JP2020514007A - 電子医療記録システムにおけるマルチバイタルサイン検出器 - Google Patents

電子医療記録システムにおけるマルチバイタルサイン検出器 Download PDF

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Abstract

この開示は、複数のバイタルサインを検出し、検出された複数のバイタルサインを医療記録システムに伝達することに関連する。1つの実装では、デバイスは、デジタル赤外線センサー、フォトプレチスモグラム(PPG)センサー、少なくとも1つのマイクロダイナミック光散乱(mDLS)センサーなどのセンサーから複数のバイタルサインを検出し、いくつかの実装ではバイタルサインが電子医療記録システムへの短距離通信経路を介して送信されます。

Description

関連アプリケーション
この出願は、2017年2月18日に出願された米国オリジナル特許出願シリアル番号15/436,807の利益と優先度を主張する続きである。
フィールド
この開示は、一般に、複数のバイタルサインを検出し、検出された複数のバイタルサインを医療記録システムに伝達することに関連する。
背景
人間の被験者から複数のバイタルサインを捕捉する以前の技術は、問題のあるセンサーを実装し、患者にセンサーを貼り付け、重要な兆候を記録、保存、適切な当事者に転送するという点で非常に面倒でした。
簡単な説明
一つの側面では、デバイスは、温度、安静時の心拍数、心拍変動、呼吸、SpO2、血流、血圧、全ヘモグロビン(SpHb)、PVi、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)、酸素を測定します。予備指数(ORi)、酸素含有量(SpOC)および/または人間の脳波。
別の側面では、本体コア温度を推定する装置には、マイクロプロセッサ、デジタル赤外線センサとデジタル赤外線センサの間で動作可能に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサが含まれる。マイクロプロセッサ、単一の熱杭センサー、中央処理装置、アナログからデジタルコンバータ、および制御ブロックを含む黒いボディとの再校正の必要性を持たないデジタル赤外線センサー;マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出される額温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成され、マイクロプロセッサは、さらにいくつかの側面キャリブレーション補正された額の温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から体心温度を推定するように構成され、ボディコア温度と電圧補正周囲温度に電圧補正。
様々な範囲の装置、システム、および方法が本明細書に記載されている。この要約で説明する側面と利点に加えて、図面を参照し、次の詳細な説明を読むことによって、さらなる側面と利点が明らかになります。
図1は、実装に従って、電子医療記録(EMR)キャプチャシステムの概要のブロック図です。
図2は、相互運用性マネージャコンポーネントが中間層内のすべての通信を管理する実装に従って、EMRキャプチャシステムの装置のブロック図です。
図3は、実装に従って、電子カルレコードキャプチャシステムの概要のブロック図です。
図4は、実装に応じて、マルチバイタルサインシステムのブロック図です。
図5は、実装に応じて、マルチバイタルサインシステムのブロック図です。
図6は、実装に従って、マルチパラメータセンサーボックスのブロック図です。
図7は、実装に従ってマルチパラメータ センサー ボックスのブロック図です。
図8は、実装に従って、マルチバイタルサインフィンガーカフのフロントエンドのブロック図です。
図9は、実装に従って、マルチパラメータセンサーボックスに内部にある空気システムコンポーネントのブロック図です。
図10は、実装に従って、マルチバイタル サイン システムのブロック図です。
図11は、実装に従って、マルチバイタル サイン システムのブロック図です。
図12は、実装に応じて、マルチバイタルサインシステムのブロック図です。
図13は、実装に応じて、マルチバイタルサインシステムのブロック図です。
図14は、実装に従って、非接触ヒトマルチバイタルサインデバイスのデータフロー図である。
図15は、実装に応じて、センサからの信号品質が所定の最小閾値を下回っていることを示す非接触ヒトマルチバイタルサインデバイスの表示画面である。
図16は、実装に応じて、センサからの信号品質が所定の最小閾値以上であることを示す非接触ヒトマルチバイタルサインデバイスの表示画面である。
図17は、実装に応じて、成功したマルチバイタルサイン測定の結果を示す非接触ヒトマルチバイタルサインデバイスの表示画面です。
図18は、実装に従って、赤外線センサによって感知された額の温度から体心温度を推定する装置のブロック図である。
図19−20は、キャリブレーション補正された電圧補正物体温度をボディコア温度に相関させるメモリに格納されている1つ以上のテーブルから推定体中核温度を導き出す装置のブロック図である。実装に応じて、修正された周囲温度。 図19−20は、キャリブレーション補正された電圧補正物体温度をボディコア温度に相関させるメモリに格納されている1つ以上のテーブルから推定体中核温度を導き出す装置のブロック図である。実装に応じて、修正された周囲温度。
図21は、デジタル赤外線センサ、生物学的バイタルサインジェネレータ、時間変動増幅器を含むマルチバイタルサインキャプチャシステムのブロック図です。
図22は、実装に従って、時間変動増幅器のない無タッチ電磁センサを含むマルチバイタルサインキャプチャシステムのブロック図です。
図23は、非タッチ電磁センサを含み、固体画像トランスデューサによって撮影された画像から生物学的バイタルサインを検出するマルチバイタルサインキャプチャシステムのブロック図です。
図24は、実装によると、他の重要な標識検出コンポーネントを持たないデジタル赤外線センサーを含む温度計のブロック図です。
図25は、実装に従って、バイタルサインの予測分析を生成する装置のブロック図である。
図26は、実装に従って、デジタル赤外線センサのブロック図である。
図27は、実装に応じて、相互運用デバイスマネージャのシステムのブロック図です。
図28は、実装に従って指カフデータにリアルタイムの品質チェックを実行する方法のフローチャートです。
図29は、実装に従って、デジタル赤外線センサから体心温度を推定する方法のフローチャートです。
図30は、3色の実装に従って、体のコア温度色インジケータを表示する方法のフローチャートです。
図31は、実装に応じて、デジタル赤外線センサを持つマルチバイタルサインキャプチャシステムで電力を管理する方法のフローチャートです。
図32は、実装に従って、赤外線センサによって感知された額の温度から体心温度を推定する方法のフローチャートです。
図33は、校正された物体温度を補正された周囲温度を基準にして本体コア温度に相関するメモリに格納されている1つ以上のテーブルから推定体心温度を導出する方法のフローチャートであり、実装に従って;
図34は、実装に従って、変動増幅装置のブロック図である。
図35は、実装に従って、変動増幅装置のブロック図である。
図36は、実装に従って、変動増幅装置のブロック図である。
図37は、実装に従って、変動増幅装置のブロック図である。
図38は、実装に従って、変動増幅装置のブロック図である。
図39は、実装に従って、増幅された動きから生物学的なバイタルサインのいずれかを生成し、提示する装置のブロック図である。
図40は、実装に従って、変動増幅装置のブロック図である。
図41は、実装に従って、変動増幅装置のブロック図である。
図42は、実装に応じて、生物学的バイタルサインを生成するために変動増幅を行う装置である。
図43は、実装に従って、変動増幅の方法のフローチャートです。
図44は、時間変動を決定する別の作用を含まない実装に従って、変動増幅の方法のフローチャートである。
図45は、実装に従って、変動増幅の方法のフローチャートです。
図46は、実装に従って、変動増幅の方法のフローチャートです。
図47は、実装に従って、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するバリエーション増幅法のフローチャートである。
図48は、実装に従って、体心温度相関表を参照して外部ソースポイントから体心温度を推定する方法のフローチャートである。
図49は、実装に従って、体のコア温度相関表を参照して、外部ソースポイントおよびその他の測定値から体心コア温度を推定する方法のフローチャートである。
図50は、実装に従って、マルチバイタル サイン キャプチャ システムのブロック図です。
図51は、実装に従って、ソリッドステート画像トランスデューサのブロック図です。
図52は、実装に従った通信サブシステムのブロック図です。
図53は、実装に従って、非接触ヒトマルチバイタルサインデバイスのブロック図です。
図54−61は、実装に応じて、マルチバイタルサインフィンガーカフの様々なビューの図面です。 図54−61は、実装に応じて、マルチバイタルサインフィンガーカフの様々なビューの図面です。 図54−61は、実装に応じて、マルチバイタルサインフィンガーカフの様々なビューの図面です。 図54−61は、実装に応じて、マルチバイタルサインフィンガーカフの様々なビューの図面です。 図54−61は、実装に応じて、マルチバイタルサインフィンガーカフの様々なビューの図面です。 図54−61は、実装に応じて、マルチバイタルサインフィンガーカフの様々なビューの図面です。 図54−61は、実装に応じて、マルチバイタルサインフィンガーカフの様々なビューの図面です。 図54−61は、実装に応じて、マルチバイタルサインフィンガーカフの様々なビューの図面です。
図62−68は、実装に応じて、マルチバイタルサインキャプチャシステムの様々なビューの図面です。 図62−68は、実装に応じて、マルチバイタルサインキャプチャシステムの様々なビューの図面です。 図62−68は、実装に応じて、マルチバイタルサインキャプチャシステムの様々なビューの図面です。 図62−68は、実装に応じて、マルチバイタルサインキャプチャシステムの様々なビューの図面です。 図62−68は、実装に応じて、マルチバイタルサインキャプチャシステムの様々なビューの図面です。 図62−68は、実装に応じて、マルチバイタルサインキャプチャシステムの様々なビューの図面です。 図62−68は、実装に応じて、マルチバイタルサインキャプチャシステムの様々なビューの図面です。
図69は、実装によると、非接触ヒトマルチバイタルサインデバイスの分解図です。
図70は、実装に従って、マルチバイタル サイン システムのブロック図です。
図71は、実装に従って、マルチパラメータ センサー ボックスのブロック図です。そして
図72は、実装に従って、マルチバイタルサインフィンガーカフのフロントエンドのブロック図である。
詳細な説明
以下の詳細な説明では、本契約の一部を形成する添付の図面を参照し、実際に行われがちな特定の実装を図示して示す。これらの実装は、本技術を熟練した者が実装を実践するのに十分な詳細に記載されており、他の実装が利用され、論理的、機械的、電気的およびその他の変更が行われる可能性があることを理解されるべきである。実装の範囲から逸脱することなく。したがって、以下の詳細な説明は、限定的な意味で取られることはできない。
詳細な説明は 11 のセクションに分かれています。最初のセクションでは、概要が表示されます。第2のセクションでは、電子カルテキャプチャシステムの装置について説明する。第3項において、マルチバイタルサイン捕捉システムsの装置の実装について説明する。第4セクションでは、非タッチテーブルベースの温度相関温度計の実装について説明する。第 5 セクションでは、EMRシステムの相互運用性デバイス マネージャ コンポーネントの実装について説明します。第6部では、マルチバイタルサインキャプチャシステムにおけるデジタル赤外線センサの方法について説明する。第7セクションでは、生物学的バイタルサイン変動増幅検出器の装置の実装について説明する。第8セクションでは、生物学的バイタルサイン増幅の方法の実施について説明する。第9セクションでは、非タッチテーブルベースの温度相関の方法の実装について説明する。第 10 部では、実装を実践できるハードウェアおよびオペレーティング環境について説明します。最後に、第11セクションでは、詳細な説明の結論が提供されます。
1. 概要
図1は、実施に係る電子カルテ(EMR)捕捉システム100の装置のブロック図である。
EMRキャプチャシステム100は、さらに1つ以上のマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104を含むデバイス/ユーザ層102を含む。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の例を図4−14に示す。
EMRキャプチャシステム100は、デバイス/ユーザ層102内のマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104と通信する中間層106を含む。中央層106は、3G、4Gまたは5GまたはWiFiまたはWiFi(R)通信経路、ユーザ/患者のバイタルサイン結果データ110などのセルラー通信経路を介して通信されるユーザ/患者のバイタルサイン結果データ108を含み、WiFi(R)通信を介して通信される。パスおよびユーザ/患者のバイタルサイン結果データ112は、Bluetooth(登録商標)通信パスを介して通信される。中央層106はさらに、アプリケーションプログラムインタフェース114の第1セットを含み、必要に応じて、ユーザ/患者のバイタルサイン結果データ108、110および112がマルチバイタルサインとの間で通信されるアプリケーションプログラムインタフェース116の第2のセットを含む。1つ以上のハブ118間のデバイス/ユーザ層102におけるキャプチャシステム(複数)は、ブリッジ120、インターフェースエンジン122および中間層106のゲートウェイ124とを結ぶ。中央層106はさらに、プライマリ通信プロトコル、構成設定、ファームウェアの変更などのデータを展開する相互運用性デバイスマネージャコンポーネント126を含むデバイス/ユーザ層102内のマルチバイタルサインキャプチャシステム104への承認された場所の表現。相互運用性デバイスマネージャコンポーネント126は、3G、4Gまたは5Gセルラー通信経路128、WiFi(R)通信経路130、Bluetooth(登録商標)通信経路132および/または近距離通信(NFC)経路134を介してデータを送信する。相互運用性デバイスマネージャコンポーネント126は、デバイス/ユーザ層102におけるマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104から3G、4Gまたは5Gセルラー通信経路136またはWiFi(R)通信経路138を介してデバイスの正常性データを受信する。
1つ以上のハブ118は、ブリッジ120、中間層106のインターフェースエンジン122およびゲートウェイ124が3G、4Gまたは5Gセルラー通信経路140または/またはインターネット/イントラネット通信経路142を介してEMR/臨床データリポジトリ144に通信する。EMR/臨床データリポジトリ144は、EMRシステム146、電子健康記録148、患者ポータル医療記録150、臨床モニタリングシステム152および臨床データリポジトリ154を含む。EMRシステム146は病院施設内または制御内に位置する。電子健康記録148は、歩行医療施設または民間医療事務所によって管理または制御される患者ファイルである。ブルートゥース(登録商標)プロトコルの一例は、Bluetooth SIG, Inc. 本社、5209レイクワシントンブルバードNE、スイート350、カークランド、WA 98033によって公開されたブルートゥース(登録商標)コア仕様バージョン2.1です。
図2は、相互運用性マネージャコンポーネントが中間層における全ての通信を管理する実装に従って、EMR捕捉システム200の装置のブロック図である。EMR キャプチャ システム 200 では、相互運用性マネージャー コンポーネント 202 は、デバイス/ユーザー レイヤ 102 とアプリケーション・プログラム・インターフェース 114 の最初のセットとオプションのアプリケーション・プログラム・セットとの間の中間層 106 内のすべての通信を管理します。インターフェイス 116.EMRキャプチャシステム200において、装置/ユーザ層102およびEMR/臨床データリポジトリ144の動作は、EMR捕捉システム100と同様である。
図3は、実施に伴う電子カルレコード取得システム300の概要のブロック図である。図3は、ブリッジ302を含むEMRデータキャプチャシステム300の高レベルコンポーネントを示す。ブリッジ302は病院および臨床環境のEMRシステムに多重生命徴候捕獲システム(複数)104から患者の医学記録(PmR)150を移す。各PMR 150は、図21−23の生物学的バイタルサイン2136、図21−21の推定体中核温度2120、図21および25の推定体中核温度2212、図21−23および図34−37の生物学的バイタルサイン2136などの患者測定データを含む。、および心拍数3910、図39における呼吸数3916およびEKG 3930。マルチバイタルサインキャプチャシステムの例(複数バイタルサイン(MVS)104図4のシステムは、図21−23におけるマルチバイタルサイン捕捉システム、図34−42における変動増幅装置及びマルチバイタルサイン捕捉システム5000である。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、メモリに格納されている温度推定テーブルを含む。温度推定テーブルは、感知された額の温度を体のコア温度に関連付けるルックアップテーブルです。感知額の温度と体のコア温度との相関は、図21−23のマルチバイタルサイン捕捉システムの技術において大きな進歩である。図34−42及び図50におけるマルチバイタルサイン捕捉システム5000の増幅は、その相関関係が高精度度に発達しているため、他のすべてを上回る精度にまで及ぶ。マルチバイタルサイン捕捉システム、体のコア温度を推定する装置、変動増幅装置、ハンドヘルドデバイス、マルチバイタルサインキャプチャシステムsおよびタブレット、初回時間は医院で使用される十分な正確さを提供する。
EMRデータキャプチャシステム300には、次の2つの重要な側面があります。
1.Aサーバブリッジ302は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104から1つ以上への患者測定データの流れを制御し、局所的なマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104を管理する。
2. PMR 150、匿名、およびその他の患者ステータス情報における患者測定データをクラウドベースのEMR/臨床データリポジトリ144に転送する。
ブリッジ302は、EMR/臨床データリポジトリ144および別のEMR/臨床データリポジトリ144への患者測定データの流れを制御および管理し、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104に管理サービスを提供する。ブリッジ302は、独自のEMR/臨床データリポジトリ144、病院ごとの位置特定サービス、アクティブオペレータの検証、および必要に応じて患者識別の広い範囲へのインターフェイスを提供します。1つ以上のマルチバイタルサインキャプチャシステムのクラウドベースのEMR/臨床データリポジトリ144)は、分析のためにすべての測定記録を匿名で保存することを目的としています。セットアップ、管理、およびレポート作成のメカニズムも提供します。ブリッジ302は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104への通信を受け入れます:データフォーマット変換とEMR/臨床データリポジトリ144への患者測定記録の転送、ファームウェアと設定設定の管理マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の現在の正常性および状態を決定し、通信のためのデバイスレベルプロトコル、TCP/IPをサポートする。サポートデバイスレベルのプロトコルは、次のコア機能をサポートしています:接続されたデバイスとブリッジ302の認証、ブリッジ302またはEMR受け入れによる確認と受け入れによるブリッジ302への患者測定記録の転送、サポートマルチバイタルサインキャプチャシステムの構成情報の動的更新と健康とステータスの回復(複数重要サインキャプチャシステム)104、マルチバイタルサインキャプチャシステムのファームウェアのファームウェア更新メカニズムのサポート 104.EMRデータキャプチャシステム300が提供高可用性、24/7/365、99.99%の可用性。
EMRデータキャプチャシステム300は、次の展開可能なケースの一方または両方に対する病院の運用環境での運用上の要求を満たすスケーラブルなサーバシステムを提供します:1) ブリッジ302がすべてを提供する運用サイトのローカルネットワーク311定義された運用ネットワーク311の機能は、最大10,000以上のマルチバイタルサインキャプチャシステム104のシステムを管理する。2)ブリッジ302が広い地理的領域に広がる多くの個々の病院または臨床現場にすべてのサービスを提供するリモートまたはクラウドベースのEMR/臨床データリポジトリ144は、1,000,000+マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104のために。
ブリッジ 302 は、少なくとも次の機能を提供するマルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 104 の中央管理システムを提供します。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104および3)マルチバイタルサインキャプチャシステムの管理および報告方法のすべて 104。マルチバイタルサインキャプチャシステムの管理および報告方法 104 は、マルチバイタルサイン キャプチャ システムの正常性と状態 (複数のバイタル サイン キャプチャ システム) 104、バッテリ レベル、マルチバイタル サイン キャプチャ システムの交換警告 (複数) 104 を提供します(ただし、これらに限定されません)。、マルチバイタルサインキャプチャシステムの警告に近いチェック/キャリブレーション 104、マルチバイタルサインキャプチャシステムの大まかな取り扱いまたはキャリブレーション期間外による再チェック(複数バイタルサインキャプチャシステム)104、使用履歴、測定回数、使用頻度等マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104、マルチバイタルサインキャプチャシステムの現在のデバイス構成の表示(複数バイタルサインキャプチャシステム)104、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)の各デバイス通信の日付/時刻104。
ブリッジ 302 は、ソフトウェアの更新を介して拡張可能な機能を提供し、インストール サイトでハードウェア コンポーネントを追加する必要なく拡張機能を追加できるようにします。ブリッジ302は、ネットワーク311上のマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の初期セットアップ、構成およびテストのためのデバイスレベルのコミッションメカニズムおよびインタフェースを提供する。ブリッジ302は、ハンドヘルドではないマルチバイタルサインキャプチャシステムをサポートしています。
病院内のEMRデータキャプチャシステム300のカバレッジは、様々な場所、病棟、ERルーム、オフィス、医師のオフィスなど、または患者の生物学的重要な標識情報の自動管理がリモートEMRに保存される必要がある場所を含めることができますシステム。
マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、データストレージサービス、EMRシステム、マルチバイタルサインキャプチャシステムクラウドストレージシステムへのアクセスを提供するために、サードパーティのブリッジ312と通信することができます。
ネットワークのセットアップ、構成、性能特性なども、運用環境に対して、第三者ブリッジ312または他の第三者によって決定され、実行される。マルチバイタルサインキャプチャシステムは、サードパーティのブリッジ312デバイスとの通信のためのネットワークプロトコルをサポートすることができます。
図3の一部の実装は、ブリッジ302は、リモートクラウドベースのブリッジである。リモートクラウドベースのブリッジとEMR/臨床データリポジトリ144は、インターネット316を介してネットワーク311に動作的に結合される。
2. 概要セクションの実装の詳細
一部の実装では、プッシュ データ モデルは、マルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数重要記号キャプチャ システム)104 とブリッジ 302 の間の EMR データ キャプチャ システム 300 でサポートされ、接続とデータが最初にマルチバイタル サイン キャプチャ システムから 104 にプッシュされます。橋302。接続が確立され、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104とブリッジ302(認証された通信チャネルなど)が確立されると、ブリッジ302が間の情報の流れを制御する場所で役割が逆転される可能性があります。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104およびEMR/臨床データリポジトリ144。
一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、Wi(R)Fi(R)アクセスポイント304へのWiFi(R)接続などの無線通信経路を介して接続される。その他の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、ローカルWiFi、ブルートゥース(登録商標)、(R) ブルートゥース(登録商標)、低エネルギー、シリアル、USBなどの無線または物理的な有線接続を介してドッキングステーションに接続され(R)その場合はドッキングステーションです。ローカルパススルー接続として機能し、LANインターフェイスまたは/または携帯電話またはWiFiを介してブリッジ302に接続し(R)ドッキングステーションからブリッジへのリンクを介して接続します。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、3G、4G、または5Gセルラーデータ通信パスを介して、動作可能なセルサービスプロバイダのセルネットワークに接続されているセル通信タワー306に接続されています。LAN または WLAN へのブリッジ/アクセス ポイント/転送に結合されます。一部の実装では、1つ以上のマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、Bluetooth(登録商標)、通信経路、3G、4Gまたは5Gセルラーデータ通信経路、USB通信経路、WiFiなどの通信経路を介してスマートフォン308を接続しています(R)通信パス、またはWiFi(R)携帯電話への直接通信パス。スマートフォン308は、3G、4Gまたは5Gセルデータ通信経路を介してセル通信タワー306に接続され、セルタワーは、ブリッジ/アクセスポイント/転送に動作的に結合されたセルサービスプロバイダのセルネットワークに動作的に結合されていますLAN または WLAN に使用します。
一部の実装では、ポータブルマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104には、バッテリを再充電する必要がある間隔を短縮するために、バッテリの電力と寿命が限られているバッテリが含まれています。これらのポータブルマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、様々な省電力モードをサポートし、各デバイスは、ワイヤレスネットワークまたは有線ネットワークへの接続の開始と、対応するブリッジ302へのその後の接続を担当します。ポータブルマルチバイタルサインキャプチャシステムの特定の運用要件(複数バイタルサインキャプチャシステム)104は、ポータブルマルチバイタルサインキャプチャの電力管理の使用と寿命に対する追加制御を提供します。システム(s) 104.
マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104がブリッジ302への接続を試みる一部の実装では、ブリッジ302は、マルチバイタルサインキャプチャシステムのIP検出負荷を軽減するために静的インターネットプロトコル(IP)アドレスを割り当てられます(複数) 104従って、マルチバイタルサインキャプチャシステムをブリッジ302にもっと迅速に接続する。より具体的には、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、ブリッジ302のIPアドレスを決定するために、特定の検出プロトコルまたはドメインネームサービス(DNS)をサポートする必要はない。したがって、一部の実装では、ブリッジ 302 IP アドレスが静的であり、ネットワーク 311 上の EMR データ キャプチャ システム 300 の動作寿命にわたって変更しないことが重要です。その他の実装では、UDP または TCP 通信方法を使用した妥当なネットワーク探索プロトコルが実装されています。他の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104は、マルチバイタルサインキャプチャシステムの検出ノードとして機能するリモート・セバのHTTPアドレスを持ち、リモート・システムへの接続を取得したり、リモート・システム・ネットワークを取得したりします。アドレス。
一部の実装では、ネットワーク 311 に新しいマルチバイタル サイン キャプチャ システム 104 をインストールするには、IP アドレスのブリッジ 302 およびその他の重要なネットワーク構成とセキュリティのマルチバイタル サイン キャプチャ システム 104 の構成が必要です。情報。一部の実装においてネットワーク311上のマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の試運転は、ブリッジ302上の管理インタフェースから行われる。このようにして、単一の管理ツールを、展開、運用、廃止など、ネットワーク 311 上のマルチバイタル サイン キャプチャ システム 104 のすべてのライフサイクル フェーズで使用できます。
一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104の初期ネットワーク構成は、任意の自動化されたネットワークレベル構成プロトコル、WPS、ゼロコンフィなどをサポートするためにマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104を必要としません。むしろブリッジ302は、病院や診療所、またはその他の場所の運用ネットワーク上での運用用のデュアルネットワーク構成と、ローカルDHCPサーバを備えた分離されたローカルネットワークをサポートしています。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104およびマルチバイタルサインキャプチャシステムの診断テスト用 104.マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、既知のネットワーク設定のために工場出荷時に構成することができ、試運転ネットワーク311上のデフォルトのサーバIPアドレスを含むことができる。さらに、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104は、テスト目的でマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104をネットワークファクトリのデフォルトにリセットするプロトコルベースのコマンドをサポートするために、一部の実装で必要とされています。
状況によっては、マルチバイタルサインキャプチャシステム104のファームウェアリビジョンは、運用環境におけるマルチバイタルサインキャプチャシステム104のすべて間で一貫していない。したがって、ブリッジ302は、ファームウェアおよびプロトコルリビジョンからリリースされたすべてのファームウェアリビジョンと下位互換性があり、マルチバイタルサインキャプチャシステムのデータコンテンツおよびデバイス設定ビューポイント(複数)104。その結果、マルチバイタルサインキャプチャシステムの異なるリビジョンレベル(複数)104は、すべての操作に対してブリッジ302によってネットワーク311上で同時にサポートすることができる。
図4は、実装に従ってマルチバイタルサイン(MVS)システム400のブロック図である。MVSシステム400には、3つの通信結合デバイスが含まれています。マルチパラメータセンサボックス(MPSB)402、非接触ヒューマンマルチバイタルサイン(NCPMVS)デバイス404およびマルチバイタルサインフィンガーカフ406。MVSシステム400、MPSB 402およびNCPMVS装置404は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の全て例である。一部の実装では、MVSシステム400は、マルチバイタルサインフィンガーカフ406内のすべてのサポートされているセンサーから生データをキャプチャ、保存、エクスポートします。MVSシステム400は異なった測定方法および技術を支える適用範囲が広い人間の生命徴候の測定方法を提供する。MVSシステム400は人間の生命徴候のコレクションのための臨床設定か家の設定で使用することができる。「マルチパラメータセンサーボックス」の「パラメータ」は、温度、安静時の心拍数、心拍数変動、呼吸、SpO2、血流、血圧、全ヘモグロビン(総ヘモグロビン()などのマルチパラメータセンサーボックス402によって測定されるバイタルサインを指します。SpHb)、PVi、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)、酸素予備指数(ORi)、酸素含有量(SpOC)および/またはヒトの脳波。SpO2は、末梢毛細血管酸素飽和度、血液中の酸素量の推定値である。より具体的には、SpO2は、血液中のヘモグロビン(酸素化および非酸素化ヘモグロビン)の総量と比較して酸素化ヘモグロビン(酸素を含むヘモグロビン)の割合である。MPSB 402は、血圧のみ、SpO2のみ、心拍数のみ、呼吸のみ、またはMPSBが検出可能であるバイタルサインの任意の組み合わせを検出するように構成することができる。NCPMVS装置404は、滑り止め/スライド外面材料を含む。
マルチバイタルサインフィンガーカフ406とMPSB402は、高速シリアルリンクなどの航空路408と通信経路410を介して互いに動作的に結合されている。シリアルリンクのケーブルは、MPSB 402の周りに簡単に折り付けることができる軽いケーブルを提供するパラレルケーブルよりもかなり薄く、柔軟性があるので、高速シリアルリンクは特に重要です。マルチバイタルサインフィンガーカフ406のカフブラドは、エアライン408からの空気圧に応じて膨張および収縮する。
マルチバイタルサインフィンガーカフ406の一部の実装には、指閉塞カフ416およびSpO2サブシステム418が含まれる。図54−61におけるマルチバイタルサインフィンガーカフ5400は、マルチバイタルサインフィンガーカフ406の一例である。指閉塞カフス416およびSpO2サブシステム418は、図54〜61でより詳細に示されている。いくつかの実装では、指閉塞カフ416は、少なくとも1つの小型化された動的光散乱(mDLS)センサを含み、SpO2サブシステム418は、フォトプレチスモグラム(PPG)センサを含む。図54−61のSpO2サブシステム5402は、SpO2サブシステム418の一例である。SpO2サブシステム418および指閉塞カフ416は、マルチバイタルサインフィンガーカフ406内の共通基板に作動可能に結合され、共通基板はMPSB 402の基部にある印刷回路基板に通信経路410を介して動作的に結合される。
いくつかの実装では、マルチバイタルサインフィンガーカフ406は、フォトプレチスモグラム(PPG)センサーと少なくとも1つの小型ダイナミック光散乱(mDLS)センサーを単一のセンサーに統合します。いずれもマルチバイタルサインフィンガーカフ406に取り付けられている。マルチバイタルサインフィンガーカフ406のPPGおよびmDLS実装は、人差し指または中指のいずれかからPPGセンサーを介して次の一次および二次ヒトバイタルサイン測定を測定します。正確な測定を保障するために心臓の高さの左右の両方の手で:血圧(拡張期および収縮期)、SpO2、心拍数および呼吸数のような主要な人間の生命徴候の測定。二次ヒトバイタルサイン測定には、心拍変動および血流が含まれる。MPSB 402は、安静時の心拍数、心拍変動、呼吸数、SpO2、血流、血圧、総ヘモグロビン(SpHb)、PVi、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)のバイタルサインを推定できます。、酸素予備指数(ORi)、酸素含有量(SpOC)および脳波。安静時の心拍数はPPGセンサーからのデータから推定される。呼吸数、心拍変動および血圧拡張液は、mDLSセンサーおよびPPGセンサーからのデータから推定される。呼吸と血圧収縮期は、mDLSセンサーからのデータから推定されます。SpO2血液酸素化は、PPGセンサからのデータから推定されます。PPGセンサーは2つのIRエミッタからのティッシュを通過する光を光学的に測定する。PPGセンサーは2つの異なった送信波長で赤外線エネルギーを検出する1つの赤外線検出器を含んでいる;赤と近赤外線。光の信号変動は、一般に動脈血圧波による局所的な血液量の変動に起因する。光透過や光屈折もそうです。従って、PPGデータは、血液量変化の推定の間接的な方法である。血圧は、アームカフのような閉塞を作成するために圧力サイクルを模倣する血圧指カフと組み合わせてmDLSセンサーからのデータから推定されます。生物学的標的はレーザーによって照射され、信号は検出器によって収集され、レーザー斑点特性の時間依存性が分析される。一般的な mDLS ジオメトリは、信号の直接信号散乱反射を検出器に作成するように設計されています。各mDLSセンサーは2つのフォトダイオード受信機および1つのレーザー送信機を含んでいる。
いくつかの実装では、マルチバイタルサインフィンガーカフ406はMPSB 402から取り外し可能で取り外し可能です。いくつかの実装では、マルチバイタルサインフィンガーカフ406はMPSB 402に統合されています。MPSB 402から取り外し可能で取り外し可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406は、2つの方法で有益です:1)カフアセンブリは損傷の場合に交換可能です 2)カフアセンブリはMPSB 402から取り外し、カスタムに取り付けることができます。患者が連続的な監視のために袖口を着用することを可能にするコネクタケーブル(空気および電気)、および(3)装置にサービスを提供する。取り替え可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406は、患者間で洗浄可能で、膨張式カフまたはフォト光学部品の故障時に交換可能なフォトオプティカルコンポーネント(例えば2x mDLSおよびPPG)を有することができる。一部の実装では、取り外し可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406のカフブラドは半透明または透明で、mDLSレーザー波長に対して透明であり、一部の実装ではマルチバイタルサインフィンガーカフ406の位置を可能にします。センサーの最適な機能および患者への慰めのための人間の解剖学の特定の部分に関連して調節される。.
