 7, deux capteurs optiques 303 sont utilisés avec une source de lumière 301, au lieu de deux sources de lumière 301 utilisées avec un capteur optique 303. La source de lumière 301 se trouve au centre d'une colonne de capteur optique - source de lumière - capteur optique 303. Cependant, si l'utilisateur devient imprudent et tourne l'oreillette 200 dans la conque 117 et expose l'un des capteurs optiques 303 de sorte que le capteur optique 303 n'est plus couvert par le tragus 115, les distances entre les capteurs optiques 303 et la source de lumière 301 sont telles que l'autre des capteurs optiques 303 restera probablement sous la couverture du tragus 115 le long de la source de lumière 301.
L'oreillette 400, 700 est un dispositif adapté à un utilisateur imprudent, car malgré la rotation de l'oreillette 400, 700in situdans la conque 117 à l'intérieur d'une extension tolérable, au moins une parmi les parties capteurs, c'est-à-dire les sources de lumière 301 ou les capteurs optiques 303, qui sont fournis en un nombre excédentaire ou redondant, est susceptible de rester couverte par le tragus 115 et les observations des données physiologiques de l’utilisateur restent stables et continues sans interruption. En d'autres termes, l'oreillette 400, 700 possède au moins une source de lumière 301 ou un capteur optique 303 supplémentaire pour fournir une redondance qui permet un mauvais alignement de l'oreillette 200.
Bien que les dessins montrent une oreillette 200, 400, 700 adaptée à l'oreille gauche, l'homme du métier comprend qu'une oreillette de dimensions de l'image miroir peut être faite pour l'oreille droite. Pour utiliser l'oreillette 200, 400, 700, l'utilisateur place simplement l'oreillette 200, 400, 700 dans la conque 117 de son oreille et tourne l'oreillette 200, 400, 700 dans la position correcte où le tragus 115 couvre tous les capteurs optiques 303 et les sources de lumière. Plus préférentiellement, cependant, la forme de disque de l'oreillette 200, 400, 700 est faite de sorte que les deux côtés du disque sont en mesure de tenir dans la conque 117 à la fois de l'oreille droite et gauche. De cette façon, le coût de fabrication pourrait être réduit, car un seul moule est nécessaire pour produire une oreillette 200, 400, 700 adaptée à la fois à la conque 117 droite et à la conque 117 gauche.
Dans les deux modes de réalisation de la figure 4 et de la figure 7, une autre variation peut être fournie en ce que différentes fréquences de lumière peuvent être utilisées dans la même oreillette 400, 700. Dans la figure 4, par exemple, lorsqu'il y a deux sources de lumière 301 émettant de la lumière dans le tragus 115 par un capteur optique 303, les deux sources de lumière 301 peuvent émettre dans différentes fréquences électromagnétiques, telles que dans la lumière rouge et infrarouge. Comme il n'y a qu'un seul capteur optique 303, les deux sources de lumière 301 émettent de la lumière, l'une après l'autre, en succession rapide. L'oreillette 400 comprend un microcontrôleur qui peut identifier à quel moment l'une des sources de lumière 301 émet de la lumière et peut attribuer les lectures du capteur optique 303 à la source de lumière correcte 301 en conséquence. Comme les sources de lumière 301 commutent très rapidement, la lecture des données des deux fréquences électromagnétiques différentes est pratiquement continue. Si la lecture du capteur optique 303 pour une quelconque fréquence électromagnétique est beaucoup plus faible que la lecture pour l'autre fréquence électromagnétique, cela signifie que la source de lumière 301 doit être éloignée et empêchée d'être en mesure d'émettre dans le tragus 115.
À condition que l'utilisateur maintienne le positionnement correct de l'oreillette 400 et que deux fréquences électromagnétiques sont utilisées en même temps pour surveiller le flux sanguin dans le tragus 115, plus d'informations que le simple pouls peuvent être obtenues, telle que la saturation de l'oxygène dans le sang qui nécessite de mesurer la différence entre l'absorption de la lumière rouge et la lumière infrarouge. Cette technologie est connue et ne nécessite pas d'élaboration ici.
