JP2009111928A - 携帯端末装置およびその制御方法、携帯端末装置制御プログラムおよびコンピュータ読み取り可能な記録媒体 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】脈拍の測定を行う3つの脈拍計測センサ64a・64b・64cを備えた携帯端末装置1は、加速度センサ部66および傾きセンサ部67によって利用者による保持状態を検知し、検知した保持状態に応じて、センサ選択部17が3つの脈拍計測センサ64a・64b・64cから、測定に使用する脈拍計測センサを選択する。これにより、利用者の体の動きに応じて、最適な脈拍計測センサを選択することができる。
【選択図】図1
Description
本発明の実施の一形態について図1〜図11に基づいて説明すれば、以下の通りである。
まず、図2を参照しながら、本実施の形態における携帯端末装置1の外観形状について説明する。図2(a)は携帯端末装置1を開けた状態を示しており、図2(b)は、閉じた状態を示している。
次に、携帯端末装置1の機能構成について説明する。図3は、携帯端末装置1の構成の一例を示すブロック図である。図示のように、携帯端末装置1は制御部50、記憶部51、携帯電話用アンテナ部52、携帯電話網通信部53、音声処理部54、音声入力部55、音声出力部56、データ処理部57、操作部58、表示部59、報知部60、近距離無線通信用アンテナ部61、近距離無線通信部62、カレンダクロック63、脈拍センサ部64、紫外線センサ部65、加速度センサ部66、傾きセンサ部67およびGPS処理部68を備える構成である。
まず、脈拍センサ部64の詳細について図1および図5を用いて説明する。図1は脈拍センサ部64および制御部50の構成の詳細を示す機能ブロック図である。
制御部50について、以下にその詳細を説明する。図1に示すように、制御部50は、保持状態検出部(保持状態検出手段)15、脈拍算出部16およびセンサ選択部(センサ選択手段)17を備える構成である。
次に、図4を参照しながら、加速度センサ部66の詳細について説明する。図4は加速度センサ部66の仕組みについて示した説明図である。ここでは、同図に示すとおり、携帯端末装置1が、水平な平面上に、下側筐体12の操作部58を上側にし、下側筐体12の背面を平面上に接する状態で置かれているものとする。
次に、図6および図7を用いて、加速度センサ部66による動きの検出についての一例を説明する。まず、携帯端末装置1に動きが無い場合の一例について説明する。図6は、携帯端末装置1に動きがなかったとき、加速度センサ部66において、携帯端末装置1の状態がどのように認識されるかを示す基本変位グラフである。
図6に示すように、加速度の変化が微小な状態の場合、センサ選択部17は、携帯端末装置1には動きが無いと判断する。ここで、携帯端末装置1に動きが無いときに、センサ選択部17において、いずれの脈拍を計測するのに適した脈拍計測センサと判断するかは、任意であるが例えば以下のように決定できる。すなわち、センサ選択部17は、重力方向に位置する脈拍計測センサを選択するようにしてもよい。
次に、図7を参照しながら、携帯端末装置1の動きを検出した場合の一例について説明する。図7は、携帯端末装置1が移動したとき、加速度センサ部66において、携帯端末装置1の状態がどのように認識されるかを示すY軸変位グラフである。縦軸および横軸の単位は図6のものと同様である。
図5で示したような、脈拍計測センサの配置によると、実際には、3つの脈拍計測センサを、同時に指先で押さえることは難しい。そのため、同時に使用される脈拍計測センサは、下側筐体側面センサ64a、ヒンジ背面センサ64b、下側筐体背面センサ64cのうち、2つの脈拍計測センサの組み合わせに限られることが想定される。そして、このうち、実用的には、下側筐体側面センサ64aとヒンジ背面センサ64bとの組み合わせ、および、ヒンジ背面センサ64bと下側筐体背面センサ64cとの組み合わせなで使用される可能性が高いと想定される。
次に、図9を用いて、携帯端末装置1での、脈拍測定の手順について、説明する。図9は携帯端末装置1における脈拍測定の手順を示すフローチャートである。