MPSB 402とNCPMVS 404は、通信経路412と4点電気充電インタフェース(I/F)ライン414を介して互いに動作的に結合して、データおよび制御信号を交換することができる。一部の実装では、4点電気充電インターフェイス(I/F)ライン414は、3点電気充電インターフェイス(I/F)ラインである。MPSB 402およびNCPMVS 404は、MPSB 402またはNCPMVS 404のいずれかによる測定操作のために互いに物理的に取り付ける必要はありません。一部の実装では、MPSB 402 には、USB インフラストラクチャを使用する標準プロトコルと妥当なプロトコルの両方を持つ別のデバイスとの双方向通信、コマンド、制御、ステータス、およびデータ転送用のユニバーサル シリアル バス (USB) ポートが少なくとも 1 つあります。USB プロトコルは、5440 SW ウェストゲート Dr. ポートランド OR 94221 の USB 実装フォーラムによって定義されます。一部の実装では、NCPMVS 404には、分析のために生センサーデータをデバイスからコンピュータに転送する目的でMPSB 402に接続するなど、USB経由で他のデバイスと通信するためのUSBポートが少なくとも1つあります。
図5は、実装に従ってマルチバイタルサイン(MVS)システム500のブロック図である。MVS システム 500 には、3 つの通信結合デバイスが含まれています。マルチパラメータセンサボックス(MPSB)502、非接触ヒューマンマルチバイタルサイン(NCPMVS)デバイス503およびマルチパラメータセンサボックス充電ステーション(MPSBRS)504。MPSB 502は、図4におけるMPSB 402の1つの実装である。NCPMVS 503は、図4におけるNCPMVS 404の1つの実装である。MVSシステム500、MPSB 502およびNCPMVS装置503は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の全て例である。NCPMVS 503は、システム内のすべてのサポートされているセンサーから生データをキャプチャ、保存、エクスポートします。具体的には、NCPMVS 503は重要な符号パラメータを抽出して表示し、パラメータをリモートサードパーティ、ハブ、ブリッジなど、デバイスマネージャに転送するか、リモートEMR/HER/Hospitalシステムまたは他のサードパーティのローカルまたはクラウドベースに直接転送します。システム。MVSシステム500は異なった測定方法および技術を支える適用範囲が広い人間の生命徴候の測定方法を提供する。MVSシステム500は人間の生命徴候のコレクションのための臨床設定で使用することができる。
MPSB 502の一部の実装には、置き換え可能で、取り外し可能で取り外し可能で取り外し可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406ではなく、MPSB 502に固定されたマルチバイタルサインフィンガーカフ506が含まれています。マルチバイタルサインフィンガーカフ506は、PPGセンサーと少なくとも1つのmDLSセンサーを含む。マルチバイタルサインフィンガーカフ506は、マルチバイタルサインフィンガーカフ506のカフブラドを膨らませる空気圧を提供する空気圧507によってエアライン(例えば図4の406)を介して動力を与えられ、その圧力の制御された放出。一部の実装では、エアライン408は直径が1/6インチ(4.2mm)です。図5−7のマルチバイタルサインフィンガーカフ506は、図8のmDLSセンサ844および846、図21−23の2142と同じである。
いくつかの実装では、人間の体表面温度はまた、MPSB 502によって体表面温度が収集および管理されるMPSB 502に統合された赤外線指温度センサ508によって感知される。空気圧エンジン507の一例は、図9における空気システムコンポーネント900である。
一部の実装では、1つの段階測定プロセスが必要とするために、1つの段階の測定プロセスが、交換可能、取り外し、取り外し、取り外し、取り外し、取り外し、取り外し、取り外し、取り外し、取り外し可能で取り外し可能なマルチバイ重要サイン指カフ406またはマルチバイタルサイン指カフ506または赤外線指温度センサー 508.しかし、一部の実装では、MPSB 502が交換可能で取り外し可能で取り外し可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406またはマルチバイタルサインフィンガーカフ506を通していくつかの重要な兆候を測定する2段階の測定プロセスが実行されます。第2段階では、NCPMVS装置503において、体表面温度は赤外線温度センサ508を介して測定される。赤外線指温度センサ508の1つの実装は、図26のデジタル赤外線センサ2600である。
MPSB 502は2つの主要なモード、測定を取る人、患者またはオペレータに基づく操作のモードで作動する。2つのモードは:1)オペレータがMPSB 502を操作して別の人間の重要な符号測定のセットを取るオペレータモードである。オペレータは、通常、臨床スタッフまたは在宅介護者です。2)患者がMPSB 502を使用して自分自身のバイタルサイン測定のセットを取る患者モード。いくつかの実装では、MPSB 502は患者およびオペレータのための主要な測定モードの両方を提供する。測定する人間の主な測定領域は、1)左手、人差し指、中指、2)右手、人差し指、および3)人間の額の温度(温度測定を実行するために他のデバイスを必要とします)です。MPSB 502は携帯用、軽量、手持ち型、すべての操作環境の操作の第一および二次モードで使いやすい。
病院ネットワークへの統合の複雑な性質を考えると、一部の実装では、MPSB 502にはサイト通信インフラストラクチャが含まれていないが、収集されたデータ(バイタルサイン)はUSBポートを介してMPSB 502から抽出されるか、MPSB 502に挿入されるUSB大容量記憶装置によって、またはMPSB 502を大容量記憶装置自体としてPCシステムに直接接続することによって。
非接触ヒューマンマルチバイタルサイン(NCPMVS)デバイス503は、無線Bluetooth(登録商標)に接続した場合(R)無線Bluetooth(登録商標)を介してMPSB502の通信コンポーネント513(R)、MPSB 502へのスレーブである。NCPMVS 503はMPSB 502を通してユーザーに進捗、測定プロセスおよび測定の測定を報告する。NCPMVS 503は、測定プロセスおよびステータスを代表するデータを表示するLCDディスプレイ516上のグラフィカルユーザインタフェースを介してMPSB 502にユーザ入力方法を提供する。1つの実装では、MPSB 502のワイヤレスBluetooth(登録商標)通信コンポーネント513は、セルラー通信パス(3G、4Gおよび/または5G)および/またはWiFiとの通信機能を備(R)通信パスとMPSB 502は、キャプチャに不可欠なスレーブではありませんMPSB 502の無線Bluetooth(登録商標)通信コンポーネント513を介してバイタルサインデータを送信し、図1またはNCPMVS 503の中間層106に送信し、NCPMVS 503の通信コンポーネント518を介してバイタルサインデータをブリッジ302に送信します。、図3におけるWiFi(R)アクセスポイント304、セルラー通信塔306、図3の第三者橋312である。
一部の実装では、NCPMVS 503は、NCPMVS 503の通信コンポーネント518を介して他のデバイスとの通信を提供する。通信コンポーネント518は、セルラー通信路(3G、4Gおよび/または5G)および/またはWiFi(R)通信経路との通信能力を有する。例えば、MPSB 502 はバイタル サイン データをキャプチャし、MPSB 502 のワイヤレス Bluetooth(登録商標)通信コンポーネント 513 を介してバイタル サイン データを MPPMVS 503 のワイヤレス Bluetooth(登録商標)通信コンポーネント 514 に送信し、NCPMVS 503 は NCPMVS 503 を送信します。図1のNCPMVS 503の通信コンポーネント518を介してバイタルサインデータを図1またはNCPMVS 503の中間層106に送信し、NCPMVS 503の通信コンポーネント518を介してバイタルサインデータをブリッジ302に送信し、WiFi(R)アクセスポイント304を図3に送信する。、セルラー通信塔306、図3の第三者橋312。
一部の実装では、NCPMVS 503 が MPSB 502 に接続されている場合、NCPMVS 503 は MPSB 502 によって要求された人間のバー コード スキャンまたは識別エントリを実行し、NCPMVS 503 は MPSB 502 によって要求されたオペレータ バー コード スキャンまたは識別エントリを実行します。NCPMVS 503 は MPSB 502 によって要求された人間の温度測定を実行し、NCPMVS 503 は MPSB 502 ダイレクト アクションに関連する情報を表示し、NCPMVS 503 は MPSB 502 の開始時に開始され、NCPMVS 503 は方向にシャットダウンされ、MPSB 502の制御、およびNCPMVS 503は、MPSB 502およびサブシステムの動作状態を決定するセルフテストモードを備えており、MPSB 502が測定のために機能していることを確認する。他の実装では、NCPMVS 503がMPSB 502に接続されている場合、NCPMVS 503はNCPMVS 503によって要求された人間のバーコードスキャンまたは識別エントリを実行し、NCPMVS 503はNCPMVSによって要求されたオペレータバーコードスキャンまたは識別エントリを実行します。503は、NCPMVS 503が要求した人間の温度測定を行い、NCPMVS 503はMPSB 502直接作用に関連する情報を表示する。一部の実装では、NCPMVS 503によって表示される情報には、日付/時刻、人間の識別番号、人間の名前、血圧(拡張期および収縮期)などの重要な測定、SpO2、心拍数、温度、呼吸数、MPSB 502が含まれます。空きメモリスロット、NCPMVS 503のバッテリ状態、MPSB 502のバッテリ状態、MPSB 502のデバイスステータス、NCPMVS 503のエラー、デバイス測定シーケンス、測定品質評価測定、動作モード、被験者およびオペレータNCPMVS 503およびMPSB 502の識別、温度、測定、表示モードおよび装置リビジョン番号。いくつかの実装では、非接触ヒトマルチバイタルサイン(NCPMVS)装置503の赤外線センサによっても人間の体表面温度が感知されると、体表面温度がMPSB 502によって収集および管理される。他の実施では、非接触ヒトマルチバイタルサイン(NCPMVS)装置503において人間の体表面温度が赤外線センサによって感知されると、体表面温度はMPSB 502によって収集および管理されない。
一部の実装では、マルチパラメータセンサーボックス(MPSB)502には、必要な一次および二次ヒトバイタルサインの測定値を抽出するために必要な以下のセンサーおよびセンサー信号キャプチャおよび処理コンポーネントが含まれています:PPGセンサーと2つのmDLSセンサ、赤外線指温度センサ508および周囲温度センサ512、およびいくつかのさらなる実装では、他の人間の測定のための非使い捨てセンサ。一部の実装では、PPGセンサーのデータサンプルレートは2 x 200Hz x 24bit = 9600ビット/秒、mDLSセンサーのそれぞれが32kHz x 24bit = 1,572,864ビット/秒、周囲温度センサは1000bps未満です。MPSB 502には2つのmDLSセンサーが含まれており、一方または両方のセンサーが良好な品質信号を提供し、mDLSセンサーから良好な信号を得る確率が高まります。
NCPMVS 503装置はすべての測定のための同時2段階の測定プロセスを行う。NCPMVS 503装置によって実行される測定プロセスは、MPSB 502上のGUIを介してNCPMVS 503装置から制御され、導かれる。測定は順序付けされ、すべての測定を完了するために必要な時間を最小にするために構成される。いくつかの実装では、NCPMVS 503装置は心拍変動および血流の二次測定を計算する。NCPMVS 503デバイスは、ワイヤレスBluetooth(登録商標)プロトコル通信回線412を介してMPSB 502をコマンドおよび制御し、いくつかのさらなる実装では、MPSB 502は、Bluetooth(登録商標)プロトコル通信回線(図示せず)を介して他のデバイスと通信します。NCPMVS 503 デバイスとの通信に加えて、同時に実行することもできます。いくつかのさらなる実装では、NCPMVS 503は、同時に可能なMPSB 502デバイスとの通信に加えて、Bluetooth(登録商標)プロトコル通信回線(図示せず)を介して他のデバイスと通信します。
MPSB 502 には、NCPMVS 503 デバイスとのインターフェイス専用の USB ポート 519 が含まれており、NCPMVS 503 などの機能を実行するには、MPSB 502 の内部充電式バッテリ 520 を再充電し、センサー データ セットを Windows(登録商標) ベースのコンピュータ システムにエクスポートし、MPSB 502 のファームウェア更新および MPSB 502 の構成更新を制御および管理するアプリケーションを介して MPSB 502 のファームウェア更新。MPSB 502 は NCPMVS 503 デバイス・ファームウェアを更新しません。MPSB 502には、充電を提供するUSBポート522を介して充電できる内部充電式電池520も含まれ、MPSB 502には高速充電を提供する外部直接DC入力も含まれる。MPSB 502の内蔵バッテリは、MPSB 502の電源オフ時にUSBまたはDC入力に接続されているときに充電できます。一部の実装では、MPSB 502 は、ワイヤレス充電接続を通して内部電源から NCPMVS 503 デバイスを充電できます。一部の実装では、内部二次電池520は、MPSB 502の内部二次電池520を再充電する前に少なくとも2日間の完全な測定を行うために、1回の充電でMPSB 502の十分な動作寿命を提供します。必須。
一部の実装では、MPSB 502は、最大20のヒト生測定データセットのための内部不揮発性、非ユーザリムーバブル、データ記憶装置524を含む。データ記憶装置524は、データ記憶装置524に障害があると判定された場合に技術者によって取り外すことができる。人間の測定セットは、NCPMVS 503からの温度測定を含む、MPSB 502によって取得されたすべての測定データおよび測定値を含む。内部メモリは、突然の停電イベントが発生した場合にデータの破損から保護されます。MPSB 502およびNCPMVS 503に人間の形態の適合機能センサーおよび装置の産業/機械設計がある。MPSB 502はまたすべてのセンサーおよび装置表面のための抗微生物の外面材料および容易なきれいな表面を含んでいる。MPSB 502は、データストレージデバイス524に、すべての人間の生センサー信号と読み取り値、抽出された人間のバイタル、およびシステムステータスを含む単一の人間の測定のためのデータセット記録全体を含む「原子」人間記録構造を格納します。情報。MPSB 502には、MPSB 502およびサブシステムの動作状態を決定するセルフテストコンポーネントが含まれており、MPSB 502が測定用に機能していることを確認します。MPSB 502 には、日付と時刻のクロック機能が含まれています。いくつかの実装で。MPSB 502 の日付と時刻は、NCPMVS 503 から更新されます。一部の実装では、MPSB 502には、電源オン/オフスイッチ(スタート/ストップ)、マルチバイタルサインフィンガーカフを収縮状態にする非常停止制御などのユーザー入力制御が含まれています。一部の実装では、NCPMVS 503 の画面上の情報を介して NCPMVS 503 を介して他のすべての入力がサポートされます。一部の実装では、MPSB 502には、デバイスに障害があり電源が入らないことを示す致命的な障害インジケーターなどの視覚的なインジケーター 526 が含まれています(MPSB 502 に測定機能に影響を与える障害があることを示します)。バッテリ充電ステータスインジケータ、バッテリ充電ステータスインジケータ、バッテリ障害ステータスインジケータ。
MPSB 502の構成要素(例えば506、507、508、512、513、519、520、522、524および526)は、制御プロセスおよび信号処理コンポーネント527によって制御される。制御プロセスおよび信号処理コンポーネント527は、マイクロプロセッサまたはFPGAによって実装することができる。
マルチパラメータセンサボックス充電ステーション(MPSBRS)504は、MPSB 502を充電する電力を提供する。MPSBRS 504は、物理的有線接続を介して、またはワイヤレス充電器530を介してMPSB 502の電池を充電するための電力を供給することができる。一部の実装では、MPSBRS 504 は、USB ポート 522 または DC 入力を介して充電できる内部充電式バッテリ 520 を含むため、MPSB 502 に電力を供給しません。
NCPMVS 503には、接続ステータスインジケータ(接続/接続されていない、障害検出、充電/充電なし)、接続された電源ステータスインジケータ(USBまたはDC入力のいずれか)、および電源オン/オフステータスインジケータが含まれています。視覚表示器は家庭および臨床環境の低い光の条件で見える。
MPSB 502は手持ち型および携帯用で、0.2Kg以下の重量を量る。他の実装では、MPSB 502は、テーブル上の機械的安定性を持つために、.5キロ以上の重い重量を有する。MPSB 502は滑り止め/スライドの外面材料を含んでいる。
図6は、実装に従って、マルチパラメータセンサボックス(MPSB)600のブロック図である。MPSB 600は、図4におけるMPSB 402の1つの実装であり、MPSB 600は図5におけるMPSB 502の1つの実装である。MPSB 600 は、システム内のすべてのサポートされているセンサーから生データをキャプチャ、保存、エクスポートします。MPSB 600は、様々な測定方法および技術をサポートする。MPSB 600は人間の生命徴候のコレクションのための臨床設定で使用することができる。
センサ管理コンポーネント602は、マルチバイタルサインフィンガーカフ506、ポンプ、バルブ、および圧力センサ(図9に示す)、赤外線指温度センサ508、近接センサ604および別のセンサ606からデータを制御および受信する。センサ管理コンポーネント602は、マイクロプロセッサまたはFPGAによって実装することができる図5の制御プロセスおよび信号処理コンポーネント527に実装することができる。
MPSB 600はまた、USBポート519に動作的に結合されたCMOSカメラ608を含む。CMOSカメラは、患者を識別するためにバーコードを読み取るために処理された画像をキャプチャし、心拍数、呼吸数、および血圧を決定するための運動増幅成分によって、レンズ610がCMOSカメラ608に結合される。
マルチバイタルサインフィンガーカフ506は、図4の交換可能で、取り外し可能で取り外し可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406ではなく、MPSB 600に統合されています。マルチバイタルサインフィンガーカフ506は、PPGセンサーと少なくとも1つのmDLSセンサを含む。マルチバイタルサインフィンガーカフ506は、マルチバイタルサインフィンガーカフ506のカフブラドを膨張および脱脂する空気圧を提供する空気圧507によってエアライン(例えば図4の408)を介して動力を与えられ、リアルタイム測定される。
いくつかの実装では、人間の体表面温度はまた、MPSB 600によって体表面温度が収集および管理されるMPSB 600に統合された赤外線指温度センサ508によって感知される。
一部の実装では、交換可能で取り外し可能で取り外し可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406またはマルチバイタルサインフィンガーカフ506または赤外線によってMPSB 600による1回の操作ですべてのバイタルサインを測定するために、単一段階の測定プロセスが必要です。指温度センサ508。しかし、一部の実装では、MPSB 600が交換可能で取り外し可能で取り外し可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406またはマルチバイタルサインフィンガーカフ506を通していくつかの重要な兆候を測定する2段階の測定プロセスが実行されます。第2段階では、NCPMVS装置503において、体表面温度は赤外線温度センサ508を介して測定される。
MPSB 600は2つの主要なモード、測定を取る人、患者またはオペレータに基づく操作のモードで作動する。2つのモードは:1)オペレータがMPSB 600を操作して、別の人間のバイタルサイン測定のセットを取るオペレータモードです。オペレータは、通常、臨床スタッフまたは在宅介護者です。2)患者がMPSB 600を使用して自分自身のバイタルサイン測定のセットを取る患者モード。いくつかの実装では、MPSB 600は患者およびオペレータのための主要な測定モードの両方を提供する。測定する人間の主な測定領域は、1)顔2)額3)左手、人差し指と中指、4)右手、人差し指、中指です。MPSB 600は携帯用、軽量、手持ち型、すべての操作環境の操作の第一および二次モードで使いやすい。
病院ネットワークへの統合の複雑な性質を考えると、一部の実装では、MPSB 600にはサイト通信インフラストラクチャが含まれず、収集されたデータ(バイタルサイン)はUSBポートまたはUSB大容量ストレージを介してMPSB 600から抽出されます。MPSB 600に挿入されるか、MPSB 600を大容量記憶装置自体としてPCシステムに直接接続することによってスティック。
非接触ヒューマンマルチバイタルサイン(NCPMVS)デバイス503は、無線Bluetooth(登録商標)通信コンポーネント513を介してMPSB600の無線Bluetooth(登録商標)に接続すると、通信コンポーネント514(R)、MPSB 600へのスレーブである。NCPMVS 503はMPSB 600を通してユーザーに進捗、測定プロセスおよび測定の測定を報告する。
NCPMVS 503 が MPSB 600 に接続されている場合、NCPMVS 503 は MPSB 600 によって要求された患者バー コード スキャンまたは識別エントリを実行し、NCPMVS 503 は MPSB 600 によって要求されたオペレータ バー コード スキャンまたは識別エントリを実行し、NCPMVS 503 は実行します。MPSB 600によって要求される人間の温度測定は、NCPMVS 503はMPSB 600直接作用に関連する情報を表示し、MPSB 600はNCPMVS 503が開始されると始まり、MPSB 600はNCPMVS 503の方向および制御の下でシャットダウンされる。一部の実装では、NCPMVS 503 によって表示される情報には、MPSB 600 のバッテリ状態、MPSB 600 のデバイスステータス、MPSB 600 の表示モードおよび NCPMVS 503 および MPSB 600 のデバイスリビジョン番号が含まれます。いくつかの実装では、非接触ヒトマルチバイタルサイン(NCPMVS)装置503において人間の体表面温度も赤外線センサ508によって感知されると、体表面温度はMPSB 600によって収集および管理される。
一部の実装では、マルチパラメータセンサーボックス(MPSB)600には、必要な一次および二次ヒトバイタルサインの測定を抽出するために必要な以下のセンサおよびセンサ信号キャプチャおよび処理コンポーネントが含まれています。PPGセンサおよび2つのmDLSセンサを備えるマルチバイタルサインフィンガーカフ506は、赤外線指温度センサ508、近接センサ604および他の人間測定センサ606または周囲温度センサ512用の他の非使い捨てセンサを備えている。