Le mode de réalisation 700 de la figure 7 peut également être modifié de façon similaire. La source de lumière 301 de la figure 7 peut émettre dans une plage polychromatique de différentes fréquences électromagnétiques, telle qu'une plage qui inclut à la fois le rouge et l'infrarouge, ou tout simplement la lumière blanche. Chacun des deux capteurs optiques 303 est doté de différents filtres optiques différents de manière à ce que les capteurs optiques 303 détectent différentes fréquences électromagnétiques. Il n'est pas nécessaire que la source de lumière 301 et les capteurs optiques 303 fonctionnent de manière alternative, car les deux capteurs optiques 303 peuvent fonctionner en même temps. Si les relevés de l'un des capteurs optiques 303 sont exceptionnels, tel que si la quantité de lumière détectée est beaucoup plus élevée que celle de l'autre capteur optique 303, cela peut signifier que le capteur optique 303 a été éloigné du tragus 115 et qu'il est exposé à la lumière ambiante. Dans ce cas, les relevés du capteur optique décalé 303 sont ignorés, tandis que les relevés de l'autre capteur optique 303 restent utilisables pour continuer à surveiller le pouls de l'utilisateur.
Préférentiellement, l'oreillette 200, 400, 700 contient un gyromètre destiné à détecter la rectitude de l'oreillette 200, 400, 700. Si l'oreillette 200, 400, 700 est tournée de manière radicale par rapport à une position initiale selon laquelle des mesures semblent raisonnables, l'oreillette 200, 400, 700 émet une alarme, tel qu'un léger bip sonore émis par un dispositif sonore intégré pour avertir l'utilisateur de vérifier l'orientation de l'oreillette 200, 400, 700.
La figure 8 illustre une oreillette 800 qui présente une antenne et un microphone dans une tige 803 accrochée à partir du corps de l'oreillette 800. Le corps de l'oreillette 800 est adaptée à être placé dans la conque 117 d'une oreille, selon les modes de réalisation décrits précédemment. L'oreillette 800 contient un haut-parleur (non illustré) et fonctionne donc comme un écouteur, de la même manière que l'Airpod™ de Macintosh. La forme du corps de l'écouteur est simplement alignée sur la conque 117 et ne comporte aucune partie qui s'insère dans le canal auditif. Par conséquent, une telle oreillette 800 bénéficie de présenter les sources de lumière 301 et les capteurs optiques 303 agencés pour irradier dans le tragus 115, car l'utilisation du canal auditif n'est pas possible.
À l'intérieur de l'oreillette 800 des microprocesseurs et de la mémoire sont nécessaires pour commander le fonctionnement des sources de lumière 301 et des capteurs optiques 303. Généralement, la mémoire inclut un micrologiciel destiné à indiquer les performances du microprocesseur. Afin que l'oreillette 800 soit en mesure de communiquer des données physiologiques, l'oreillette 800 comprend de préférence un émetteur-récepteur sans fil et peut envoyer des données par l'intermédiaire de n'importe quel protocole de communication connu tel que Bluetooth™ ou Wi-Fi, etc. Selon une autre variante, comme le montre la figure 8a, l'oreillette 800 présente un câble 805 qui peut être connecté à une prise adaptée à une oreillette informatique 800 qui peut recueillir les données, tel qu'un connecteur de câble sur un téléphone intelligent qui peut télécharger les données de l'oreillette 800 pour traitement.
La figure 9 montre une autre oreillette 900 dans laquelle le détecteur physiologique n'est pas un capteur optique 303 comme décrit précédemment. Au lieu de cela, des électrodes sont fournies. La figure 9 montre deux électrodes négatives 901 et une électrode positive 903 agencées dans une colonne qui peut être alignée sur le tragus 115. Les électrodes fonctionnent selon l'ensemble de circuits fourni à l'intérieur de l'oreillette 900 et peuvent faire partie d'un moniteur d'impédance, d'un capteur de température, etc. Un moniteur d'impédance est utile pour détecter si l'oreillette 900 est en contact avec la peau de l'oreille. L'électrode supplémentaire de même polarité assure la redondance. En conséquence, dans la figure 9, l'une des électrodes négatives 901 peut être déplacée hors du contact avec le tragus 115, tel que si l'oreillette 900 est tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsque l'oreillette 900 est insérée dans l'oreille gauche. À l'intérieur d'une limite tolérable, l'autre électrode négative 901 reste en contact avec le tragus 115 et, conjointement avec l'électrode positive 903 qui est également en contact avec le tragus 115, lit les informations physiologiques par le contact avec le tragus 115. Il est donc très probable que l'oreillette 900 puisse continuer à surveiller l'état physiologique de l'utilisateur malgré une plage de rotation limitée de l'oreillette 900.
