JP2006511800A - 非特異性センサーアレイ検出器 - Google Patents
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Abstract
Description
この出願は、2002年7月19日に出願された米国仮出願60/397135号「非特異性センサーアレイ検出器」の本出願であり、仮出願は参考文献として全ての目的のためにその全体が本願に組み込まれる。
該当せず。
本発明は、携帯でき、手で持て、着用できる検出器システム、特に非特異性化学検体検出用に構成されたセンサーアレイを含む、携帯でき、手で持て、着用できる検出器システムであって、ソフトウェアモジュールによって様々な環境状態を検出および解析するように構成することができ、低い動作電力要求および長い寿命を持つ検出器システムに関連する。
本発明は、バッジなどの携帯できて着用できる検出器デバイスであって、特異検体ではなく一般検体であり、それゆえ空中の化学的危険などの既知および未知の環境状態およびイベントを人員に通知し保護する理想的な方法を、操作をする必要なく提供する検出器デバイスを提供する。本発明の一側面によるこれらのデバイスは、有利なことに廉価で、動作電力が低く、着用でき、一般的な環境の脅威を検出し警報するように設計されてもよい。本発明の一つの側面によるデバイスは、例えばTICsやCWAsの放出などの環境の変化の検出および特定を提供するためにセンサー信号を解析するように構成されたソフトウェアモジュールを含む。それゆえこれらのデバイスは、有利なことにより低いコストでかつ専門的な訓練なしに、高価なポイント検出器、スタンドオフエリアモニター、または単一の化学物質検出に限定される現存する検出器バッジよりも、多くの個人を保護することができる。他の側面によれば、本発明のデバイスは通信モジュールを含み、センサーデバイスの分散型ネットワークなどのネットワーク内に簡単に導入される。
温度、湿度または気圧、放射線レベル、その他の物理的刺激などの環境のパラメータ;
空中の化学物質または気体などの大気の構成物の存在またはそのレベル;
化学物質、生物剤または生体物質、治療薬などの液体または流体の構成物;および
その他を含んでもよい。
環境の状況または状態の変化は、環境のパラメータのレベルや存在の増加または減少を含んでも良い。
・例えば、一または複数のIDLHレベルのTICsおよびCWAsなどの環境状態を検出するために非特異性センサーアレイを用いる;
・湿気が存在するときに安定である高分子複合材料を用いる;
・相対湿度および周囲温度を測定する;
・広い範囲の動作条件で使用できる(相対湿度:不凝縮で0%〜99%;温度:−15℃〜40℃またはそれ以上);
・受動的で、野外での使用中に使用者との相互操作または使用者の注意を求めない;
・経過的なデータの記録を維持するために、ダウンロード可能なフラッシュメモリーを含む;
・TICまたはCWAが検出されたとき可聴式および不可聴式の警報を提供する;
・通常の動作中に定期的な可聴式および不可聴式の信号を含む;
・クレジットカードよりも小さく、とても軽い;
・連続的な野外使用で、少なくとも二週間またはそれ以上(例えば複数年)のバッテリー寿命がある;
・少なくとも2年の製品寿命を有する;
・大量生産の要求を満たす;
・大量生産であれば商品やサービスが廉価(大量注文にはおよそ30ドル)に提供できる;
・利用できるマーケットサイズを大きくするために現存の製品(例えば、公共施設における工業化学物質漏れおよびCWAs放出の検出のためのワイヤレスセンサーネットワーク)に直接導入することができる。
環境のイベント、状況、および状態は、例えば、
温度、湿度または気圧、放射線レベルなどの環境のパラメータ;
空中の化学物質または気体などの大気の構成物の存在またはそのレベル;
化学物質、生物剤または生体物質、治療薬などの液体または流体の構成物;
を含む。
環境の状況または状態の変化は、環境のパラメータのレベルや存在の増加または減少を含んでも良い。