MPSB 600はすべての測定のための同時2段階の測定プロセスを行う。MPSB 600によって実行される測定プロセスはNCPMVS 503装置のGUIを介してMPSB 600から制御され、導かれる。測定は順序付けされ、すべての測定を完了するために必要な時間を最小にするために構成される。いくつかの実装では、MPSB 600は心拍変動および血流の二次測定を計算する。MPSB 600 コマンドと制御 NCPMVS 503 は、ワイヤレス Bluetooth(登録商標)プロトコル通信回線 412 を介して制御し、さらに実装では、NCPMVS 503 は MPSB 600 との通信を同時に行うことができます。
一部の実装では、MPSB 600 には、NCPMVS 503 などのスレーブ デバイスとのインターフェイス専用の USB オン ザゴー ポート 519 が含まれており、内部充電式バッテリ 520 を充電し、センサー データ セットをウィンドウベースにエクスポートします。コンピュータシステム、MPSB 600のファームウェアアップデートとMPSB 600の構成更新を制御し、管理するためのアプリケーションを介してMPSB 600のファームウェアアップデート。MPSB 600 は NCPMVS 503 デバイス ファームウェアを更新します。MPSB 600の内蔵バッテリは、MPSB 600の電源オフ時にUSBまたはDC入力に接続されているときに充電できます。一部の実装では、MPSB 600 は、ワイヤレス充電接続を通して内部電源から NCPMVS 503 デバイスを充電できます。一部の実装では、内部二次電池520は、MPSB 600の内部二次電池520を再充電する前に、少なくとも2日間の完全な測定を行うために、1回の充電でMPSB 600の十分な動作寿命を提供します。必須。
一部の実装では、MPSB 600 には、MPSB 600 が故障し、電源が入らないことを示す致命的な障害インジケーターなどの視覚的なインジケーター 526 が含まれています(MPSB 600 に測定に影響を与える障害があることを示します)機能)、バッテリ充電ステータスインジケータ、バッテリ充電ステータスインジケータ、および/またはバッテリ障害ステータスインジケータ。
MPSB 600には、セル通信周波数を介した通信用のセルラー通信モジュール612(プロセッサに統合可能)とWiFi(R)通信モジュール614(プロセッサに統合可能)も含まれています。WIF通信周波数を介した通信。一部の実装では、MPSB 600はまた、トーン、ポリモーフィックおよび一般的な音楽/音声機能を介してオペレータまたは患者に情報を発音するために1つ以上のスピーカー618で制御するオーディオサブシステムd616を含む。
MPSB 600は、センサ管理コンポーネント602、CMOSカメラ608、レンズ610、セルラー通信モジュール612、WiFi(R)通信モジュール614、オーディオサブシステム616、スピーカー618を制御し、通信するマイクロプロセッサ620を含む。USBポート519、電池520および視覚標識526。いくつかの実装では、センサ管理コンポーネント602は、マイクロプロセッサ620の構成要素である。
MPSB 600は手持ち型および携帯用で、0.2Kg以下の重量を量る。他の実装では、MPSB 600はテーブルの上に機械的安定性を持たせるために、0.5 kg以上の重い重量を有する。MPSB 600は滑り止め/スライドの外面材料を含んでいる。
図7は、実装に従って、マルチパラメータセンサボックス(MPSB)700のブロック図である。MPSB 700は図4におけるMPSB 402の1つの実装であり、MPSB 700は図5におけるMPSB 502の1つの実装であり、MPSB 700は図6におけるMPSB 600の1つの実装である。MPSB 700 は、システム内のすべてのサポートされているセンサーから生データをキャプチャ、保存、エクスポートします。MPSB 700は、様々な測定方法および技術をサポートする。MPSB 700は人間の生命徴候のコレクションのための臨床設定で使用することができる。
マイクロプロセッサ702は、マルチバイタルサインフィンガーカフ506、空気エンジン507、赤外線指温度センサ508、近接センサ604および別のセンサ606からデータを制御および受信する。図7のセンサ管理コンポーネント602は、マイクロプロセッサまたはFPGAによって実装することができる図5の制御プロセスおよび信号処理コンポーネント527に実装することができる。一部の実装では、マイクロプロセッサ702は、高度な減らされた命令セットプロセッサである。
マルチバイタルサインフィンガーカフ506は、図4の交換可能で、取り外し可能で取り外し可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406ではなく、MPSB 700に統合されています。マルチバイタルサインフィンガーカフ506は、PPGセンサーと少なくとも1つのmDLSセンサを含む。マルチバイタルサインフィンガーカフ506は、マルチバイタルサインフィンガーカフ506のカフブラドを膨らませる空気圧を提供する空気圧エンジン507によってエアライン(例えば図406)を介して動力を与えられ、カフスを脱脂するための制御信号を提供します。マルチバイタルサインフィンガーカフ506の膀胱。
いくつかの実装では、人間の体表面温度はまた、MPSB 700によって体表面温度が収集および管理されるMPSB 700に統合された赤外線指温度センサ508によって感知される。
一部の実装では、交換可能で取り外し可能で取り外し可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406またはマルチバイタルサインフィンガーカフ506または赤外線によってMPSB 700による1回の操作ですべてのバイタルサインを測定するために、単一段階の測定プロセスが必要です。指温度センサ508。しかし、一部の実装では、MPSB 700が交換可能で取り外し可能で取り外し可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406またはマルチバイタルサインフィンガーカフ506を通していくつかの重要な兆候を測定する2段階の測定プロセスが実行されます。第2段階では、NCPMVS装置503において、体表面温度は赤外線温度センサ508を介して測定される。
非接触ヒューマンマルチバイタルサイン(NCPMVS)デバイス503は、無線Bluetooth(登録商標)通信コンポーネント513を介してMPSB700の無線Bluetooth(登録商標)に接続すると、通信コンポーネント514(R)、MPSB 700へのスレーブである。NCPMVS 503はMPSB 700を通してユーザーに進捗、測定プロセスおよび測定の測定を報告する。
一部の実装では、MPSB 700によって実行される測定プロセスは、NCPMVS 503デバイス上のGUIを介してMPSB 700から制御および導かれる。測定は順序付けされ、すべての測定を完了するために必要な時間を最小にするために構成される。いくつかの実装では、MPSB 700は心拍変動および血流の二次測定を計算する。MPSB 700 コマンドと制御 NCPMVS 503 は、ワイヤレス Bluetooth(登録商標)プロトコル通信回線 412 を介して制御し、さらに実装によっては、NCPMVS 503 が MPSB 700 との通信を同時に行う場合もあります。
MPSB 700 には、NCPMVS 503 などのスレーブ デバイスとのみのインターフェイス用にマイクロプロセッサ 702 に動作的に結合された USB ポート 519 が含まれており、次の機能を実行します: 内部充電式バッテリ 520 を再充電し、センサー データ セットをWINDOWS(登録商標)ベースのコンピュータシステム、MPSB 700のファームウェアアップデートとMPSB 700の構成アップデートを制御し、管理するためのアプリケーションを介してMPSB 700のファームウェアアップデート。
一部の実装では、USBポート519を介して内部充電式電池520を充電し、バッテリ電源管理モジュール710によって制御される。バッテリ電源管理モジュール710は、RX/TX充電コイル716から電力を受け取る直接接続充電コンタクト(712)またはワイヤレス電源サブシステム714から電力を受け取る。MPSB 700の内部充電式電池520は、MPSB 700の電源オフ時に再充電できるが、直接接続充電端子712を介してUSBポート519またはDC入力に接続されている。一部の実装では、MPSB 700 はワイヤレス充電接続を通して内部電源から NCPMVS 503 デバイスを充電できます。一部の実装では、内部二次電池520は、MPSB 700の内部二次電池520を再充電する前に少なくとも2日間の測定を行うために、1回の充電でMPSB 700の十分な動作寿命を提供します。必須。一部の実装では、システム電圧レール717は、バッテリ電源管理モジュール710と動作的に結合されている。
一部の実装では、MPSB 700は、内部不揮発性、非ユーザリムーバブル、データ記憶装置524を含み、最大2日間のヒト生測定データセットを使用する。一部の実装では、MPSB 700 には、永遠のフラッシュ ストレージ システム 706 に接続するように構成されたシリアル周辺インターフェイス (SPI) 704 が含まれています。
一部の実装では、MPSB 700は、マイクロプロセッサ702と表示画面709に動作的に接続されたモバイル産業プロセッサインタフェース(MIPI)708を含む。マイクロプロセッサ702はまた、視覚指標526に作動可能に結合される。
MPSB 700には、WiFi(R)通信周波数を介した通信用のWiFi(R)通信モジュール614も含まれており(R)、MPSB 700には、携帯電話を介した通信用のエンタープライズセキュリティモジュール718、携帯電話による通信用の携帯電話通信モジュール612も含まれています。通信周波数。WiFi(R)通信モジュール614およびセルラー通信モジュール612は、MPSB 700のケース/ハウジングと位置するアンテナに作動可能に結合される。
MPSB 700はまた、オペレータまたは患者に情報を発音するために1つ以上のスピーカー618で制御するオーディオサブシステム616を含む。いくつかの実装では、マイクロプロセッサ702はまた、オーディオサブシステム616を介して触覚モータ722を制御する。ユーザコントロール724はまた、触覚モータ722を制御する。汎用入出力(GPIO)728(マイクロプロセッサ702に動作的に結合される)に動作的に結合されたパルス幅変調器726は、触覚モータ722に制御を提供する。
MPSB 700は手持ち型および携帯用で、0.2Kg以下の重量を量る。他の実装では、MPSB 700はテーブルの上に機械的安定性を持たせるために、.5 kg以上の重い重量を有する。MPSB 700は滑り止め/スライドの外面材料を含んでいる。
図6のMPSB 600と図7のMPSB 700は、WiFi、携帯電話、またはBluetooth(登録商標)を介してリモートシステムへの自動転送を行い、所定の間隔で連続的なスポットモニタリングを実行(R)、使用の有無にかかわらず(R)NCPMVSデバイスの、およびアラーム監視と臨床または他のリアルタイム監視システムへの統合、センサーボックスとの統合、MPSBがハブとして機能し、ECGなどのサードパーティ製センサー、または直接接続USBまたはワイヤレスデバイスなど。ブルートゥース(登録商標)パッチ。
ワイヤレス/ネットワークシステム(WiFi(R)、セルラー3G、4Gまたは5G)またはブルートゥース(登録商標))は非常に多くの場合、信頼性が低いです。したがって、一部の実装では、NCPMVS デバイスと MPSB デバイスは、後で伝送するための重要な標識測定を管理します。
図8は、実装に従って、マルチバイタルサインフィンガーカフ800のフロントエンドのブロック図である。マルチバイタルサインフィンガーカフ800のフロントエンドは、図4におけるマルチバイタルサインフィンガーカフ406の一部の1つの実装である。マルチバイタルサインフィンガーカフ800のフロントエンドは、システム内のすべてのサポートされているセンサーから生データをキャプチャ、保存、エクスポートします。マルチバイタルサインフィンガーカフ800のフロントエンドは、様々な測定方法と技術をサポートしています。多重生命徴候の指の袖口800の前端は人間の生命徴候のコレクションのための臨床設定で使用することができる。
マルチバイタルサインフィンガーカフ800のフロントエンドは、フロントエンド被験者物理インターフェース804に機械的に結合されたフロントエンドセンサ電子インターフェース802を含む。フロントエンドセンサ電子インタフェース802は、マルチプレクサ808とPPGコントローラ810に電気的に結合されたPPGセンサ806を含む。フロントエンドセンサ電子インタフェース802は、MDLSコントローラ813に結合されたマルチプレクサ812に電気的に結合されたmDLSセンサ811を含む。フロントエンドセンサ電子インタフェース802は、マルチプレクサ816およびmDLSコントローラ817に電気的に結合されたmDLSセンサ814を含む。フロントエンドセンサ電子インターフェース802は、周囲温度センサ512を備えている。フロントエンドセンサ電子インターフェース802は、3軸加速度計818を備えている。
PPGコントローラ810は、シリアル周辺インタフェース(SPI)822を介してコントローラ820に電気的に結合される。mDLSコントローラ813は、SPI 824を介してコントローラ820に電気的に結合される。mDLSセンサ814は、SPI 826を介してコントローラ820に電気的に結合される。周囲温度センサ512は、I2Cインターフェース828を介してコントローラ820に電気的に結合される。3軸加速度計818は、I2Cインターフェース828を介してコントローラ820に電気的に結合される。
視覚標識()526は、汎用入出力(GPIO)インタフェース830を介してコントローラ820に電気的に結合される。シリアルポート832および高速シリアルポート834はコントローラ820に電気的に結合され、シリアル電源インタフェース836は高速シリアルポート834に電気的に結合される。電圧レギュレータ838は、コントローラ820に電気的に結合される。センサフロントエンドテストコンポーネントは、GPIOインターフェース830を介してコントローラ820に電気的に結合されています。
PPGセンサカバー848は、PPGセンサ806に機械的に結合され、指圧カフ850は、フロントエンド被験者物理インターフェース804に機械的に結合され、空気コネクタ852は指圧カフ850に機械的に結合される。
図9は、実装に従って、空気システムコンポーネント900のブロック図である。空気システムコンポーネント900は、図4および/または図5のマルチバイタルサインフィンガーカフ506におけるマルチバイタルサインフィンガーカフ406の1成分である。空気システムの部品900はMPSB 402、502、600、700および多重生命サイン指カフ800の前端にある。
空気システムコンポーネント900は、膨脹可能なカフブラド902を含む。膨脹可能な袖口膀胱902は、図8における指圧カフ850の1つの実装である。膨脹可能な袖口のぼうこう902は、膨張可能なカフブラド902を膨らませるために空気圧を提供する空気ポンプ904に機械的に結合される。膨脹可能なカフブラダー902は、エアライン408などのエアライン906を介して空気ポンプ904に機械的に結合される。空気ポンプ904は、空気エンジン507の1つの実装である。膨脹可能な袖口の膀胱902は、膨張可能な袖口膀胱902の空気圧を測定する圧力センサ908に機械的に結合される。エアライン906は、空気ポンプ904からインフレ可能なカフブラド902への圧力を制御するバルブ910に機械的に結合される。
図10は、実装に従ったマルチバイタルサイン(MVS)システム1000のブロック図である。MVS システム 1000 には、2 つの通信結合デバイスが含まれています。マルチパラメータセンサボックス(MPSB)502および非接触ヒトマルチバイタルサイン(NCPMVS)装置503。NCPMVS 503は、図5におけるNCPMVS 503の1つの実装である。マルチバイタルサインフィンガーカフ506、空気エンジン507、エアライン408および赤外線指温度センサ508はMPSB 502に統合される。MVS システム 1000 は、MVS システム 1000 内のすべてのサポートされているセンサーから生データをキャプチャ、保存、およびエクスポートします。MVSシステム1000は異なった測定方法および技術を支える適用範囲が広い人間の生命徴候の測定方法を提供する。MVSシステム1000は人間の生命徴候のコレクションのための臨床設定で使用することができる。
図11は、実装に従って、マルチバイタルサイン(MVS)システム1000のブロック図である。図11では、NCPMVS 503がMPSB 502に物理的に挿入される。MVS システム 1100 には、3 つの通信結合デバイスが含まれます。マルチパラメータセンサボックス(MPSB)402、マルチバイタルサインフィンガーカフ406および非接触ヒューマンマルチバイタルサイン(NCPMVS)デバイス404。MPSB 402は、図4におけるMPSB 402の1つの実装である。NCPMVS 404は、図4におけるNCPMVS 404の1つの実装である。マルチバイタルサインフィンガーカフ406は、MPSB 402に統合された図5のマルチバイタルサインフィンガーカフ506と比較して、MPSB 402から交換可能で取り外し可能で取り外し可能です。システム内のセンサーをサポートしています。MVSシステム1100は異なった測定方法および技術を支える適用範囲が広い人間の生命徴候の測定方法を提供する。MVSシステム1100は人間の生命徴候のコレクションのための臨床設定で使用することができる。
図12は、実装に従って、マルチバイタルサイン(MVS)システム1200のブロック図である。図12では、NCPMVS 503がMPSB 502に物理的に挿入される。
図13は、実装に従って、マルチバイタルサイン(MVS)システム1200のブロック図である。図13では、NCPMVS 404がMPSB402に物理的に挿入される。
図14は、非接触ヒトマルチバイタルサイン(NCPMVS)装置503のデータフロー図1400を、実施に従って示す。データフロー図1400は、NCPMVS装置503上のLCDディスプレイ516上のグラフィカルユーザインタフェースを介したMPSB 502の処理である。
データフロー図1400において、メイン画面1402は、アプリケーション1404を終了するオプションを提供するNCPMVS装置503によって表示され、構成設定1406を表示し、データエクスポート設定1408を表示するか、患者識別入力画面1410を表示する。構成設定表示 1406 は、NCPMVS 装置 503 の構成/管理のためのオプションを提供する。一部の実装では、データフロー図1400は、NCPMVSデバイス503の起動、初期化、自己チェックおよび測定能力に沿って、低電力動作および睡眠を含む。データエクスポート設定1408の表示は、所定のバイタルサインの個々の測定を取るためのオプションを提供する。患者識別入力画面1410または代替の後、オペレータと被験者の両方のバーコードスキャンが完了した後、1つ以上のセンサが患者1412に配置され、NCPMVS装置503は、センサからの信号品質が1414であることを検証する。所定の最小しきい値以上に。図15に示すように検証1414が1416に失敗した場合、プロセスは患者1412に1つ以上のセンサが置かれる場所で再開される。検証1414が図16に示すように1418に成功した場合、1つ以上のセンサを用いた測定1420が実行され、その後、測定結果が図17に示すように1422に表示され、その後、測定の結果が保存されます。EMRまたは臨床クラウド1424は、次に、メイン画面1402で処理を続行する。測定1420の「para n done」アクションは、必要なパラメータのセンシングが完了したことを示す指標である。
図15は、非接触ヒューマンマルチバイタルサイン(NCPMVS)装置503の表示画面1500であり、センサからの信号品質が所定の最小閾値を下回っていることを示す、実施に応じて示す。
図16は、非接触ヒューマンマルチバイタルサイン(NCPMVS)装置503の表示画面1600であり、センサからの信号品質が所定の最小閾値以上であることを示す、実施に応じて示す。
図17は、非接触ヒトマルチバイタルサイン(NCPMVS)装置503の表示画面1700であり、実施に応じてマルチバイタルサイン測定の成功の結果を示す。表示画面1700は、WiFi(R)接続性1702のレベルまたはBluetooth(登録商標)のレベル(R)接続またはセルラー接続のレベル、現在の時刻1704、バッテリー充電レベル1706、バイタルサインを持つ患者の患者名1708の表示を含みます測定、測定された血圧1710(収縮期および拡張期の水銀の観点から)、コア温度1712を測定し、毎分1714の拍動で心拍数を測定し、患者の血流中のSpO2レベル1716を測定し、測定した患者の1分あたりの呼吸の点では呼吸数1718。
図18は、実施に基づき、赤外線センサによって感知された額の温度から体心温度を推定する装置1800のブロック図である。装置1800は、赤外線センサ1804用のパワーイニセタイザ1802と、赤外線センサ1804の電力初期化後の時間遅延1806によって、その後の処理を遅らせる時間遅延1806を含む。最大 340 ミリ秒 (+20ms) の遅延など、電力初期化装置 1802。
装置1800は、赤外線センサ1804のセンサ電圧レベル1810の表現を出力する赤外線センサ1804の電圧レベル測定器1808を含む。センサ電圧レベル1810が2.7V以下または3.5Vを超えると、読み取りエラーメッセージ1812が生成され表示される。
装置1800はまた、赤外線センサ1804によって額面の4つの赤外線測定1816を開始し、4つの赤外線測定1816を受け取るセンサコントローラ1814を含む。いくつかの実装では、額面の4つの赤外線測定1816のそれぞれは、赤外線測定1816の間の最大155msに少なくとも135ms(+20ms)の期間で赤外線センサ1804によって行われます。
受信した赤外線センサ1804による額面表面の最大15個の赤外線測定1816の1つが無効である場合、読み取りエラーメッセージ1812が表示される。
装置1800はまた、周囲温度(Ta)測定1820を開始し、周囲温度(Ta)測定1820を受け取る周囲温度コントローラ1818を含む。周囲温度の周囲温度(Ta)測定1820が無効な場合には、読み取りエラーメッセージ1812が表示される。周囲温度コントローラ1818は、周囲温度(Ta)測定値1820を、283.15K(10°C)から313.15°C(40°C)までの数値範囲などの許容値の範囲と比較します。周囲温度(Ta)測定1820がこの範囲外の場合、読み取り誤差メッセージ1812が表示される。センサコントローラ1814は、額面の4つの赤外線測定値1816のすべてを赤外線センサ1804によって比較し、4つすべてが互いに1ケルビン度以内であるかどうかを判定する。赤外線センサ1804による額面表面の4つの赤外線測定値がすべて互いに1ケルビン度以内でない場合、読み取りエラーメッセージ1812が表示される。
センサコントローラ1814は、赤外線センサ1804による額表面の4つの赤外線測定がすべて1度以内にある場合に、額面の4つの赤外線測定値を平均して受信物体温度(Tobj)1822を提供します。他。センサコントローラ1814はまた、周囲温度(Ta)と物体温度にセンサ電圧補正1828を適用することにより、電圧補正周囲温度(COvTa)1824と電圧補正物体温度(COvTobj)1826を生成します。トbj)1822)、それぞれ。例えば、ケルビンのセンサ電圧補正1828=物体温度(Tobj)−(センサでの電圧 − 3.00) * 0.65。一部の実装では、センサキャリブレーションオフセットが電圧補正物体温度(COvTobj)に適用され、その結果、キャリブレーション補正された電圧補正オブジェクト温度(COcaCOvTobj)1830が得られます。例えば、特定のメーカーの赤外線センサ1804から各電圧補正物体温度(COvTobj)に0.60ケルビンのセンサキャリブレーションオフセットが追加されます。