Bien que la figure 9 montre une colonne d'électrodes négatives-positives-négatives 901, 903, l'inverse présentant une colonne d'électrodes positives-négatives-positives est à l'intérieur de la contemplation du mode de réalisation.
La figure 10 montre un autre mode de réalisation 1000 dans lequel il existe trois paires de capteurs optiques de source de lumière. N'importe quelle des paires peut être tournée hors de portée pour interagir avec le tragus 115 et, à l'intérieur d'une plage limitée, il existe au moins une autre paire pouvant encore interagir avec le tragus 115. Cela permet également une surveillance physiologique continue de l'utilisateur, car n'importe quelle des paires peut être déplacée hors du contact avec le tragus 115 et ne rompt pas la continuité de la surveillance physiologique.
La figure 11 montre un autre mode de réalisation 1100 dans lequel il y a juste deux électrodes 1101, 1103. Chaque électrode est une ligne de contact métallique qui suit au moins une partie de la circonférence de l'oreillette de type disque 1100. Une électrode 1103 est placée plus près du côté intérieur de l'oreillette 1100, comme montré, plus près de l'oreille et l'autre électrode 1101 est placée plus près du côté extérieur de l'oreillette 1100. Par conséquent, les deux électrodes 1101, 1103 sont parallèles. L'oreillette 1100 peut être tournée dans la conque 117 sans rompre le contact des électrodes avec le tragus, tant que la rotation se situe à l'intérieur de l'extension de la limite de la longueur des électrodes. Si les électrodes sont posées sur toute la circonférence, aucune rotation ne peut rompre le contact entre les électrodes et le tragus.
La figure 12 illustre un bord de type engrenage sur une oreillette 1200, au lieu d'un bord lisse et continu. La figure 12 montre comment la surface du bord de l'oreillette 1200 en contact avec le tragus 115 peut avoir une superficie de la surface discontinue, mais pouvant encore fournir une surveillance physiologique continue lorsque l'oreillette 1200 est tournée dans la conque 117. Tant qu'il y a suffisamment de pièces de surfaces discontinues qui sont agencées suffisamment proches les unes des autres et les parties du capteur sont fournies sur différentes surfaces discontinues, une surface discontinue présentant une partie du capteur peut être déplacée hors du contact avec le tragus 115 tandis qu'une autre surface discontinue présentant une partie du capteur peut rester en contact avec le tragus 115. De cette façon, la surveillance physiologique de l'utilisateur par l'intermédiaire du contact avec le tragus 115 est soutenue malgré les mouvements de l'oreillette 1200.
Par conséquent, les modes de réalisation décrits incluent une oreillette 200, 400, 700, 1000, 1100, 1200, l'oreillette présentant une forme lui permettant de s'adapter dans la conque 117 d'une oreille d'un utilisateur, l'oreillette présentant une surface destinée à entrer en contact avec le tragus 115 de l'oreille ; et un capteur physiologique agencé sur la surface de sorte que le capteur physiologique peut interagir avec le tragus 115. De préférence, le capteur physiologique comprend au moins une source de lumière 301 et au moins un capteur optique 303.
Bien qu'il ait été décrit dans la description ci-dessus des modes de réalisation préférés de la présente invention, il sera entendu par l'homme du métier dans la technologie concernée que de nombreuses variations ou modifications dans les détails de conception, la construction ou l'exploitation peuvent être faites sans s'écarter du champ d'application de la présente invention tel que revendiqué.
Par exemple, bien qu'un capteur optique 303 soit décrit dans la plupart des modes de réalisation, d'autres détecteurs peuvent être mis en œuvre au lieu de ceux-ci dans les modes de réalisation. Tous les types et tous les types de capteurs peuvent être ajoutés au dispositif. Par exemple, l'oreillette peut également comprendre des capteurs de température, des photodiodes, des capteurs d'humidité et tous les autres types de capteurs analytiques.

Claims (18)

  1. Oreillette, l'oreillette présentant une forme permettant de s'adapter dans la conque d'une oreille d'un utilisateur, l'oreillette présentant une surface destinée à entrer en contact avec le tragus de l'oreille et un capteur physiologique agencé sur la surface de sorte que le capteur physiologique peut interagir avec le tragus.
  2. Oreillette selon la revendication 1, dans laquelle le capteur physiologique comprend au moins une source de lumière et au moins un capteur optique.
  3. Oreillette selon la revendication 2, dans laquelle ladite au moins une source de lumière et ledit au moins un capteur optique sont agencés sur la partie de la surface afin d'être alignés sur la longueur du tragus lorsque l'utilisateur les portent.