図8は、携帯端末装置1が動きを検知する手順について説明したフローチャートである。
〔紫外線計測センサの適用例について〕
本発明の他の実施の形態について図3、図12〜図16に基づいて説明すれば、以下の通りである。本実施の形態においては、携帯端末装置1に、紫外線計測センサを適用する一例について説明する。本実施の形態において、携帯端末装置1に、紫外線計測センサを適用する主な目的は、紫外線計測センサを用いて、利用者の顔面に照射される紫外線を計測するところにある。
図16を参照しながら、制御部50の詳細を説明する。図16は、制御部50の要部構成を示している。図示のように、制御部50は、保持状態検出部(保持状態検出手段)30、タスクマネージャ31、紫外線強度算出部32、センサ選択部(センサ選択手段)33、を備える構成である。
ここで、図13を用いて、携帯端末装置1が使用される状況について説明する。前述の通り、携帯端末装置1は折りたたむこともできるし、展開して使用することもできる。同図の(a)は携帯端末装置1の上側筐体11を、水平面に対し、垂直に立てて使用している状態を示している。同図に示すように、携帯端末装置1を展開して使用するときは、例えば、利用者が、携帯端末装置1の電話機能を利用する場合が考えられる。以後、この状態を、保持状態Aと称する。
次に、図15を用いて、携帯端末装置1での、紫外線測定の手順について説明する。図15は携帯端末装置1における紫外線測定の手順を示すフローチャートである。
15 保持状態検出部(保持状態検出手段)
16 脈拍算出部
17 センサ選択部(センサ選択手段)
30 保持状態検出部(保持状態検出手段)
32 紫外線強度算出部
33 センサ選択部(センサ選択手段)
50 制御部
64 脈拍センサ部
64a 下側筐体側面センサ(センサ)
64b ヒンジ背面センサ(センサ)
64c 下側筐体背面センサ(センサ)
65 紫外線センサ部
65a 上側筐体上部センサ(センサ)
66b 上側筐体背面センサ(センサ)
65c 液晶面下部センサ(センサ)
Claims (8)
- 同種の測定を行うセンサを複数備えた携帯端末装置であって、
利用者による保持状態を検知する保持状態検出手段と、
上記保持状態検出手段が検知した保持状態に応じて、上記複数のセンサから、測定に使用するセンサを選択するセンサ選択手段とを備えることを特徴とする携帯端末装置。 - 上記複数のセンサが、接触する利用者の手を測定対象とするセンサであり、
上記保持状態検出手段は、自装置が移動する加速度を測定する加速度センサを備え、
上記センサ選択手段は、上記複数のセンサのうち、利用者が接触する面の法線と上記測定された加速度の向きとのなす角度が大きいセンサを選択することを特徴とする請求項1に記載の携帯端末装置。 - 上記複数のセンサが、上記利用者の脈拍を測定する脈拍センサであることを特徴とする請求項2に記載の携帯端末装置。
- 上記保持状態検出手段は、自装置で起動しているアプリケーションに応じて、上記保持状態を決定することを特徴とする請求項1に記載の携帯端末装置。
- 上記複数のセンサが、紫外線の強度を測定する紫外線センサであることを特徴とする請求項4に記載の携帯端末装置。
- 請求項1から5までのいずれか1項に記載の携帯端末装置を動作させる携帯端末装置制御プログラムであって、
コンピュータを上記の各手段として機能させるための携帯端末装置制御プログラム。 - 請求項6に記載の携帯端末装置制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
- 同種の測定を行うセンサを複数備えた携帯端末装置の制御方法であって、
利用者による保持状態を検知する保持状態検出ステップと、
上記保持状態検出ステップにて検知した保持状態に応じて、上記複数のセンサから、測定に使用するセンサを選択するセンサ選択ステップとを含むことを特徴とする携帯端末装置の制御方法。
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