推定体中核温度発生器1832は、キャリブレーション補正された電圧補正オブジェクトを相関させるメモリ1838(図18のメモリ1838など)に格納されている1つ以上のテーブル1836から推定体中コア温度1834を読み取ります。電圧補正周囲温度(COvTa)1824を基準にして本体コア温度に温度(COcaCOvTobj)。図18における推定体心温度発生器1832の1つの実装は、図19における装置1900である。表 1836 は、本体コア温度相関テーブルとも呼ばれます。
スケールコンバータ1840は、推定体中核温度1834をケルビンから°Cまたは°Fに変換し、その結果、変換された体心温度1842をもたらす。熱性> 101 degFの範囲の子供の異なる生理的応答を説明する小児科のための特定のアルゴリズム(<= 8歳)がある。
図19−20は、キャリブレーション補正された電圧補正物体温度を基準にして本体コア温度を相関させるメモリに格納されている1つ以上のテーブルから推定体中核温度を導出する装置1900のブロック図である。実装に従って、修正された周囲温度に。装置1900は、図18における推定体中核温度発生器1832の1つの実装である。
装置1900は、電圧補正周囲温度(COvTa)(図18の1824)を決定する装置の動作温度範囲とを比較するように構成された周囲温度動作範囲比較器1902を含む。電圧補正周囲温度(COvTa)1824が装置の動作温度範囲外であるか否か。動作温度範囲は、装置1900の最低動作温度からMVSシステム400の最高動作温度までである。周囲温度動作範囲比較器1902は、図32においてブロック3222を行う。一例では、動作温度範囲は10.0 °C〜40.0°Cです。
さらなる例では、電圧補正環境温度(COvTa)が282.15°K(9.0°C)の場合、例示的に最も低い動作温度(10.0°C)より小さい場合は、 電圧補正周囲温度(COvTa)は動作温度範囲外です。
装置1900は、電圧補正周囲温度(COvTa)1824がテーブルの範囲外であるかどうかを判定する周囲温度テーブル範囲比較器1904を含む。周囲温度テーブル範囲比較器1904は、図33において作用3304を行う。たとえば、電圧補正された周囲温度(COvTa)が287.15°K(14.0°C)の場合、テーブルの最低周囲温度よりも低い場合は、電圧補正周囲温度(COvTa)は、テーブルの範囲外です。別の例では、電圧補正された周囲温度(COvTa)が312.25°K(39.1°C)の場合、最高の周囲温度(37.9°C)よりも大きいすべてのテーブルのうち、電圧補正された周囲温度(COvTa)はテーブルの範囲外です。
周囲温度テーブル範囲比較器1904が電圧補正された周囲温度(COvTa)1824がテーブルの範囲外であると判断した場合、制御は周囲温度範囲底部に渡す電圧補正された周囲温度(COvTa)(図18の1824)を表の範囲の底部と比較して、電圧補正周囲温度(COvTa)1824を判定するように構成されたコンパレータ1906は、テーブルの範囲より小さい。テーブルの範囲の下部は、14.6 °C など、すべてのテーブルの最も低い周囲温度です。周囲温度範囲底面比較器1906は、図33においてブロック3306を行う。さらなる例では、電圧補正環境温度(COvTa)が287.15°K(14.0°C)の場合、最も低い周囲温度(14.6°C)未満である。 テーブルは、電圧補正された周囲温度(COvTa)がテーブルの範囲の底より小さいです。
周囲温度範囲底面比較器1906が電圧補正周囲温度(COvTa)1824がテーブルの範囲より小さいと判断した場合、制御はhypoの推定体中核温度計算機に渡される。周囲温度1908は、電圧補正された周囲温度ごとに、キャリブレーション補正電圧補正物体温度(COcaCOvTobj)1830 + .19°Kに推定体中コア温度1834を設定します。 温度(COvTa)は、最も低い周囲ボディコアテーブルの下にあります。低周囲温度1908の推定体中核温度計算機は、図33でブロック3308を実行する。
例えば、電圧補正アンビエント温度(COvTa)が12.6°Cで、表の範囲より小さい場合、14.6°C、キャリブレーション補正された電圧補正物体温度(COcaCOvTobj)1830 は 29°C (302.15°K) で、低周囲温度 1908 の推定体中核温度計算機は、推定体中核温度 1834 〜 302.15°K + (.19°K* (14.6° C−12.6°C)、302.53°Kです。
周囲温度範囲底面比較器1906が電圧補正周囲温度(COvTa)1824がテーブルの範囲より小さいと判断した場合、制御は推定体中核温度計算機1910に渡される推定体中核温度1834をキャリブレーション補正電圧補正物体温度(COcaCOvTobj)1830〜.13°Kに設定する超周囲温度温度(COvTa)は、最も高いアンビエントボディコアテーブルの上にあります。高周囲温度に対する推定体中核温度計算機1910は、図33でブロック3310を実行する。
例えば、電圧補正アンビエント温度(COvTa)が45.9°Cで、全表の範囲(43.9°C)を上回り、キャリブレーション補正された電圧補正物体温度(COvTa)COcaCOvTobj) 1830 は 29°C (302.15°K) で、高周囲温度の推定体中核温度計算機 1910 は、推定体中核温度 1834 〜 302.15°K − (.13°K*(45.9)°C−43.9°C)、301.89°Cです。
周囲温度テーブル範囲比較器1904が電圧補正された周囲温度(COvTa)1824がテーブルの範囲外ではないと判断した場合、制御はnアンビエント温度テーブルに渡されます。電圧補正周囲温度(COvTa)がテーブルの1つの周囲温度と正確に等しいかどうかを判定するコンパレータ1912、w編は、ハイパーアンビエントのための推定体中核温度計算機1910温度は、電圧補正された周囲温度(COvTa)がテーブルの範囲内にあると判定します。周囲温度テーブル比較器1912は、図33においてブロック32312を行う。周囲温度テーブル比較器1912が電圧補正環境温度(COvTa)がテーブルの1つの周囲温度と正確に等しいと判断した場合、推定正確な周囲温度1914のボディコア温度テーブル値セレクタは、推定体中コア温度1834をその1つのテーブルのボディコア温度に設定し、キャリブレーション補正によってインデックス付け電圧補正物体温度(COcaCOvTobj) 1830.
例えば、電圧補正周囲温度(COvTa)が34.4°C(表Dの周囲温度)で、キャリブレーション補正された電圧補正物体温度(COcaCOvTobj)1830が29.1°Cの場合、推定ボディコア温度正確な周囲温度1914のテーブル値セレクタは、キャリブレーション補正された電圧補正オブジェクトでインデックス化されたテーブルDのボディコア温度である推定体中コア温度1834を29.85Cに設定します。 温度(COcaCOvTobj) 1830の29.1°C。
装置1900は、テーブル補間セレクタ1916を含む。周囲温度テーブルコンパレータ3312が、電圧補正環境温度(COvTa)がテーブルの1つの周囲温度と正確に等しくないと判断した場合、テーブル補間セレクタ1916電圧補正環境温度(COvTa)が間に入る2つのテーブルを識別します。表補間セレクタ1916は、図33においてブロック3318を行う。
たとえば、電圧補正された周囲温度(COvTa)が 293.25°K(20.1°C) の場合、この周囲値は 19.6°C および24.6°C の周囲温度のテーブル間に入ります。19.6°Cテーブルが下半身コアテーブルとして選択され、24.6°Cテーブルが上位ボディコアテーブルとして選択されます。
その後、装置1900は、下のテーブルとより高いテーブルとの間の重みを計算するテーブル補間重量計算機1920を含み、テーブル補間重み付け1922を含む。表補間重量計算機1920は、図33でブロック3318を実行する。
例えば、Tamb_bc_low(下半身コアテーブルの電圧補正周囲温度(COvTa))=19.6°CおよびT amb_bc_high(電圧補正周囲温度(COvTa)) より高いボディコアテーブル) = 24.6C、次に amb_diff = (Tamb_bc_high − Tamb_bc_low / 100) = (24.6 − 19.6) /100 = 0.050°C。さらに、高いテーブルの重み付け = 100 / (Tamb −Tamb_bc_low) / amb_diff) = 100/ (((20.1 − 19.6)/0.050) = 10% および下位テーブル重み付け = 100 − 高いテーブル重み付け = 100 −100 = 90%。
装置1900は、2つのテーブルのそれぞれから感知額温度に関連するコアボディコア温度を読み取るボディコア温度リーダー1924、下半身コアテーブルおよびより高いボディコアテーブルを含む。本体コア温度リーダー1924は図33でブロック3320を行う。 キャリブレーション補正された電圧補正物体温度(COcaCOvTobj)1830は、2つのテーブルへのインデックスとして使用される。
装置1900はまた、下半身コアテーブル及びより高いボディコアテーブルのそれぞれについて補正値1928を算出する補正値計算機1926を含む。例えば、各テーブルが0.1°ケルビン毎に対してキャリブレーション補正電圧補正物体温度(COcaCOvTobj)1830のエントリを有する場合、0.01°ケルビンの分解能に対して計算し、線形差は2つのテーブル値に適用される。キャリブレーション補正された電圧補正物体温度(COcaCOvTobj)1830の間に落ちる。
たとえば、キャリブレーション補正された電圧補正オブジェクト温度(COcaCOvTobj)1830が309.03°Kの場合、キャリブレーション補正された電圧補正オブジェクト温度(COcaCOvTobj)1830は309.00°Kから309.10°Kの間に落ちます。補正値 1928 は + ((b − a)*.03) に等しく、a = 309.0°K のボディコア補正値、および 309.1°K の b= ボディ カーブ補正値です。
その後、装置1900は、重み付けされた体体を合計して周囲温度を基準に感知額の体心温度を決定する補間テーブル1930の推定体中核温度計算機を含む。2つのテーブルからのコア温度。補間されたテーブル1930の推定体中核温度計算機は、図33でブロック3322を実行する。 彼は体のコア温度が等しいと判断された(Tcor_low *低いテーブル重み付け /100) + (Tcor_high * 高いテーブル重み付け /100)。
例えば、電圧補正環境温度(COvTa)が293.25°K(20.10°C)の場合、この場合は表の90%(90/100)と10%(10/100)を合計して推定値を設定します。本体コア温度 1834.
コンパレータ(1902、1904および1906)は、互いに相対的な任意の順序で配置することができる。
EMRデータキャプチャシステム100、200、300の実装の代替
EMRデータキャプチャシステム100、200、300の運用機能と実装機能
EMRデータキャプチャシステム100、200、300の一部の実装では、運用機能と実装機能が制限されています。ブリッジ 302 の限られた運用機能と実装機能を備えた EMR データ キャプチャ システム 100、200、および 300 の重要な機能は、マルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 からのデータを受け入れ、EMR/臨床データ リポジトリを更新することです。144. EMR/臨床データリポジトリ144は、電子医療記録システム(EMR)146、電子健康記録システム(148)、患者ポータル医療記録150、臨床モニタリングシステム152、および臨床データリポジトリの1つ以上にすることができます。154.
一部の実装で設定されている以下の限定機能は、デモンストレーション用の EMR データ キャプチャ システム 100、200、および 300 でサポートされています。
ローカル IT ネットワークのサーバー上のローカル IT ネットワークへの実装、またはリモート ホスト型ネットワーク上にある、ヘルスケア システムの運用要件を満たすもののいずれか。
マルチバイタルサインキャプチャシステムからの患者医療記録の受け入れ 104:
a. 日付と時刻
b. オペレータ識別
c. 患者識別
d. バイタルサイン測定
e. デバイスの製造元、モデル番号、ファームウェアのリビジョン
マルチバイタルサインキャプチャシステムからの限られたステータス情報の受け入れ 104:
a. バッテリーレベル
b. 病院リファレンス
c. 場所参照
d. 製造元の識別、シリアル番号、ファームウェアのリビジョン
e. 一意の ID 番号
患者記録をマルチバイタルサインキャプチャシステム104から第三者EMRキャプチャシステムおよびEMRデータキャプチャシステム100、200および300にそれぞれその順序で転送する。
既知のマルチバイタルサインキャプチャシステムのステータスレビューのためのユーザインタフェース 104.
構成を提供するアクティブ デバイスの構成更新制御:
a. 病院リファレンス
b. 単位の場所の参照

限られた運用機能と実装機能
以下の機能は、限られた動作機能でサポートされています。
EMR/臨床データリポジトリ144にそのデータを提出せずに使用するための患者記録情報および測定表示インタフェース。
ワイヤレス ネットワーク上のデバイス ファームウェアの更新。

運用上の使用
ローカル ネットワーク ベース − シングル クライアント
一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、WiFiをサポートするローカル病院、またはその他の場所、WiFi(R)対応デバイスをサポートするワイヤレスITネットワークに展開されます。マルチバイタル サイン キャプチャ システム 104 は、ネットワークに参加するための接続プロセスの一部として、WEP、WPA、WPA2、WPA−EPA などのローカル セキュリティ ポリシー/プロトコルを含むすべてのローカル ネットワーク ポリシーをサポートします。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、物理無線LANと仮想無線LAN、WAN、およびマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の両方で動作し、ネットワークの特定のセグメント上で動作するように構成されています。IT ネットワーク構造に応じて、マルチバイタル サイン キャプチャ システム(複数) 104 がネットワークの特定のセグメントで動作するように構成されている場合、マルチバイタル サイン キャプチャ システム(複数) 104 ネットワーク接続能力は、構成される運用環境。したがって、異なるネットワーク構成を持つネットワーク環境のマルチバイタル サイン キャプチャ システム 104 は、マルチバイタル サイン キャプチャ システム(複数) 104 が環境全体のさまざまな場所で使用されるように構成されています。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、すべての必要な領域にアクセスできます。
一部の実装では、ブリッジ 302 システムは同じ IT ネットワーク上に配置され、すべてのローカル IT 要件とポリシーに従って展開され、このネットワーク上のマルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 は、橋302。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104およびサーバは、ネットワーク名検出プロトコルを実装する必要がないため、ブリッジ302はネットワーク上に静的IPアドレスを割り当てる必要がある。セカンダリ ブリッジ デバイスがプライマリのバックアップとしてネットワークに展開される場合、またはブリッジ 302 がデュアル ネットワーク インターフェイス機能をサポートする場合、セカンダリ ブリッジ IP アドレスも静的 IP アドレスを割り当てる必要があります。
このブリッジ 302 をローカル IT ネットワーク インフラストラクチャに実装する利点は、マルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数の) 104 とブリッジ 302 の間で送信されるデータの待ち時間の短縮です。
これは単一の組織の実装であり、ブリッジ 302 は単一の組織のセキュリティ要件とアクセス要件を満たすように構成されていることに注意してください。
単一のクライアントに対するリモート クラウド ベースのブリッジ 302 の実装は、図 3 の説明の最後に説明されているローカル ネットワークの場合と似ていますが、ブリッジ 302 が物理的なサイトに物理的に配置されていない場合があります。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104.
マルチバイタルサイン捕捉システム(複数)104には、温度推定表が含まれる(図3に示すものではない)。温度推定テーブルはメモリに格納されます。温度推定テーブルは、感知された表面温度をボディコア温度に関連付けるルックアップテーブルです。
ブリッジ302の物理的ロケールは、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104に対して透過的である。
ローカル インストールの場合と同様に、単一の運用組織に対して同じユーザー アクセス ポリシーとセキュリティ ポリシーが導入されます。
リモート ベース − 複数のクライアント サポート
小規模な組織や、複数の組織をサポートするためにリモート ブリッジ 302 システムが展開されるサポート IT インフラストラクチャや機能を持たない組織の実装もあります。ブリッジ 302 が複数の組織をサポートするために展開される場合、ブリッジ 302 はクラウド ベースのシステムとしてホストできます。この場合、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、サポートされている異なる地理的位置組織の運用サイトに配置され、プライベートまたは公共インフラを介して標準的なネットワーキング方法を介してブリッジ302に接続されています。その組み合わせ。
リモート、すなわち非ローカルITネットワークが、複数の病院または他の組織のEMRデータキャプチャシステム100、200および300をサポートするためにシステムが展開される場合、サポートされている各組織のセキュリティおよびユーザーアクセスポリシーを分離するコンポーネントが含まれています。すべてのデータ転送を分離し、各組織のデータプライバシー要件をサポートするとともに、メソッドを使用できます。さらに、システムのパフォーマンスは、すべての組織間で均等にバランスを取る必要があります。この場合、各組織は特定のEMRデータキャプチャシステム100、200、300を必要とし、EMRデータキャプチャシステム100、200、300は電子医療記録システムなどの多くの多様なEMR/臨床リポジトリシステムと同時に運用できます。EMR 146は、電子健康記録148、患者ポータル医療記録150、臨床モニタリングシステム152、および臨床データリポジトリ154である。
単一測定の更新
マルチバイタルサインキャプチャシステムの主な機能は、例えば、患者の体のコア温度、オペレータに結果を表示し、患者情報とボディコアを保存するために、重要な符号測定を取ることですEMR/臨床データリポジトリ144への温度。
通常、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、オペレータが患者の測定のためにユニットを活性化するのを待つだけで低電力状態にある。オペレータEMRデータキャプチャシステム100、200および300によって作動すると、通常の動作条件の下でオペレータを導き、患者の体の中心温度の測定および忍耐強い記録の伝達のプロセスを導くEMRデータキャプチャシステム100、200および300を使用して保存するためのブリッジ302。
オペレータへのプロセスの各段階での確認が必要であり、有効かつ同定された患者の結果が取得され、EMRに保存されることを保証するために、重要な最後の確認ポイントは:ブリッジ302へのデータの保存である。
いくつかの実装では、いくつかの実装の各段階での確認は、ブリッジ302、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)、またはEMR/臨床データリポジトリ144のいずれかを介してオペレータによって提供される。
ブリッジ 302 によって確認が提供される場合、ブリッジ 302 が EMR/臨床データ リポジトリ 144 への転送情報を適時に受け入れ、現在の責任を負うマルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 への確認応答です。そのデータの正しい管理と転送。
EMRによって確認が提供される場合、ブリッジ302は、確認がマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104に戻されるメカニズムの1つである。つまり、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104は、ブリッジ302にデータを送信し、EMRがブリッジ302に応答し、次にブリッジ302がマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数のバイタルサインキャプチャシステム)に応答するのを待ちます。,
運用ネットワークに応じて一部の実装では、ブリッジ302が物理的に位置する場所、すなわちローカルまたはリモートで、確認の種類が設定可能である。
一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、これらの条件の一部またはすべてが発生した場合、保存されていない患者レコードの内部不揮発性記憶装置機構を維持します:マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104はネットワークに参加できません。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、ブリッジ302と通信できない。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、ブリッジ302またはEMR/臨床データリポジトリ144からレベル確認を受け取りません。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、運用上の問題が発生した場合にその主な技術的目的を達成するために、内部不揮発性ストレージ機構を維持する必要があります。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104がマルチバイタルサインキャプチャシステムの内部メモリに存在するレコードを保存した場合、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104は、保存されたレコードをブリッジ302に転送して処理を試みます。タイムリーな自動方法。
定期的な接続性
マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104は、日付/時刻、構成設定、ブリッジ302へのステータス情報の提供、保存された患者レコードの転送、ファームウェアの更新のチェックを行い、設定された間隔のメカニズムを提供します。オペレータの介入なしに設定されたブリッジ 302 に自動的に電源が入り、通信します。
したがって、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104に対する通常の臨床使用活性化の外で、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、両方とも内部設定を更新し、ブリッジ302システムにステータス情報を提供することができる。
これらのアクションがオペレータに任された場合、マルチバイタルサインキャプチャシステムの起動ケース(複数バイタルサインキャプチャシステム)104の起動時に、マルチバイタルサインキャプチャの測定アクションに進む際にオペレータに許容できない遅延が生じる可能性があります。システム(s) 104.