二または三以上の高分子複合材料センサーのアレイ;
それぞれのセンサーデバイスに連結し、環境の状態および状況を決定するために、二または三以上のセンサーデバイスそれぞれから受け取った信号を処理するように構成されたプロセッシングモジュール;および
環境状態についての情報を使用者に伝達する通信モジュール;
を含む、統合されたセンサー装置が提供される。
本発明に従う検出器デバイスは好ましくは高分子複合材料センサーのアレイ(すなわちセンサーは少なくとも二つ)を含む。高分子複合材料センサー(PCS: polymer-composite sensor)は典型的には、導電性メディア、重合体面、および二つの電極を有する。電極間に電圧が供給されると、電子は主に導電性メディアからなる経路を通ってセンサーを流れ、センサーの抵抗が測定される。センサーの抵抗はセンサーの状態を示す最も単純な測定値の一つであり、センサー内に吸収された分子の数に関連する。すなわち、センサーの抵抗の変化は吸収された分子の質量に比例する。
高分子複合材料センサーアレイを参照すると、価数によらずに低レベルの定常直流を提供するために、定常電源が備えられる。研究により、100uA以下のバイアス電流でセンサーのノイズが大幅に減少することが示されている。センサーはわずか5〜10uAで動作すると示される。また、定常電流が、高い直線性によってより正確なセンサーの応答を検出する手段を提供する。
典型的な高分子複合材料センサー部材は、およそ2KΩ〜100KΩのベース抵抗を示し、一般的にはおよそ10KΩである。ピーク電力消費(センサー部材ごと)は、(10uAの定常電流で動作するスキームを用いて)以下のように簡単に計算できる。
デバイスは、オンボードバッテリーまたは太陽電池を含む様々な手段により電力を受けることができる。標準的な3Vの電池などのコインサイズのバッテリーは特に有用であり、5〜10年間またはそれ以上もつ。デバイスはRFまたはIRタグ部材またはモジュール150を備えてもよく、ここで、光学的放射または電磁エネルギーが遠隔的にデバイスに供給される。RFまたはIRタグの態様では、デバイスは即座に、情報を処理しこの情報を中継し電力源に戻すのに十分なエネルギーを蓄える。有用なRFおよびIFタグの側面は米国出願60/477,624号「化学受動センサー(Chemical Passive Sensor)」(代理人受領番号018564−007500US)に見ることができ、その内容は参考文献として本願に組み込まれる。
ある側面では、システムは、定期的に全ての物理的チャンネルをモニターし、センサーの入力が電気的動作範囲内であるかどうかを決定するように構成される。範囲内でない場合には、それに応じてシステムは自動的にバイアスをかけそのベースライン読み出しを調節する。
イベントの検出は、全体の電力消費をさらに減少させるために導入される。一つの側面では、イベントがまず検出され、該イベントを特定するためにパターン認識方法が使用される。例えば、一つの側面では、一度イベントが検出されると、オンボードの処理装置が起動(割り込み)し、該イベントを識別するために一または二以上のパターン認識処理が実行される。
イベントが検出される350と、処理装置はスリープモードから起動する(例えば図22参照)。全てのチャンネルからの応答は一時的にRAMなどのメモリーに記憶され、既知の化学物質のパターンと比較される。用途に応じて、単純なパターン認識技術から極めて複雑なものまで、導入することができる。そのような技術には、k近傍法(KNN: K-nearest neighbor)、カノニカル識別分析(CDA: Canonical Discriminate Analysis)、シムカ(SIMCA: Soft Independent Modeling of Class Analogy)、確率的ニューラルネットワーク(PNN: probabilistic neural network)、人工ニューラルネットワーク(ANN: artificial neural network)、サポートベクトルマシーン(SVM: support vector machine)、フィッシャーの線形判別法(FLD: Fisher Linear Discriminate)、およびその他を含む。
