JP2013078674A - 同時無侵襲的に得られた信号の相関 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 生体組織の血中ブドウ糖濃度のような目標対象物の属性を測定するのに適した無侵襲画像生成および分析システムは、探査および光プローブ放射線を与える光学処理システムを含んでいる。システムはまた、光プローブ放射線を分析されるべき目標対象物に適用し、探査および参照放射線を干渉分光学的に結合せしめ、同時干渉信号を検出し、検出した信号を予め記憶された電気的データと相関させることによって目標対象物の属性を決定するための手段を有している。
【選択図】 図1
Description
本出願(ケースNo.JH051021PT)は、2005年10月19日付けで出願された「同時的かつ無侵襲的に得られた信号の相関をとる方法」という表題の米国特許出願(ケースNo.JH051019US)と対をなすものであり、2004年10月23日付けで出願された「パラレル三次元分析システム」という表題の米国仮特許出願No.60/621,366に基づく優先権主張を伴っている。本出願はまた、2004年10月23日付けで出願された「金属パラレル深度分析システム」という表題の米国仮特許出願No.60/621,417に基づく優先権主張を伴っている。
イ表示され、警告をトリガするために使用され、または例えば、リモートモニタリングまたはデータ・ログのために無線技術によって送信される。
された干渉信号の強度は、メモリ内に記憶されたデータバンクからのデータと相関せしめられるる。
Claims (28)
- 生体組織のバイオメトリック特性を決定するための方法であって、
光プローブ放射線を生成するステップと、
前記光プローブ放射線の少なくとも一部を、前記生体組織に照射することによって後方散乱放射線を生成するステップであって、前記生体組織に照射される前記光プローブ放射線の少なくとも一部は、前記生体組織に係る登録マークに対して位置合わせされているステップと、
参照放射線を生成するステップと、
前記後方散乱放射線および前記参照放射線を結合することによって干渉信号を生成するステップと、
前記干渉信号を検出器によって検出するステップと、
電子的処理によって、前記検出された干渉信号から情報を引き出すステップであり、前記情報は、前記生体組織におけるモーション・アーチファクトよりも速い速度で取得される、ステップと、
前記引き出された情報をメモリ内に記憶されたデータバンクからのデータと相関させるステップと、
前記相関により得られたデータを処理することによって前記生体組織のバイオメトリック特性を決定するステップと、
を有していることを特徴とする方法。 - 前記引き出された情報が環境センサ信号に関係付けられたデータによって変化せしめられることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記生体組織のバイオメトリック特性がブドウ糖濃度であることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記生体組織のバイオメトリック特性がそのイメージであることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記相関により得られたデータが処理されることによって性能指数が生成されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記性能指数がモニタの状態を表示するために使用されることを特徴とする、請求項5に記載の方法。
- 前記検出器がマルチセグメント検出器からなっていることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記光プローブ放射線が超発光ダイオードによって生成されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記光プローブ放射線がモードロックレーザによって生成されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記光プローブ放射線が光源のアレイによって生成されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記参照放射線が前記生成された光プローブ放射線の一部からなっていることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記光プローブ放射線が複合参照放射線からなっていることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記複合参照放射線が少なくとも2つの反射素子および少なくとも1つの変調素子によって生成されることを特徴とする、請求項12に記載の方法。
- 生体組織のバイオメトリック特性を決定するための装置であって、
光プローブ放射線を生成するための手段と、
前記光プローブ放射線の少なくとも一部を、前記生体組織に照射することによって後方散乱放射線を生成する手段であって、前記生体組織に照射される前記光プローブ放射線の少なくとも一部は、前記生体組織に係る登録マークに対して位置合わせされている手段と、
参照放射線を生成するための手段と、
前記後方散乱放射線および前記参照放射線を結合することによって干渉信号を生成するための手段と、
前記干渉信号を検出器によって検出する手段と、
電子的処理によって、前記検出された干渉信号から情報を引き出すための手段であり、前記情報は、前記生体組織におけるモーション・アーチファクトよりも速い速度で取得される、手段と、
前記引き出された情報をメモリ内に記憶されたデータバンクからのデータと相関させることによって相関データを生成するための手段と、
前記引き出された情報をメモリ内に記憶されたデータバンクからのデータと相関させることによって相関データを生成するための手段と、
前記相関データを処理することによって前記生体組織のバイオメトリック特性を決定するための手段と、
を有していることを特徴とする装置。 - 前記引き出された情報が環境センサ信号に関係付けられたデータによって変化せしめられることを特徴とする、請求項14に記載の装置。
- 前記生体組織のバイオメトリック特性がブドウ糖濃度であることを特徴とする、請求項14に記載の装置。
- 前記生体組織のバイオメトリック特性がそのイメージであることを特徴とする、請求項14に記載の装置。
- 前記相関データが処理されて性能指数が生成されることを特徴とする、請求項14に記載の装置。
- 前記性能指数がモニタの状態を表わすために用いられることを特徴とする、請求項18に記載の装置。
- 前記検出器がマルチセグメント検出器からなっていることを特徴とする、請求項14に記載の装置。
- 前記光プローブ放射線が超発光ダイオードによって生成されることを特徴とする、請求項14に記載の装置。
- 前記光プローブ放射線がモードロックレーザによって生成されることを特徴とする、請求項14に記載の装置。
- 前記光プローブ放射線が光源のアレイによって生成されることを特徴とする、請求項14に記載の装置。
- 前記参照放射線が前記生成された光プローブ放射線の一部であることを特徴とする、請求項14に記載の装置。
- 前記光プローブ放射線が複合参照放射線であることを特徴とする、請求項14に記載の装置。
- 前記複合参照放射線が少なくとも2つの反射素子および少なくとも1つの変調素子によって生成されることを特徴とする、請求項25に記載の装置。
- 生体組織のバイオメトリック特性を決定するためのシステムであって、
光プローブ放射線および参照放射線を生成して、前記光学プローブ放射線の少なくとも一部を前記生体組織に照射することによって後方散乱放射線を生成し、前記後方散乱放射線を前記参照放射線に結合することによって干渉信号を生成する光学システムであって、前記生体組織に照射される前記光プローブ放射線の少なくとも一部は、前記生体組織に係る登録マークに対して位置合わせされている光学システムと、
前記干渉信号を検出する検出器と、
前記光学システムおよび電子処理システムを制御する制御システムと、
データバンクのデータを格納するメモリと、
を備え、
前記電子処理システムは、前記検出器によって検出された干渉信号から情報を引き出し、前記情報は、前記生体組織におけるモーション・アーチファクトよりも速い速度で取得され、前記引き出された情報を前記メモリに格納されたデータと相関させて相関データを生成するようになっており、前記相関データは、さらに前記電子処理システムによって処理され、それによって前記生体組織のバイオメトリック特性が決定されることを特徴とするシステム。 - 環境センサをさらに備えていることを特徴とする、請求項27に記載のシステム。
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