保存された患者測定記録(PmR)の自動転送
不明な理由でマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104がネットワークに参加できなかったり、ブリッジ302に接続できなかったり、ブリッジ302またはEMRデータレベルを受信できなかった場合は、データが保存されたことを認めるマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104は実行される主要な臨床身体の中心温度測定機能および多重生命徴候捕獲のサポートされ、構成され、貯められた患者の記録の最多数まで不揮発性内部記憶の結果のPMRを救うシステム(s) 104.
マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が測定アクションのために開始されるとき、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、その内部メモリ内に保存された患者記録を含むかどうかを判定する。1 つ以上の保存された患者レコードが検出された場合、マルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 は、ネットワークにすぐに参加し、ブリッジ 302 に接続し、必要な待機中に患者レコードをブリッジ 302 デバイスに一度に 1 つずつ送信します。橋302が患者記録を受け入れたことを確認する。この場合、EMR からの確認は必要ありません。リモートシステムから必要な検証応答を受け取った時、マルチバイタルサインキャプチャシステムは、その内部メモリから患者レコードを削除する。リモートデバイスによって受け入れられていると確認されていない保存された患者記録は、マルチバイタルサインキャプチャシステムの次のパワーアップ時に転送試行のためにマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104内部メモリに保持されます。
設定された間隔のマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104もこの機能を実行します。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、保存された患者レコードがマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104に存在する間隔を短縮し、レコードがブリッジ302に転送されることを保証し、その後EMR/臨床データ・リポジトリー 144 は、問題が解決されたらタイムリーに使用します。この転送機構がアクティブなステータス情報である場合、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104画面でオペレータに提示される。
この操作の下でブリッジ302装置は単一の多重生命徴候捕獲システム(複数)104の複数の患者記録の移動要求を急速な順序で受け取ることが可能である。
デバイス構成
マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104 1)ブリッジ302、2)構成された間隔または3)オペレータ開始に接続し、モデル番号とすべての適切な改訂番号と一意の識別でブリッジ302に送信します。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104は、ブリッジ302がマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の機能およびそのマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104に対する特定の構成を決定することを可能にする。
ブリッジ 302 は、単一のデバイス、定義されたデバイスのグループ、またはマルチバイタル サイン キャプチャ システム(複数) 104)104 がブリッジ 302 に対してブリッジ 302 を照会する、単一のデバイス、定義されたデバイスのグループのいずれかに対して、デバイス構成の中央リポジトリとして機能します。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104、および照会されたデバイスパラメータがマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104と異なる場合、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104は、ブリッジによって提供される新しい設定値に現在の設定を更新します。302.
デバイスの日付/時刻の更新
マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104にユーザインタフェースを介してマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104で日時を設定するメカニズムがない実装において。
マルチバイタルサインキャプチャシステムのリアルタイムクロックは、時間とともにドリフトする可能性があります。したがって、ブリッジ302に接続された各マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104は、現在の日時についてブリッジ302を照会し、ブリッジによって提供される現在の日時に基づいてマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104内部クロックを更新します。302.
一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、定義された間隔でブリッジ302を照会するか、またはマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104がネットワークに参加する際にオペレータによって開始される場合に照会する。したがって、ブリッジは、ローカル IT ポリシーに従って、うるう年の機能を備えた正確な日付と時刻のメカニズムをサポートします。ローカル IT ポリシーが適用されていない場合、ブリッジ 302 は、Web ベースのタイム サーバーなど、既知の正確なソースに対して日時を保持します。
したがって、一部の実装では、すべてのデバイスは、EMRデータキャプチャシステム100、200および300の動作およびマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の機能全体にわたって同じ日時に維持される。
デバイスステータス管理
いくつかの実装では、ブリッジ302は、EMRデータキャプチャシステム100、200および300と共に使用されるマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104に対するデバイス管理のレベルを提供する。一部の実装では、ブリッジ 302 は、少なくとも次の情報を報告および決定できます。
製造、デバイスモデル、改訂情報および表示デバイスのシリアル番号、一意のデバイス識別、資産番号、リビジョンなど、およびに構成されたその他のローカライズされた識別情報によってデバイスをグループ化およびソートします。多重重要標識捕獲システム(複数)104、例えば病棟の位置参照または病院の参照。
EMRデータキャプチャシステム100、200、および300に接続された特定のユニットが最後に接続された時刻。
所定のデバイスの現在の状態、バッテリレベル、最後のエラー、チェックの再キャリブレーションの最終日、またはマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104でサポートされるその他の健康指標。
キャリブレーション期間外のデバイス、またはキャリブレーション チェックに近づいているデバイスを報告します。
内蔵バッテリの交換が必要なデバイスを報告します。
検出されたデバイスの障害またはエラー状態が原因で再検査が必要なデバイス、または過酷な方法で処理されたデバイス、またはドロップされたデバイスを報告します。
マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104が一定期間接続されていないかどうかを確認し、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104を紛失または盗難として識別します。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104がこの期間後にネットワークに再接続した場合、一部の実装ではマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が動作していることを確認するために精度チェックが必要として強調表示されます。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104もこの機能をサポートしており、あらかじめ決められた時間がネットワークから切断された後、マルチバイタルサインキャプチャシステムの測定機能を阻害し、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104レベルの再チェックが行われます。
ネットワークのオンとオフにデバイスを委託および使用停止するメカニズムを提供します。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104がネットワーク上での運用のために特別に委託されていない場合、一部の実装では、EMRで動作するように設定されていても、ブリッジ302でサポートされているコアサービスにアクセスすることはできません。データキャプチャシステム100、200および300。
ファームウェアの更新
一部の実装では、特定のデバイス モデルのファームウェアの更新は、単に発生するのではなく、ネットワーク上でスケジュールされます。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が患者測定ファームウェアの更新のために活性化されると、更新プロセスが患者の生物学的バイタルサイン測定を遅らせるのでブロックされます。代わりに、ブリッジ 302 システムには、更新の日時をスケジュールし、同時に更新されるデバイスの数を制御できるファームウェア更新ロールアウト メカニズムが含まれています。
一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104がブリッジ302を照会して、デバイスのモデルのファームウェアアップデートが利用可能かどうかを判断するハートビートイベントが原因で、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104がブリッジ302に接続する場合ファームウェアをリビジョン番号で更新する必要があるかどうかを確認します。ブリッジ302は、ファームウェアの更新が利用可能であるかどうか、および更新プロセスの定義されたスケジュールに基づいて、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104によってクエリに応答する。ブリッジ 302 で更新プログラムが利用可能で、現在の日時がスケジュールに対して有効でない場合、ブリッジ 302 は、更新プログラムがあるが更新プロセスが遅延していることをマルチバイタル サイン キャプチャ システムに送信し、マルチ−バイタルサインキャプチャシステム(s) 104ファームウェアチェック間隔構成。ファームウェアチェック間隔設定は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104で使用され、より迅速な更新を容易にするために、ハートビート間隔よりも速い間隔でブリッジ302に再接続します。例えば、一部の実装ではブリッジ302のファームウェア更新スケジュールが毎晩午前2時から午前4時の間に設定され、一部の実装ではインターバルタイマーが15分ごとに設定されます。
一部の実装では、bridge 302 は、特定の更新手順、ファイル形式、および検証方法を使用して、さまざまな異なるマルチバイタル サイン キャプチャ システム 104 のファームウェア更新プロセスを管理し、日付と時刻のスケジューリング メカニズムおよび同時に更新されるデバイスの数。さらに、いくつかの実装において、ブリッジ302は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104で使用するためにブリッジ302上に維持されるファームウェア更新ファイルを管理および検証するメカニズムを提供する。
このセクションでは、EMR データ キャプチャ システム 100、200、および 300 のさまざまな側面に関する短い注意事項を以下に示します。
リモート − 単一クライアント操作: ブリッジ 302 アーキテクチャは、病院のネットワーク システム上でリモート操作を提供します。リモート操作は、マルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 が運用されているが、組織ネットワーク アーキテクチャ上にまだあると見なされるネットワーク インフラストラクチャの外部と見なされます。これは、複数の病院−単一の組織グループがEMRデータキャプチャシステム100、200および300を展開しているが、1つのブリッジ302デバイスサービスはすべての病院の場所にサービスを提供し、ブリッジ302は病院のサイトまたはITセンターの1つに位置する場合があります。
リモート −複数クライアント操作: 一部の実装におけるブリッジ 302 アーキテクチャは、クラウド ベースの単一または単一のクライアントまたは複数の個別のクライアントの完全な機能を同時にサポートするクラウド ベースのサーバー上のリモート操作に限定されます。複数のサーバー・システムを導入して、1つ以上の個々の病院/臨床組織にサービスを提供します。
複数の同時 EMR サポート: 複数のクライアントにサービスを提供する単一のリモート・ブリッジ 302 の場合、EMR データ・キャプチャ・システム 100、200 および 300 は、独立した EMR および異なる EMR ベンダーへの接続をサポートします。一部の実装では、1 つのブリッジ 302 が複数のクライアントにサービスを提供する場合、各クライアントは、異なる EMR/臨床データ リポジトリに安全にデータを送信する構成を必要とします。
同じクライアントに対して異なる EMR をサポート: 単一のクライアント組織での運用のためのブリッジ 302 アーキテクチャは、運用中の区の異なる部門から異なる EMR/臨床データ リポジトリ 144 の組織によってユーザーをサポートします。環境。1 つの組織が、心臓学や ER などの異なる運用環境に対して複数の異なる EMR/臨床データ リポジトリ 144 をサポートすることも珍しくなります。一部の実装におけるEMRデータキャプチャシステム100、200および300はこれを考慮に入れ、患者データを正しいEMR/臨床データリポジトリ144にルーティングします。したがって、ブリッジ302は、医療データをルーティングする必要があることをEMRに示す所定のマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104について通知される。
単一ブリッジ 302 上の複数のクライアント操作の操作の分離:
EMRデータキャプチャシステム100、200、および300は、各クライアントの構成、パフォーマンス、ユーザーアカウント、セキュリティ、プライバシー、およびデータ保護を維持するために、クライアントインターフェイスと機能ごとにサポートされています。複数の独立した病院グループにサービスを提供する単一サーバー実装の場合、一部の実装ではブリッジ302はすべての機能とクライアントごとのパフォーマンスを個別に維持し、別々のユーザアカウントであるブリッジ302構成を保証します。装置操作、患者および非忍耐強いデータ、インターフェイス等はクライアントごとに扱われ、隔離される。複数のクラウド ベースの実装は、各クライアントにクラウド ベースのシステムが含まれているため、この機能を省略します。
複数の組織のデバイスサポート:ブリッジ302は、複数の別々の病院システムにサービスを提供するリモート実装のために、少なくとも100万以上のマルチバイタルサインキャプチャシステムをサポートしています。サポートされているマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104は、異なるメーカーのマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104にすることができます。
EMRキャプチャシステムのサポート:マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、EMRデータキャプチャシステム300の幅広い実装をサポートし、市販のEMR/臨床データリポジトリ144にインターフェースすることができます。
EMR キャプチャ システム インターフェイスと承認: ブリッジ 302 デバイスは、必要なすべての通信、暗号化、セキュリティ プロトコル、およびデータ形式をサポートし、必要なすべての運用標準、標準に従って PMR 情報の転送をサポートします。EMR/臨床データリポジトリ144の承認機関は、EMRデータキャプチャシステム100、200、300でサポートされています。
リモート EMR キャプチャ システム(複数):ブリッジ 302 は、EMR データ キャプチャ システム(複数) 300 ロケーションに依存しない必要な EMR/臨床データ リポジトリ 144 へのインターフェイスをサポートします。ブリッジ302は、その両方の組み合わせ上に存在する。EMRデータキャプチャシステム100、200および300、またはブリッジ302が患者と相互作用して患者を救うために必要とされるシステムは、同じネットワークまたはブリッジ302の実装場所上に配置できないため、ブリッジ302の実装は一部で実装されます。実装は、EMR へのルートが存在し、EMR へのルートが信頼できることを保証します。
デバイス患者レコードのブリッジバッファリング:ブリッジ302デバイスは、EMR/臨床データリポジトリ144への通信障害が発生した場合に、接続されたマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104から受信したPmRをバッファリングするメカニズムを提供します。通信が再確立され、その後、バッファリングされた測定レコードが EMR に転送されます。通常の動作では、ブリッジ302からのネットワーク接続が失われる。設定された EMR データ キャプチャ システム 300 に通信が失われた場合、一部の実装のブリッジ 302 はマルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 からの測定レコードを受け入れ、通信が再確立される。測定記録をバッファリングすることで、医療施設の現在のデータをブリッジ302に転送して、後続の処理を安全に行えます。この場合、ブリッジ302は、1のいずれかのマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104に応答する。EMR 受け入れの動的検証は不可能、または 2.ブリッジ 302 はデータを正しく受け入れました。
ブリッジ302は、デバイスへのEMR保存のリアルタイム認識:ブリッジ302は、EMRがPMRを受け入れ、保存したことをマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104確認に渡すメカニズムを提供する。ブリッジ302は、EMR/臨床データリポジトリ144(複数)がPMRを受け入れ、検証したことをリアルタイム確認してマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104を提供するように構成された場合。これは、ブリッジ 302 でサポートされる構成オプションです。
ブリッジ302は、デバイスPMRの受け入れのリアルタイム確認:ブリッジ302は、ブリッジ302がEMRへの後続処理のためにPMRを受け入れたことを確認するマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104に渡すメカニズムを提供する。一部の実装におけるマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、ブリッジ302がPMRを受け入れたことを確認し、データが安全であることをマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104のオペレータに通知する。マルチバイタルサインキャプチャシステムに対するこのレベルの確認は、EMRデータキャプチャシステム100、200および300で使用できる最小レベルと見なされます。装置からのPMRの受け入れのブリッジ302によるリアルタイム受信確認は、ブリッジ302によってサポートされる構成オプションである。
ブリッジの日時: ブリッジ 302 は、ローカル ネットワークのタイム ソースまたはネットワークの IT スタッフが推奨するソースに対して内部の日付と時刻を維持します。一部の実装におけるすべての遷移およびロギングイベントは、ブリッジ302のログにタイムスタンプが付けられます。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、ブリッジ302に対して、内部RTCを更新する現在の日時を照会する。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104の内部時間は+/−1秒の精度レベルまで維持できますが、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104からサブ1秒間隔の時間を維持する必要はありません。
グラフィカルユーザインタフェース:ブリッジ302デバイスは、オペレータ、またはEMRデータキャプチャシステム100、200および300のオペレータにシステム情報を提示するためのグラフィカルユーザインタフェースを提供する。一部の実装では、EMR データ キャプチャ システム 100、200、および 300 との対話のためにユーザーに提示されるユーザー インターフェイスは、本質的にグラフィカルであり、このタイプの他のシステムで一般的に使用される最新のユーザー インターフェイスプラクティス、コントロール、およびメソッドを使用できます。コマンドラインまたはシェル・インターフェースは、システム管理スタッフが使用するために提供することができますが、オペレーターの使用には受け入れられません。
ロギングおよびログ管理:ブリッジ302は、ブリッジ302上で実行されたすべてのアクションをログに記録し、ロギング情報を管理するユーザインタフェースを提供するロギング機能を提供するために必要である。この機能は、すべてのサーバーおよびユーザーアクションに対して、標準のロギング機能で許容されます。一部の実装ですべてのデバイス通信とデータ転送の高度なロギングも提供され、マルチバイタルサインキャプチャシステムまたはマルチバイタルサインキャプチャシステムの製品範囲ごとに有効/無効にすることができます。
ユーザアカウント:ブリッジ302デバイスは、アクセス制御の目的でマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104上のユーザアカウントをサポートするメカニズムを提供する。ユーザー アクセス制御の標準的な方法は、インストール/実装サイトの運用要件に準拠して受け入れられます。
ユーザー・アクセス制御: ブリッジ 302 デバイスは、ユーザーのタイプごとにアクセス制御権限を定義する複数のユーザー・アクセス制御をサポートします。サポートされている各アカウントの種類の複数のアカウントがサポートされます。一部の実装では EMR データ キャプチャ システム 100、200、および 300 へのアクセスが機能レベルで制御されます。
システム管理者:EMRデータキャプチャシステム100、200および300、サーバおよびデバイスベースのすべての機能へのアクセスを提供します。
デバイス管理者: EMR データ キャプチャ システム 100、200、および 300 でサポートされているすべてのデバイス関連機能へのアクセスのみを提供します。
デバイス オペレータ: デバイスの使用状況にのみアクセスできます。
デバイス インストーラ: デバイスの試運転とテスト機能にのみアクセスできます。
1 つ以上のアカウントの種類に対するアクセス許可に対して、ユーザー アカウントを構成できます。
マルチユーザー サポート: ブリッジ 302 デバイスは、すべての機能にわたってブリッジ 302 システムのアクセスおよび管理のための同時マルチユーザー サポートを提供するために必要です。複数のユーザー アクセスを提供することは、サポートに必要な運用機能と見なされます。
ユーザー アカウントの変更: ブリッジ 302 には、サポートされているユーザー アカウントおよびサポートされているアクセス権をアカウントごとに作成、削除、および編集する方法が用意されています。