好ましい側面では、検出器デバイスに組み込まれたデジタル信号プロセッシング(DSP)ユニット20は、センサーの応答を実用的な反応値に変換する。その用途における必要性に応じて、少なくとも3つの異なった種類の技術を使うことができる。これらの種類を複雑さが増す順にリストすると:
・単純検出:閾値は、それぞれのセンサーまたはアレイ全体の応答に適用される。閾値のロジックを満足すると、警報の状態が検出される。例えば、アレイの中のいずれか4つのセンサーが閾値を越えた場合には、例えば警報25が始動するなど、警報が始動する。
・パターン認識:アレイからの応答パターンは、トレーニングセットまたはライブラリーに貯蔵されたパターンと比較される。適合が見つかった場合、気体の特定が返される。有用なパターン認識技術は、KNN、CDA、SIMCA、PNN、ANN、SVM、FLD、およびその他を含む。
・定量化:ある側面では、アレイからの応答は気相内の検体の濃度を計算するために用いられる。
・環境状態のばらつき:より多くの変量を持つ環境における用途では大きい最小検知レベルを持つ傾向にある。該用途は線Aに近い最小検知レベルを持つ傾向にある。
・サンプルのばらつき:非常に多種の検体を有する用途も大きい最小検知レベルを持つ傾向にある。これらの用途は、典型的に天然物を含み、線Aに近い最小検知レベルを持つ傾向にある。
・特異用途のセンサーアレイ:特定の用途が特定された場合、重要でない情報を除去するために特定のセンサーを使用する(またはソフトウェアでセンサーの応答を除去する)ことができ、センサーの性能が改善する。特異用途のセンサーアレイは、線Bに近い小さい最小検知レベルを持つ傾向にある。
(1)イベント検出:数分から数時間をかけておこる気温、湿度、または化学的バックグラウンドによる環境の変化(偽陽性)を危険なイベントであると認識することはない。第二に、高分子複合材料センサー(PCS)は線量計ではない;数日/数年にわたる低レベルの汚染の蓄積は、警報のトリガーにはならない(比色分析のインジケーターとは異なる)。第三に、高分子複合材料センサー(PCS)は安定で、他のセンサー(例えば導電性ポリマー)に比べて湿気に敏感でない。PCSセンサーとイベント検出の組み合わせが偽陽性のリスクを最小化する助けとなる。
(2)識別:リアルタイムパターン認識技術は好ましくは化学物質の種類を特定するために使用される。認識されない化学物質は警報の登録をしない(偽陰性)かもしれないが、弁別が後に続く化学イベント検出の利用によって、二段階アプローチが偽陰性のリスクを最小化する。この場合、新規で未知の脅威化学物質であっても、閾値を越える危険として警報の登録をする。
(3)干渉除去:さらに、リアルタイムパターン識別は好ましくは、例えば波しぶき、漏れ、洗浄による湿気の増加など、除去されなければ化学イベントして登録するかもしれない既知の干渉をふるいにかけ除去するために用いられる。
・頑丈かつ安定:高分子複合材料センサーは湿気がある中で安定であり、広い湿度範囲(0〜99%)でセンサーアレイの動作が可能である。PCSセンサーアレイは、水溶液中で連続5000時間近いテストをし、センサーの安定性には影響がなかった。該アレイは広い温度範囲で使用することもできる。温度範囲−15℃〜40℃におけるテストを、センサーに影響を出さずに完了した。最後に、該アレイは貯蔵寿命が長い。センサーアレイは実験室の制御されていない環境下で3年まで貯蔵することができ、使用前に特別な前処理は必要ない。
・小型、軽量、および着用できる:チップは寸法がおよそ1.25”×1.25”×0.25”、重さ2〜3オンスで導入できる。好ましい側面では、チップおよびそれに伴いいくつかの態様におけるデバイスは、設置面積がおよそ4平方インチ以下(例えば2”×2”)であり、より好ましくは、およそ1平方インチ以下(例えば1”×1”)である。チップは、処理装置、バッテリー、およびセンサーを含む。必要であれば、さらなる小型化が達成できる。