  4. Oreillette selon la revendication 1, dans laquelle la surface présente une superficie excessive destinée à entrer en contact avec le tragus de l'oreille ; le capteur physiologique comprenant en outre :
    une pluralité des parties capteurs destinées à interagir avec le tragus ; et
    la pluralité de parties capteurs agencées dans différentes positions sur la superficie de sorte que, lorsque la position de l'oreillette dans la conque change pour déplacer une partie de la superficie hors du contact avec le tragus, une autre partie de la superficie reste en contact avec le tragus ; et
    au moins une parmi les pluralités de parties capteurs de l'autre partie de la superficie reste en interaction avec le tragus.
  5. Oreillette selon la revendication 4, dans laquelle la pluralité de parties capteurs est une pluralité des sources de lumière.
  6. Oreillette selon la revendication 5, comprenant en outre au moins un capteur optique soit agencé entre deux parmi la pluralité de sources de lumière dans un alignement qui se trouve sur la longueur du tragus lorsqu'il est porté par l'utilisateur.
  7. Oreillette selon la revendication 4, dans laquelle la pluralité de parties capteurs est une pluralité des capteurs optiques.
  8. Oreillette selon la revendication 7, comprenant en outre au moins une source de lumière est agencée entre deux parmi la pluralité de capteurs optiques dans un alignement qui se trouve sur la longueur du tragus lorsqu'il est porté par l'utilisateur.
  9. Oreillette selon la revendication 4, dans laquelle la pluralité de parties capteurs est une pluralité des électrodes d'une polarité.
  10. Oreillette selon la revendication 9, dans laquelle
    la pluralité d'électrodes sert à mesurer l'impédance de la peau.
  11. Oreillette selon la revendication 10, dans laquelle la pluralité d'électrodes sert à mesurer les signaux cardioélectriques.
  12. Oreillette selon la revendication 1, dans laquelle la surface présente une superficie excessive destinée à entrer en contact avec le tragus de l'oreille ; le capteur physiologique comprenant en outre :
    une première électrode qui est posée sur toute l'étendue de la superficie pour interagir avec le tragus ; de sorte que
    lorsque la position de l'oreillette change pour déplacer une partie de la superficie hors du contact avec le tragus, une autre partie de la superficie reste en contact avec le tragus pour faire en sorte qu'une partie de la première électrode reste en interaction avec le tragus.
  13. Oreillette selon la revendication 12, comprenant en outre une seconde électrode qui est posée sur toute l'étendue de la superficie pour interagir avec le tragus ; de sorte que lorsque la position de l'oreillette change pour déplacer une partie de la superficie hors du contact avec le tragus, une autre partie de la superficie reste en contact avec le tragus pour faire en sorte qu'une partie de la seconde électrode reste en interaction avec le tragus.
  14. Oreillette telle que revendiquée dans l'une des revendications ci-dessus, comprenant en outre un haut-parleur de sorte que l'oreillette peut être utilisée comme un écouteur.
  15. Procédé de fourniture de détection physiologique continue à l'aide d'une oreillette portable, le procédé comprenant les étapes suivantes :
    la fourniture d'une oreillette présentant une pluralité des parties capteurs agencées dans différentes positions sur l'oreillette ;
    le positionnement de l'oreillette dans l'oreille d'un utilisateur de sorte qu'au moins une parmi les pluralités de parties capteurs interagit avec le tragus ;
    la possibilité de déplacer l'oreillette, de sorte que ladite au moins une parmi la pluralité de parties capteurs est déplacée dans une position à laquelle cette au moins une parmi la pluralité de parties capteurs n'est pas en mesure d'interagir avec le tragus et au moins une autre parmi la pluralité de parties capteurs est déplacée dans une position à laquelle cette autre de la pluralité de parties capteurs est en mesure de continuer à interagir avec le tragus.
  16. Procédé de fourniture de détection physiologique continue à l'aide d'une oreillette portable selon la revendication 15, dans lequel la pluralité de parties capteurs est une pluralité de capteurs optiques.
  17. Procédé de fourniture de détection physiologique continue à l'aide d'une oreillette portable selon la revendication 15, dans lequel la pluralité de parties capteurs est une pluralité d'émetteurs de lumière.
  18. Procédé de fourniture de détection physiologique continue à l'aide d'une oreillette portable selon la revendication 15, dans lequel la pluralité de parties capteurs est une pluralité des électrodes.
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