ブリッジ・データの破損/リカバリ:一部の実装におけるブリッジ302アーキテクチャと実装により、EMRデータキャプチャ・システム100、200、300の致命的な障害、またはデータが失われていないストレージ・コンポーネントが、未確認の場合PmR用EMRに保存するか、EMRデータキャプチャシステム100、200、300によって維持される非患者データに関する運用データのストレージをローカライズします。ブリッジ 302 は、EMR データ キャプチャによって処理されるすべてのデータに対して、ブリッジ 302 またはブリッジ 302 コンポーネント、ネットワーク インターフェイス、ストレージ システム、メモリの内容などのいずれかの重大で致命的なシステム障害の下で失われたデータをゼロにする方法をサポートしています。システム100、200および300。致命的な障害が発生した場合、EMRデータキャプチャシステム100、200、300は、EMRデータキャプチャシステム100、200、300が臨床のためにアクティブであることを保証するために、リカバリアクションと通常の運用活動の両方をサポートします。使用。
ブリッジの可用性:ブリッジ302デバイスは、99.99%の可用性、すなわち「4ナイン」システムで、フェイルセーフ操作24/7/365のための高可用性システムです。ブリッジ 302 の実装は、一部の実装でブリッジ 302 ハードウェアが冗長デュアル サーバー構成で実装され、単一の障害条件を処理するため、99.99% の可用性メトリック、つまり「4 ナイン」システムを満たします。ブリッジ302は、独立した電源を有するか、または設置サイトが一部の実装におけるブリッジ302設置がポリシー要件に準拠する電力損失動作のためのポリシーを有する場合。
ブリッジ静的 IP アドレスおよびポート番号: ブリッジ 302 は、プライマリ使用静的 IP アドレスおよびポート番号に対してブリッジ 302 を設定するメカニズムを提供します。ブリッジ302へのマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104接続の場合、一部の実装におけるブリッジ302は静的IPアドレスを有し、一部の実装におけるIPアドレスはマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104によって知られている。
ブリッジデュアルネットワーク機能:ブリッジ302システムは、プライマリネットワークインターフェイスの障害を可能にするデュアルオペレーショナルネットワークインタフェースをサポートするメカニズムを提供します。このセカンダリ ネットワーク インターフェイスは、構成可能な静的 IP アドレスとポート番号をサポートします。一部の実装では、プライマリ ネットワーク インターフェイスに障害が発生したイベントをカバーするために、冗長ネットワーク接続が提供されます。EMRデータキャプチャシステム100、200、および300のブリッジ302実装が2つの別々のブリッジ302またはその他の冗長メカニズムを使用してバックアップ・システムを提供する場合、この要件は運用上の観点から緩和できますが、EMRデータキャプチャ一部の実装では、システム 100、200、および 300 がこのメカニズムをサポートしています。
ローカルWiFi(R)コミッショニングネットワーク:ブリッジ302は、運用用に新しいマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104を委託するためのローカル運用ネットワーク上のメカニズムを提供します。EMRデータキャプチャシステム100、200および300は、運用ネットワーク上で新しいデバイスを試運転する使用のためにローカライズされた隔離されたネットワークを供給する。ブリッジ302は、このネットワーク上の既知のデフォルトIPアドレスを有し、EMRデータキャプチャシステム100、200および300上のデバイスへのIPアドレスの割り当てのためのDHCPサーバを提供する。新しいデバイスの試運転は、ブリッジ302機能の中核的な側面と考えられる。ただし、一部の実装で別の非サーバー ベースのアプリケーションが、同じユーザー インターフェイスがユーザーに提示され、同じデバイス レベルの構成オプションが提供されている場合は、構成プロセスを管理することは許容されます。一部の実装では、ネットワーク上の新しいマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の構成は、第1段階:試運転ネットワークから運用ネットワークへのネットワーク構成という2つの段階で行われます。ステージ2:一度臨床/システム機能操作のためのマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の運用ネットワーク固有の構成に参加。
デバイスの遠隔試運転:EMRデータキャプチャシステム100、200および300は、ブリッジ302デバイスがローカルネットワーク上に存在しないメカニズムを提供し、新しいデバイスが運用ネットワーク上で委託される。ブリッジ302が運用サイトネットワークの外部のクラウドサーバ上にある場合でも、一部の実装では新しいデバイスを、ブリッジ302がローカルサーバであるかのようにネットワークに委託することができる。これにより、このメカニズムをサポートする運用ネットワークへのコミッション リレー サーバーのインストールは妨げにはなりません。
デバイス設定:ブリッジ302は、試運転ネットワークまたは運用ネットワークのいずれか上の既存または新しいマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104のデバイスレベルのネットワーク操作およびセキュリティ設定の構成をサポートする。新しいデバイスは、試運転ネットワーク上で構成されます。運用ネットワーク上の既存のデバイスは、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が現在ブリッジ302に接続されているネットワークとは無関係に、ネットワークおよびセキュリティ要件に対して構成可能であり、オペレーターによるネットワークの運用およびセキュリティ設定の構成。いったん構成されると、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が正しく構成されていることを検証する方法が、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が動作していることを証明するためにオペレータに提示される。デバイスは、この検証目的でネットワークを再起動して再び参加するネットワーク コマンドをサポートします。
ブリッジ構成:ブリッジは、ブリッジ302のすべての必要な特定の制御オプションの構成をサポートするメカニズムを提供する。一部の実装でブリッジ 302 関数を構成する方法は、構成オプションが有効、無効化、またはパラメータの範囲が必要なすべての機能に対して提供される。
ブリッジマルチバイタルサインキャプチャシステム受信確認方法:ブリッジ302は、EMRデータキャプチャシステム100、200、300のいずれかに必要な確認のタイプを制御する構成方法を提供します。確認、ブリッジ 302 レベルの確認。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム104は、PMRがEMRデータキャプチャシステム100、200および300によって保存されたか、ブリッジ302による処理のために受け入れられたことをブリッジから確認する必要があります。
EMRレベル:ブリッジ302は、EMRデータキャプチャシステム100、200および300による保存を確認します。
ブリッジレベル:ブリッジ302制御、ブリッジ302による処理のために受け入れられる。
ファームウェア更新メカニズムの有効/無効化: ブリッジ 302 は、サポートされているマルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 ファームウェア更新機能をグローバルに有効または無効にする方法を提供します。グローバルイネーブル/無効を使用すると、ファームウェアの更新プロセスを制御できます。
サーバ管理:ブリッジ302は、ブリッジ302およびプラットフォーム機能の構成およびパフォーマンス監視を提供するユーザインタフェースを提供するために必要である。
システムレポート:ブリッジ302は、ブリッジ302システムのすべての機能に関する標準レポートをオペレータに提供するメカニズムを提供するために必要とされる。一部の実装における標準レポートには、レポートパラメータの選択、レポートパラメータの並べ替え、レポートの印刷、既知の形式へのレポートのエクスポート、WORD、Excel、PDF など、レポートの識別、組織名、場所、ページが含まれます。番号、レポートの名前など、ログの日付と時刻、ユーザーの種類と範囲別に生成され、すべてのシステム機能とログの完全なレポートを提供し、例は次のとおりです: EMR データ キャプチャ システム 100、200、300 に知られているデバイスの一覧、場所の参照と日付と時刻ast接続すべての既知のマルチバイタルサインキャプチャシステムのバッテリ状態に関するレポート 104.キャリブレーションの日付が切れたデバイスに関するエラーレポートを報告したデバイスに関するレポート。キャリブレーションの日付に近づいているデバイスに関するレポート。
デモ患者インターフェイス:ブリッジ302は、EMRデータキャプチャシステム100、200、300がEMRデータキャプチャシステム100、200、300とのインターフェースに使用できないデモのみを目的としたメカニズムを提供し、特定のデバイスから受け取った患者レコードを可能にします。見て、生物学的な重要な兆候データが提示されました。EMRデータキャプチャシステム100、200、300のデモンストレーションでは、ブリッジ302を接続するためのEMRデータキャプチャシステム100、200、300は、接続されたマルチバイタルサインによってブリッジ302に送信されたデータを提示するユーザインタフェース方式を提供します。キャプチャシステム(s) 104.いくつかの実装では、この患者データインターフェイスは、患者ごとに複数の患者と複数のレコード測定値を管理し、保存し、理解しやすく、一貫した方法でオペレータに情報を提示します。
EMR/臨床データリポジトリ144へのインタフェース:ブリッジ302装置は、患者記録を格納する目的でEMR/臨床データリポジトリ144へのインタフェースを提供する。また、匿名PmRは、データ分析のために保存されるだけでなく、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の動作を監視するメカニズムを提供する。
デバイスのPmR:一部の実装のブリッジ302は、ブリッジ302と通信し、受信した測定記録を変換するように接続され、構成されたマルチバイタルサインキャプチャシステムからの妥当なフォーマットされた測定記録を受け入れます。EMRデータキャプチャシステム100、200、300への転送に適したフォーマット。ブリッジ 302 は、マルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 ベースのデータを取得し、そのデータをローカルまたはリモートの EMR/臨床データ リポジトリ 144 システムに渡すのに適した形式に変換するマルチバイタルサイン キャプチャ システムです。そのEMR/臨床データリポジトリ144の必要なプロトコル。
装置非患者測定データ:いくつかの実装のブリッジ302は、接続されたマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104からのデータを受け入れ、接続されたデバイスにデータを提供する。これは、一部の実装ではブリッジ302によって管理されるマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104に関連するデータまたは設定パラメータであり、例えば、デバイス構成設定、ファームウェア画像、ステータス情報などである。
デバイスからブリッジ 302 インターフェイス プロトコル: ブリッジ 302 は、マルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 とブリッジ 302 デバイス間のすべての通信に対して、302 インターフェイス プロトコル BRIP をブリッジするマルチバイタル サイン キャプチャ システム(複数) 104 をサポートします。各デバイスは、単一のインタフェースプロトコルをサポートし、BRIFおよび個々のデバイスまたは製造レベルのプロトコルは、ブリッジ302によってサポートすることができる。
ネットワーク通信方式:ブリッジ302は、接続要求および遠隔マルチバイタルサインキャプチャシステムからのデータ転送を処理するためのLANベースのインターフェースをサポートする(複数) 104。UDP/TCP/IP などの標準的な通信方式がサポートされていますが、インターフェイスはこの転送メカニズムに限定されず、一部の実装では EMR データ キャプチャ システム 100、200、300 のアーキテクチャが UDP などの他の転送方法をサポートします。EMRデータキャプチャシステム100、200、300で複数のマルチバイタルサインキャプチャシステム104タイプがサポートされている場合、ブリッジ302は異なる転送メカニズムを同時にサポートしています(複数のバイタルサインキャプチャシステム)104:一部のブリッジ302実装は、マルチバイタルサインキャプチャシステムからの接続と測定データレコードを受け入れます 104.
不適合マルチバイタルサインキャプチャシステム:一部の実装のブリッジ302は、デバイスインターフェイスを使用して、非マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数重要サインキャプチャシステム)104からの接続および測定データレコードを受け入れます。特定のデバイスまたはデバイスの範囲の製造に固有のプロトコル。EMRデータキャプチャシステム100、200、および300は、サードパーティのマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104をサポートし、このドキュメントで説明されているのと同じコア機能を提供します。一部の実装では、コアシステムは、測定データ、ボディコアの目的で、EMRデータキャプチャシステム100、200、300に接続されたすべてのマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104をサポートしています。温度、ECG、血圧、プラス他の生物学的バイタルサインは、単一および連続的な測定ベースの両方で、選択されたEMR/臨床データリポジトリ144への転送のために、デバイスの構成およびステータスモニタリングと共に。
単一パラメータ測定データ:一部の実装におけるブリッジ302は、構成されたEMR/臨床データリポジトリ144、単一イベント測定データへの転送を受け入れ、処理する。単一事象測定データは、患者の体のコア温度、血圧、心拍数または1回限りの測定とみなされるその他のデータなどの患者生物学的バイタルサイン単一点測定として定義される。単一の測定パラメータのイベント。このタイプのデータは、単一の生物学的バイタルサイン読み取りをサポートするマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104から生成されます。
複数パラメータ測定データ:一部の実装におけるブリッジ302は、EMR多重イベント測定データへの転送を受け入れ、処理します。複数の事象測定データは、患者の体のコア温度、血圧、心拍数または1回限りのパラメータなどの患者生物学的バイタルサイン単一点測定として定義される複数のパラメータの測定イベント このタイプのデータは、マルチバイオロビカルサインマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104から生成される。
連続パラメータ測定データ:一部の実装におけるブリッジ302は、EMR単一パラメータ連続測定データへの転送を受け入れ、処理します。連続測定データは、単一または複数の生物学的バイタルサインパラメータの時間ドメイン信号を表す測定サンプルのストリームとして定義される。
ユニークなマルチバイタルサインキャプチャシステム識別:ブリッジ302は、デバイスの識別、レポート作成、および操作の目的で、すべてのベンダーおよびデバイスタイプにわたって、マルチバイタルサインキャプチャシステム104ごとに一意の識別子をサポートします。EMRデータキャプチャシステム100、200および300によってサポートされる各マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、製造、製品タイプ、シリアル番号、またはFDA UIDなどのその他の要因に基づいて一意の識別を提供します。ブリッジ302は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104およびロギングとのすべての相互作用において、この数を追跡、考慮、および報告するために必要とされる。このデバイス識別は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104がブリッジ302に接続する際の認証プロセスにおいても使用することができる。
デバイス接続認証: ブリッジ 302 は、接続時に特定のマルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数重要サイン キャプチャ システム)104 を認証するメカニズムを提供し、マルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 が既知であり、情報を橋302。一部の実装ではブリッジ 302 関数へのアクセスは、現在許可されているデバイスのみにアクセスを制限するために制御されます。2つの主な根拠のためのブリッジ302を接続するマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の受け入れ。1. マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、ブリッジ302に知られており、その2。特定のデバイスのアクセスを制御する管理機能、つまり許可またはバー アクセス。
デバイスの日時更新:ブリッジ302デバイスは、接続されたマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104がブリッジ302の現在の日時に対して内部日時設定を更新できるようにするメカニズムを提供することができる。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、ブリッジ302への接続中に内部リアルタイムクロックを更新することができ、従って、EMRデータキャプチャシステム100、200および300と共に使用される全てのデバイス間の時間参照が中央ソースから得られる。すべての組み込みシステムのリアルタイムクロック機能は、時間とともにドリフトし、このメカニズムは、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数の重要な符号キャプチャシステム)104と時間と日付の動的な更新の時間と日付の両方の構成の基礎を形成します(複数の重要なサインキャプチャシステム)104それによって、特定のデバイスで時刻と日付を設定する必要が取り除かされます。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104で時間を維持するには、+/− 1秒の精度で許容されます。ブリッジ 302 からデバイスの下位互換性: ブリッジ 302 デバイスは、ブリッジ 302 デバイスでサポートされているマルチバイタル サイン キャプチャ システムのすべてのリリース済みバージョンと下位互換性を持つ必要があります。ブリッジ302システムの最初のリリースから。EMRデータキャプチャシステム100、200および300の通常の動作のためのいくつかの実装でマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104のすべてのリリースされた改訂とブリッジ302の逆方向に。特定の製品のすべてのデバイスが同じリビジョン レベルにあるか、単一の製造元または異なる製造元の異なる製品が同じインターフェイス プロトコルまたはその他の重要なコンポーネントリビジョンをサポートすることを保証することはできません。
デバイスの最後の接続:ブリッジ302は、所定のマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の接続日時の履歴を維持する必要がある。これは、レポートとロギングの観点から必要です。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数の)104が紛失/盗難または失敗したかどうかを判断するためにも使用されます。
キャリブレーション/チェッカーモニタリング:ブリッジ302は、特定のデバイスの有効なキャリブレーション日付を追跡し、キャリブレーションまたは近づいているデバイスをオペレータに提示するために必要です。一部の実装では、すべてのマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が、通常のベース上での動作と精度をチェックします。EMRデータキャプチャシステム100、200および300は、キャリブレーションが外れているレポートおよび高照度デバイスおよびキャリブレーションに近づいているデバイスを生成する機能を提供できる。ブリッジ302によって行われるチェックは、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104によって暴露される有効期限にある。ブリッジ302は、実際にキャリブレーションのためにマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104をチェックする必要はないが、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104がマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の有効期限に基づいてキャリブレーションから外れている場合にのみ報告する。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104再校正チェックの時点で有効期限が更新されます。
エラー/問題監視: ブリッジ 302 は、特定のデバイスによって報告された問題/エラーを追跡し、その情報をシステム・レポートの観点からオペレーターに提示するために必要です。特定のデバイスのデバイス レベル エラーを動的にレポートすることは、システム管理のための診断ツールです。特定のデバイスの問題/エラー履歴を提供すると、マルチバイタルサインキャプチャシステムのコアシステム診断情報が提供されます 104。
バッテリ寿命監視:ブリッジ302は、特定のデバイスのバッテリレベルを追跡し、バッテリレベル情報をオペレータに報告するために必要とされる。EMRデータキャプチャシステム100、200および300は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104によって公開される情報に基づいて、特定のデバイスが期限切れまたはほぼ期限切れまたは故障した内部バッテリを有していることをオペレータに強調する。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、内部電源の充電レベルまたはバッテリの状態を決定します。ブリッジ302は、例えば、10%のバッテリ残量を持つすべてのデバイスを例に、すべてのデバイスに対して既知のバッテリ状態を報告するメカニズムを提供することができる。
紛失/盗難/失敗監視:ブリッジ302が紛失/盗難/または故障した場合、ブリッジ302は特定のマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104を判別するために必要とされ、システム操作のためにマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104を無効にする。システムが一定期間ブリッジ302に接続されていないかどうかを判別することは、オペレーターへの報告の失敗、紛失、または盗難の特徴である。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が一定期間EMRデータキャプチャシステム100、200、300に接続されていない場合、EMRデータキャプチャシステム100、200、300は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が盗まれたり紛失したと判断します。オペレーターは、システム・レポートとマルチ・バイタル・サイン・キャプチャー・システム(複数)104がサポートされている装置リストから削除された点で通知されます。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104がEMRデータキャプチャシステム100、200および300に再接続する場合、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は「検出」として点灯され、ネットワーク上で使用するために再チェックされ、再委託されることを余儀なくされる。