・安価:センサーは少量のカーボンブラックとCOTSのポリマーを含んでいるので、高分子複合材料センサーは安価である。センサー材料の直接のコストは、例えば注目すべきことに0.01ドル以下などと、非常に低い。
・低電力:高分子複合材料センサーは、通常の動作中μWの電力しか要求しない。チップは、典型的なバッテリーで6ヶ月またはそれ以上動作できる。
ある側面では、本発明によるデバイスは火災の検出および予防における活動に特に有用である。そのような態様では、本発明のデバイスは、好ましくはPCSアレイおよび一または二以上の、光検知器、イオン化検出器、温度検知器などの追加のセンサーモジュールを含む。ここに全ての目的のために参考文献として組み込まれる公開されたPCT出願WO00/79243号は、ここに記載される他の検出用途と同様に、火災の検出および予防の用途に有用な複数のセンサータイプを含むセンサーシステムを開示する。該PCSアレイおよび含まれる他のセンサーからの信号はモニターされ、擬陽性を減らすように高い信頼性を持って、イベントおよび障害を検出し火災源と障害源とを弁別するように構成されたアルゴリズムによって処理される。図6は、本発明の態様による検出器デバイスを含む火災検出システムの例を示す。
・平均化のために使われるセンサーのタイプと数;
・時間による平均化のために使われるポイント数;
・バッファ(ディレイ)内のポイント数;
・閾値外の連続的なポイント数;および
・検出閾値の値
を、含む。
ある側面では、本発明のデバイスは保護のための吸収ベースのフィルターシステムとして有用である。保護のための吸収ベースのフィルターの実際に有用な寿命は、吸収材料の量、吸収剤と吸収される物質の相互作用、および化学的曝露時間と濃度の関数である。これらのデータはほとんどいつも未知であるから、製造者の推薦および市民と軍の指示は、少ない数の化学物質およびテストシナリオに基づいており、いつフィルターを取り替えまたは再生するかについて粗い指針を提供するのみである。またほとんどの場合において、いつ曝露が始まり終わったのか、および環境に何の化学物質がどんな濃度で存在するかを最終使用者は知らない。フィルターまたは空気の通路に導入された本発明のセンサーデバイスは、フィルターの吸収容量が所定のレベルに達したとの時機を得た警告を使用者に提供することができる。これは、使用者が危険な場所を抜け出すこと、および、メディアを取り替えまたは再生し、これらの人員に対する潜在的な危険を低下させることを可能にする。従って、一つの側面では、揮発性有機化学物質(VOCs: Volatile Organic Chemicals)およびその他の危険な物質についての個人用の保護用フィルトレーションシステムのための、安価、低電力、軽量、頑丈、安定、かつ正確な残余寿命インジケーターを提供するために、本発明は保護用フィルトレーションシステム中の高分子複合材料センサーアレイを提供する。このようなシステムは、例えば、フィルターブレイクスルーシステム(filter breakthrough systems)、室内空気質の用途、客室送風システム、個人用防護服、および自動車に有用である。
ある側面では、複数のセンサーのタイプが高密度の基板、好ましくはシリコンチップ、またはその他のよく知られる基板物質に組み込まれる。高分子複合材料および導電性ポリマーに加えて、有用なセンサー材料は、例えばナノスケールポリマー複合材料、カーボンナノチューブ複合材料、ナノゴールド複合材料、本質導電性ポリマー(intrinsically conducting polymers)、本質導電性ポリマーに基づくゾルゲルバイオセンサー(例えば、ゾルゲルのカプセル入りの酵素に基づくセンサー)、自己組織化単分子膜(SAM: self assembling monolayer)材料などのバイオポリマー、およびその他を含む。
ある側面では、本発明によるデバイスは幅広い業務用用途において、イベントおよび状態の検出および解析をすることができる。これに限定されるものではないが、該用途は以下のものを含む:
・ユーティリティおよび電力、オイル/ガス石油化学製品、化学物質/プラスチック、自動空調制御(調理、タバコなど)、重工業生産、環境毒性および改善、生体臨床医学、化粧品/香水、医薬、運輸、緊急の応答および法規制、などの産業における用途;
・可燃性ガス、天然ガス、H2S、周囲空気、排ガス制御、空気の取り入れ、煙、危険な漏れ、危険な流出、逸散排出、危険な流出の検出、識別、および/またはモニタリング;
・新鮮さの検出、果物の熟成の制御、発酵の処理、および香りの合成および識別、などの飲料、食品、および農産物のモニタリングおよび制御;
・非合法な物質、爆発物、変圧不良、冷却剤および燻蒸剤、ホルムアルデヒド、ディーゼル/ガソリン/航空燃料、病院/医療の麻酔および消毒ガスの検出および識別;
・遠隔手術、体液の解析、創薬、伝染病の検出および呼吸の用途、労働者保護、放火の捜査、個人認証、周辺のモニタリング、香料の形成;および
・溶剤回復の有効性、燃料補給作業、運送用コンテナの捜査、閉ざされた空間の調査、製品品質検査、材料品質制御、製品識別および品質検査。
ある側面では、本発明のデバイスは、PCSセンサーまたはその他の化学センサーに加えて、またはその代わりに、多くの異なったセンサータイプを含んでも良い。このような付加的なセンサーのタイプは、例えば、放射線検出(例えば、ガイガー、シンチレーション、ソリッドステート)、化学、原子力、爆発物、生物的(例えば、DNA、オリゴヌクレオチド、抗体抗原、酵素反応など)火災検出、およびその他のセンサータイプ、を含む。これに限定されるものではないが、本発明のシステムおよびデバイスに適したセンサーは、一または二以上の導電性/非導電性の領域センサー、SAWセンサー、クオーツマイクロバランスセンサー、導電性複合材料センサー、ケミレシター(chemiresitor)、金属酸化物ガスセンサー、有機ガスセンサー、MOSFET、圧電性デバイス、赤外線センサー、焼結金属酸化物センサー、PdゲートMOSFET、金属FET構造、電気化学セル、導電性ポリマーセンサー、触媒ガスセンサー、有機半導体ガスセンサー、固体電解質ガスセンサー、および圧電性クオーツクリスタルセンサー、を含む。本発明のデバイスは上述のセンサーおよびセンサタイプの一または二以上の組み合わせを含むことができることが当業者に明らかであろう。
シンチレーションカウンターおよびソリッドステート検出器などの放射線マイクロセンサー、
光伝導セルなどの紫外線、可視光、近赤外線マイクロセンサー、
フォトダイオード、フォトトランジスタ、
光伝導性IRセンサーおよびピエゾエレクトリックセンサーなどの赤外線マイクロセンサーを含む。
光学センサーも可視、近赤外および赤外波を検出する。他のある態様では、種々の機械的なセンサーが本発明において使用するのに適しており、これに限定されるものではないが、変位マイクロセンサー、容量および誘導の変位センサー、光学的変位センサー、超音波変位センサー、ピエゾエレクトリック速度および流量センサー、トランジスター流量マイクロセンサー、加速度マイクロセンサー、ピエゾ抵抗マイクロ加速センサー、力、圧力およびひずみマイクロセンサー、およびピエゾエレクトリッククリスタルセンサーを含む。
Claims (49)
- センサー装置であって:
二つまたは三つ以上のセンサーデバイス;
それぞれのセンサーデバイスに連結し、環境状態を決定するために二つまたは三つ以上のセンサーデバイスそれぞれから受け取った信号を処理するように構成されたプロセッシングモジュール;および
環境状態についての情報を使用者に伝達する通信モジュール、
を含む、前記装置。 - プロセッサーが、環境状態の変化を検出する第一の処理および環境状態の変化の由来を特定する第二の処理を実行するように構成されている、請求項1に記載の装置。
- 第二の処理がパターン認識アルゴリズムを含む、請求項2に記載の装置。
- 装置を実行するために要求される電力が、およそ1ミリワット以下である、請求項1に記載の装置。
- 電力供給のために、バッテリーおよびソーラーセルの内の一つをさらに含む、請求項4に記載の装置。
- ピックアップアンテナをさらに含み、ここで、電力は外部のFRフィールドから前記アンテナに受け取られて供給される、請求項4に記載の装置。
- 通信モジュールが、LED、スピーカー、ブザー、および振動装置の内の一つを含む、請求項1に記載の装置。
- 通信モジュールが、ワイヤレスインターフェイスデバイスおよびフィジカルバスインターフェイスの内の一つを含む、請求項1に記載の装置。
- ワイヤレスインターフェイスデバイスが、RFトランスミッター、RFトランシーバー、IRトランスミッター、IRトランシーバーの内の一つを含む、請求項8に記載の装置。
- フィジカルバスインターフェイスが、RS−232ポート、USBポート、ファイヤーワイヤーポートの内の一つを含む、請求項8に記載の装置。
- 少なくとも二つのセンサーデバイスが高分子複合材料センサーである、請求項1に記載の装置。
- 少なくとも一つのセンサーデバイスが化学センサーである、請求項1に記載の装置。
- 化学センサーが、高分子複合材料センサーおよび表面改質カーボンブラックセンサーからなる群から選択される、請求項12に記載の装置。
- 装置の寸法がおよそ4平方インチ以下である、請求項1に記載の装置。
- 装置の寸法がおよそ1平方インチ以下である、請求項1に記載の装置。
- センサーおよびプロセッシングモジュールが単一のシリコンチップ上に統合されている、請求項1に記載の装置。
- 装置を使用者に着用できるようにするための取り付け装置をさらに含む、請求項1に記載の装置。
- 取り付け装置が、クリップおよびピンの内の一つを含む、請求項17に記載の装置。
- プロセッシングモジュールが、通信モジュールを使用して外部のインテリジェンスモジュールに環境状態についての情報を自動的に伝達するように構成されている、請求項1に記載の装置。
- 体液の環境のサンプリングに基づいて病気の診断に用いられる、請求項1に記載の装置。
- 着用できるセンサーデバイスであって:
小型のハウジング構造;
前記ハウジング構造に連結された取り付け装置;
一つまたは二つ以上の高分子複合材料センサー;
警報モジュール;および
一つまたは二つ以上のセンサーからの信号をモニターし、閾値の状態の検出に応答して警報モジュールに警報起動信号を提供するように構成されたデジタル信号プロセッサー、
を含む、前記デバイス。 - 外部プロセッサーと通信するように構成された通信モジュールをさらに含む、請求項21に記載のデバイス。
- 通信モジュールがワイヤレストランスミッターデバイスを含む、請求項22に記載のデバイス。
- ワイヤレストランスミッターデバイスが、RFトランスミッターおよびIRトランスミッターの内の一つを含む、請求項23に記載のデバイス。
- 取り付け装置が、クリップおよびピンの内の一つを含む、請求項21に記載のデバイス。
- 統合されたセンサー装置であって:
二つまたは三つ以上の高分子複合材料センサー;
それぞれのセンサーデバイスに連結し、環境状態を決定するために二つまたは三つ以上のセンサーデバイスそれぞれから受け取った信号を処理するように構成されたプロセッシングモジュール;および
環境状態についての情報を使用者に伝達する通信モジュール、
を含む、前記装置。 - プロセッサーが、環境状態の変化を検出する第一の処理および環境状態の変化の由来を特定する第二の処理を実行するように構成されている、請求項1に記載の装置。
- 一つまたは二つ以上の環境状態に関連する種々のパラメータを記憶するように構成されたメモリモジュールを含む、請求項27に記載の装置。
- メモリモジュールが、第一および第二の処理で使用されるアルゴリズムをさらに記憶する、請求項28に記載の装置。
- バッテリー、ソーラーセル、RFタグモジュール、およびIRタグモジュールからなる群から選択される電力源をさらに含む、請求項26に記載の装置。
- 通信モジュールがワイヤレストランシーバを含み、プロセッサーが通信モジュールを使用して外部のインテリジェンスモジュールと環境状態についての情報を自動的に通信するように構成されている、請求項27に記載の装置。
- 通信モジュールがフィジカルポートインターフェイスを含み、プロセッサーが、フィジカルポートインターフェイスがバスインターフェイスに接続されたときに、通信モジュールを使用して外部のインテリジェンスモジュールと環境状態についての情報を自動的に伝達するように構成されている、請求項27に記載の装置。
- バスインターフェイスが、RS−232バス、USBバス、およびファイヤーワイヤーバスの内の一つである、請求項32に記載の装置。
- 通信モジュールは、LED、振動モジュール、およびスピーカーの内の一つを含む、請求項26に記載の装置。
- 装置が、使用者が着用できるバッジに導入されている、請求項26に記載の装置。
- 携帯できるセンサー装置であって:
二つまたは三つ以上のセンサーデバイス;
それぞれのセンサーデバイスに連結し、環境状態を決定するために二つまたは三つ以上のセンサーデバイスそれぞれから受け取った信号を処理するように構成されたプロセッシングモジュール;
環境状態についての情報を使用者に伝達する通信モジュール;および
前記装置の連続動作中における電力供給の寿命が2週間を超える、センサー装置に電力を供給するように構成された電力供給モジュール、
を含む、前記装置。 - 装置の連続動作中における電力供給の寿命が2ヶ月を超える、請求項36に記載の装置。
- 装置の連続動作中における電力供給の寿命が2年を超える、請求項36に記載の装置。
- 電力供給モジュールからプロセッサーモジュールへの電力潮流を制御するように構成された電力管理モジュールをさらに含む、請求項36に記載の装置。
- 装置が、使用者が介入しなくても受動的かつ連続的方法で動作する、請求項36に記載の装置。
- 着用できるバッジ検出器を用いる方法であって、
該バッジ検出器は、
二つまたは三つ以上のセンサーデバイス、
それぞれのセンサーデバイスに連結し、環境状態を決定するために二つまたは三つ以上のセンサーデバイスそれぞれから受け取った信号を処理するように構成されたプロセッシングモジュール、
環境状態についての情報を使用者に伝達する通信モジュール、および
検出器に電力を供給するように構成された電力供給モジュール、
を含み、
前記方法は:
着用できるバッジ検出器を使用者に提供すること;
該検出器を使用者に取り付けること;および
該検出器を起動させること
を含み、
ここで、一度起動すると、前記検出器は電力供給モジュールの再充電または取り替えを要求することなく、受動的かつ一週間以上連続的に動作する、前記方法。 - 二つまたは三つ以上のセンサーは高分子複合材料センサーを含む、請求項41に記載の方法。
- 起動することが電力供給モジュールを検出器に取り付けることを含む、請求項41に記載の方法。
- 携帯できるセンサー装置であって:
二つまたは三つ以上のセンサーデバイス;
それぞれのセンサーデバイスに連結し、環境状態を決定するために二つまたは三つ以上のセンサーデバイスそれぞれから受け取った信号を処理するように構成されたプロセッシングモジュール;および
環境状態についての情報を使用者に伝達する通信モジュール、
を含み、
前記装置は使用者が介入しなくても、受動的かつ連続的方法で動作する、前記装置。 - プロセッサーが、環境状態の変化を検出する第一の処理および環境状態の変化の由来を特定する第二の処理を実行するように構成されている、請求項44に記載の装置。
- 第二の処理がパターン認識アルゴリズムを含む、請求項45に記載の装置。
- センサー装置に電力を供給するための電力供給モジュールをさらに含み、装置の連続動作中における電力供給の寿命が2ヶ月を超える、請求項44に記載の装置。
- 装置を使用者に着用できるようにするための取り付け装置をさらに含む、請求項44に記載の装置。
- 二つまたは三つ以上のセンサーが、二つまたは三つ以上の高分子複合材料センサーを含む、請求項44に記載の装置。
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