デバイスキープアライブ:ブリッジ302は、ブリッジ302によって解放されるまでブリッジ302に接続されたままにするブリッジ302への接続時にターゲットのマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104を通知するメカニズムを提供する。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104 keep alive メソッドが一部の実装で提供されているので、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104が接続されている場合にブリッジ302がマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104に電力を供給し、接続し続けることができます。ブリッジ 302 は、再構成、ステータス監視または診断の目的で使用できます。
デバイスをネットワークの既定値にリセットする: 一部の実装のすべてのネットワーク パラメータの工場出荷時の設定に、選択したデバイスまたは選択したデバイスのグループをリセットする方法。
デバイスを工場出荷時の既定値にリセットする: 選択したデバイスのターゲット デバイスまたはグループを、ターゲット デバイスの工場出荷時の既定の設定にリセットする方法、または一部の実装で選択したデバイスのグループがサポートされています。
動的デバイス パラメータ構成: ブリッジ 302 は、ブリッジ 302 への接続時またはブリッジ 302 への接続時にマルチバイタル サイン キャプチャ システム(複数) 104 によって要求されたときに、マルチバイタル サイン キャプチャ システムに構成情報を提供するメカニズムを提供します。デバイスを生き続けるメカニズムを維持します。ブリッジ 302 に接続すると、通信プロトコルの一部であるマルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 は、マルチバイタル サイン キャプチャ システムの現在の構成が古いかどうかを判断します。キャプチャシステム(複数)104構成が古く、更新する必要があり、ブリッジ302は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104モデルおよびリビジョンの現在の構成情報を提供する。この判定は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104がサポートされている各パラメータの設定設定を読み取るのと同じくらい簡単です。ブリッジ302は、提供された情報がマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)モデルおよびリビジョンレベルに対して正しいことを確認する責任を負う。
デバイス構成グループ化:単一デバイス:ブリッジ302は、一意のデバイスIDに基づいて、既知の構成パラメータに単一のデバイスを構成するメカニズムを提供する。いくつかの実装におけるブリッジ302は、単一のマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が心拍法を介してまたはオペレータの使用を介してブリッジ302に接続するときに更新されることを可能にする。これは、ブリッジ302が個々のデバイス構成設定を管理および維持する方法を提供し、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が接続する際に動的に利用可能なそれらの設定を持つことを意味する。さらにブリッジ302は、デバイスファームウェアの異なるリビジョンのためのデバイス構成ごとにサポートしています,例えばデバイスAのリビジョン1は、構成パラメータx,yとzを持っていますが、マルチバイタルサインキャプチャシステムのリビジョン2は、構成を持っています 104パラメータは x、y、z、k を持ち、y パラメーターの有効な許容範囲が縮小されました。
デバイス構成グループ化 − マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104モデルグループ:ブリッジ302は、モデル範囲内のすべてのデバイスを既知の構成パラメータに設定するメカニズムを提供する。モデル x およびリビジョン レベルで、すべて同じ構成情報を持つ、選択したデバイスのサブグループを再構成する機能。
デバイス構成のグループ化 − モデル範囲内で選択されたグループ: ブリッジ 302 は、既知の構成パラメータに同じモデル範囲内の選択された数のデバイスを構成するメカニズムを提供します。モデル x およびリビジョン レベル y デバイス構成グループで選択したデバイスのサブグループを再構成する機能 − 定義されたサブ グループ: ブリッジ 302 は、デバイスに基づいて同じモデルを持つ選択した数のデバイスを構成するメカニズムを提供します。リビジョンレベル、運用場所等の特性モデル x およびリビジョン レベル y、または区 6 で動作しているすべてのモデル x デバイスを再構成する機能が特徴です。
デバイス構成ファイル:ブリッジ302は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104モデル番号またはグループ設定のための構成ファイルを保存、ロード、更新、および編集する方法を提供する。構成ファイルを保存してロードし、ファイル内の構成内容を変更する機能は、EMRデータキャプチャシステム100、200および300に必要な機能です。一部の実装では、保存された構成ファイルに対してファイル管理メカニズムも提供されます。
動的構成コンテンツ: 一部の実装におけるブリッジ 302 は、マルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 接続に応じて動的に、そのデバイスの新しい構成設定を決定します。医療機器がブリッジ302にランダムに接続することを考えると、ブリッジ302は、その装置の構成設定を維持するために、接続された装置、モデル、リビジョン、一意の識別などに必要である。
EMR/臨床データリポジトリ144を標的とするマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の関連付け。ブリッジ302は、サポートされるEMR/臨床データリポジトリ144の1つ以上にレコードを転送するマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104から受け取った患者記録を制御するメカニズムを提供する。複数のEMR/臨床データリポジトリ144が単一の組織(例えばER用、心臓病の使用、外来患者の可能性など)によって維持される場合。一部の実装におけるEMRデータキャプチャシステム100、200および300は、患者記録がブリッジ302によって送信される特定の装置構成またはブリッジ302構成のいずれかによって管理される。
デバイスの構成とステータス表示: 一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104がブリッジ302に対して現在の設定設定を照会するブリッジ302に接続する場合以下に説明するように、その特定のデバイスの種類とデバイスの設定: 1. そのデバイスの一意の ID に基づく特定のデバイス。各デバイスは、EMRデータキャプチャシステム100、200、および300で一意に識別される必要があります。2. 病院内の物理的な場所に割り当てられたデバイスのグループ、すなわち他の一意の場所参照のワード番号に基づいています。したがって、一部の実装では、一部の実装で特定の場所にあるデバイスのグループが、同じ病院環境内の別の場所にある同じタイプの他のデバイスとは別に更新されます。緊急治療室。製品の種類に基づくデバイスのグループ、すなわちすべてのマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、同じ設定で更新されます。ブリッジ302デバイス構成オプションは、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104に基づいて調整される。一部の実装におけるブリッジ302は、構成されるマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の機能に基づいてオペレータに提示される構成オプションを調整する。複数の異なるマルチバイタルサインキャプチャシステム104がEMRデータキャプチャシステム100、200、300でサポートされている場合、各デバイスが異なる製造または同じ製造から、同じデバイスの異なるモデルであると仮定することはできません。レベル構成パラメータ。したがって、一部の実装のブリッジ 302 は、マルチバイタル サイン キャプチャ システムの構成機能を決定し、これらのオプションに対して有効なパラメータ範囲を持つそのデバイスの有効な構成オプションのみを提示します。.
デバイスパラメータの検証:ブリッジ302は、特定の構成パラメータがそのデバイスモデルおよびリビジョンに対して有効なパラメータ範囲内に設定されたことを検証するために、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の特定のモデルのためのメカニズムを提供する。ブリッジ302は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104モデルおよびリビジョンレベルに基づいて、オペレータがマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104レベルパラメータを構成するための有効なパラメータ範囲を提示するために必要である。装置患者記録受け入れチェック応答ソース。ブリッジ302は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104を必要とするメカニズムを提供します:1)ブリッジ302デバイスからの確認のみ、または2)ブリッジ302デバイスからの確認EMRデータキャプチャシステム100、200および300は患者情報を受け取り、救った。マルチバイタルサインキャプチャシステムの構成のいくつかの実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104はオペレータにステータスインジケータを報告する。
デバイス病院/クリニックリファレンス:組織識別子をマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104で設定できるようにするデバイス設定。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、英数字識別文字列、最大30文字で構成することができ、組織は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が使用されていることを病院/診療所に示すことができます。ボストン将軍」。
デバイスワードの位置参照:マルチバイタルサインキャプチャシステム104で動作位置識別子を設定できるようにするデバイス設定。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、組織内の操作領域を示すことを可能にする英数字識別文字列(最大30文字)で構成され、例えば「一般病棟#5」である。
デバイス資産番号: 組織の資産番号をマルチバイタル サイン キャプチャ システム 104 で構成できるようにするデバイス設定。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数) 104は、組織がマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104のアセットタグを提供できるように、英数字識別文字列(最大30文字)で構成される。
表示装置製造名、デバイスモデルおよびシリアル番号:ユニットの製造名、デバイスモデル番号およびデバイスシリアル番号を表示する方法が提供される。EMRデータキャプチャシステム100、200および300は、マルチバイタルサインキャプチャシステム10に対するメーカー名、モデル番号およびデバイスレベルのシリアル番号を決定する方法を提供することができる。英数字識別文字列、3 つのパラメーターのそれぞれに対して最大 60 文字の長さ。
マルチバイタルサインキャプチャシステムを表示する(複数) 104一意の識別参照タグ:ユニットのデバイスレベル一意の識別子を表示する方法。規制トレーサビリティ上の理由から、各デバイスは、EMRデータキャプチャシステム100、200、および300によって表示される一部の実装において、この番号を一意に識別番号をサポートすることです。一部の実装では、英数字識別文字列は最大 120 文字です。このパラメーターは、EMR データキャプチャー・システム 100、200、および 300 では更新できません。
デバイスの最後のチェック/キャリブレーションの日付: マルチバイタルサインキャプチャシステムの最後のチェックまたは再キャリブレーションアクションの日付を表示および設定する方法(これにより、ブリッジ302は、再検査が必要なデバイスを特定し、EMRデータキャプチャシステム100、200および300のオペレータにその情報を提示することができる。測定機能を備えたマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、定期的に精度をチェックする必要があります。EMRデータキャプチャシステム100、200および300は、デバイスレベルチェックが行われたときに、最後のチェック/キャリブレーションの104日付のマルチバイタルサインキャプチャシステムを更新するメカニズムを提供する。
デバイス温度表示ユニット:マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104、摂氏または華氏のための表示されたボディコア温度ユニットの設定オプション。忍耐強いボディの中心温度の検出のために、いくつかの実装の単位は摂氏か華氏の温度のボディの中心温度を報告するために構成される。デフォルトは:華氏です。ブリッジ302はまた、任意の温度結果の表示のための設定パラメータを必要とします。
オペレータスキャン有効/無効:ブリッジ302は、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104レベルオペレータ識別スキャンアクションを有効または無効にするメカニズムを提供することができる。オペレーター識別スキャン機能は、デバイスごとに構成して、有効または無効にすることができます。複数の患者スキャンをオペレータースキャンを許可する:ブリッジ302は、マルチバイタルサインキャプチャシステムを有効/無効にするメカニズムを提供し、単一のオペレータ識別スキャンを取り、その識別を複数の患者に関連付けることができます。測定。臨床作業フローが、既知の数の患者スキャン、または所定の時間枠を単一のオペレータによって撮影することを可能にする場合、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104の有効/無効機能が提供される。デフォルトは:オペレータスキャンあたりの患者スキャンの最大数を無効にする:ブリッジ302はオペレータ識別スキャンを取る前にオペレータIDスキャンの後に患者IDスキャンの数を制御するための構成パラメータを提供できるマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104によって再び。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104によって取られ、同じオペレータに割り当てられた患者スキャンの数は、デフォルト値1に設定されます。ブリッジ302は、単一のオペレータ識別スキャンが複数の患者識別スキャンに使用することができる秒単位で時間枠を制御するための構成パラメータを提供することができる。0 秒から 1800 秒までの制限時間を設定して、マルチバイタル サイン キャプチャ システム (複数) 104 を使用して、1 つのオペレータ ID を複数の患者レコードに関連付けることができます。一部の実装では、パラメーター 0 は時間制限範囲チェックを無効にします。デフォルトは 0 です。
3. マルチバイタルサインキャプチャシステム
図21は、デジタル赤外線センサ、生物学的バイタルサインジェネレータおよび時間変動増幅器を含むマルチバイタルサインキャプチャシステム2100のブロック図である。マルチバイタルサイン捕捉システム2100は、体のコア温度および他の生物学的バイタルサインを測定する装置である。マルチバイタルサインキャプチャシステム2100は、マルチバイタルサインキャプチャシステム104の一例であり、マルチパラメータセンサボックス(MPSB)502の一例である。
マルチバイタルサインキャプチャシステム2100は、マイクロプロセッサ2102を含む。マルチバイタルサインキャプチャシステム2100は、バッテリ2104、一部の実装では、単一ボタン2106、およびマイクロプロセッサ2102に動作的に結合されたデジタル赤外線センサ2108を含む。デジタル赤外線センサ2108は、デジタル読み出し信号2111のみを提供するデジタルポート2110を含む。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム2100は、マイクロプロセッサ2102に動作的に結合された表示装置2114を含む。一部の実装では、表示装置2114は、暗い部屋で読みやすいLCDカラー表示装置またはLEDカラー表示装置であり、ディスプレイデバイス2114の一部のピクセルは、単一ボタン2106が再び点灯した後、約5秒間アクティブ化(点灯したまま)である。アシド。ディスプレイが停止した後、別の本体コア温度読み取り装置によって取ることができる。表示装置2114の色変化は、ヒトまたは動物被験者の体心温度の潜在的な変化の装置のオペレータに警告する。表示装置2114で報告された本体コア温度は、治療決定に使用することができる。
マイクロプロセッサ2102は、デジタル読み出し信号2111のみを提供するデジタルポート2110から受信するように構成されている。いくつかの実装では、デジタル読み出し信号2111は、デジタル赤外線センサ2108によって検出される額面温度の赤外線信号2116を代表する。他の実装では、デジタル読み出し信号2111は、デジタル赤外線センサ2108によって検出される額面以外のヒトの表面温度の赤外線信号2116を代表する。マイクロプロセッサ2102における本体コア温度推定器2118は、額の赤外線信号2116(または他の表面)を代表するデジタル読み出し信号2111から体心温度2120を推定するように構成され、の表現である。周囲空気センサ2122からの周囲の空気温度の読み取り、キャリブレーション差2124を格納するメモリ位置からの校正差の表現、およびバイアス2126の表現を考慮して格納するメモリ位置温度検出モード。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム2100は、デジタル赤外線センサ2108とマイクロプロセッサ2102との間に動作的に結合されたアナログ−デジタルコンバータ2112を含まない。さらに、デジタル赤外線センサ2108は、アナログ読み出しポート2113も含まない。A/D コンバータ 2112 およびアナログ読み出しポート 2113 の破線は、マルチバイタル サイン キャプチャ システム 2100 およびアナログ読み出しポート 2113 が存在しない場合を示します。 装置2500。 デジタル赤外線センサ2108の実装の1つは、図26のデジタル赤外線センサ2600である。
マルチバイタルサイン捕捉システム(複数)104は、メモリ内の温度推定表2127を含む。温度推定表2127は、感知額の温度を推定体心温度2120に相関させるルックアップテーブルである。感知額温度は、デジタル読み出し信号2111に由来する。
温度推定表2127は、メモリ内に記憶される。図21−22および25において、温度推定表2127は、マイクロプロセッサ2102の構成要素として示されている。温度推定表2127を格納するメモリは、マイクロプロセッサ2102から分離することができ、またはメモリは、マイクロプロセッサ2102上のキャッシュなどのマイクロプロセッサ2102の一部でありることができる。メモリの例としては、図50のランダムアクセスメモリ(RAM)5006およびフラッシュメモリ5008が挙まれる。図21−23におけるマルチバイタルサイン捕捉システムの実装において、図21−22及び25の体心温度を推定する装置は、図34−42における変動増幅装置において、図34−42において、 図21−23におけるマルチバイタルサイン捕捉システムの速度と、図21−23の外部ソースポイントの本体コア温度を推定する装置を用いたマルチバイタルサイン捕捉システム5000。 21−22および25は非常に重要であり、マイクロプロセッサ2102のキャッシュのようなマイクロプロセッサ2102の一部であるメモリに温度推定テーブル2127を格納することは非常に重要である。
感覚された額の温度と推定体のコア温度との相関関係は、年齢、性別、および患者の熱性(熱性)または低体温状態および読書の日中の時間によって異なる。したがって、一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、年齢、性別、および熱性(火葬)または様々な状況の組み合わせおよび順列に固有の温度推定テーブル2127を含む。患者の低体温状態および読書の日中の時間。1つの実装では、マルチバイタルサイン捕捉システム(複数)104は、午前10時から午後2時の間に撮影された温度測定値のために、熱性でも低体温でもない3〜10歳の男性のための温度推定テーブル2127を含む。別の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、51歳以上の女性の人間のための温度推定テーブル2127を含み、それは熱性であり、午前2時から午前8時の間に撮影された温度測定値のために。
マルチバイタルサインキャプチャシステム2100の一部の実装には、マイクロプロセッサ2102に動作的に結合されたソリッドステート画像トランスデューサ2128が含まれており、2つ以上の画像2130を時間変動アンプ2132およびマイクロプロセッサ2102における生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、表示装置2114に表示される1つ以上の生物学的バイタルサイン2136を推定する。
マルチバイタルサインキャプチャシステム2100は、圧力センサ2138、圧力カフ2140、マイクロダイナミック光散乱(mDLS)センサ2142および/または生物学的バイタルサインに信号を提供するフォトプレチスモグラム(PPG)センサ2144のいずれかを含みますジェネレータ 2134.mDLSセンサ2142は、指先の血液中の酸素量を示すレーザー光線(特異波長)と指の反対側の光検出器を用いて、指先の血液中の酸素量を示す。PPGセンサーは、指の反対側に投影された光と光検出器を使用して、指先の血液中の酸素量を示す指先の血液中の酸素の量を示すレーザービームの範囲を検出します。リュー。圧力センサ2138は、圧力カフ2140に直接連結されている。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム2100は、mDLSセンサ2142の少なくとも1つが良好な品質信号を提供することを保証するために2つのmDLSセンサ2142を含む。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、圧力センサ2138、指圧カフ2140およびmDLSセンサ2142からの信号から血圧測定(収縮および拡張期)を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、PPGセンサ2144からの信号からのSpO2測定および心拍数測定を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、mDLSセンサ2142からの信号からの呼吸(呼吸数)測定を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、mDLSセンサ2142からの信号からの血流測定を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、PPGセンサ2144からの信号からの心拍変動を生成する。いくつかの実装では、体のコア温度推定器2118は、生物学的バイタルサインジェネレータ2134に実装される。
マルチバイタルサインキャプチャシステム2100には、EMRデータキャプチャシステム100、200、300または300への通信を提供する、イーサネット(登録商標)ポートなどの無線通信サブシステム2146またはその他の外部通信サブシステムも含まれています。他のデバイス。一部の実装では、無線通信サブシステム2146は、図52の通信サブシステム2146である。無線通信サブシステム2146は、推定体中心温度2120および/または生物学的バイタルサイン2136を送受信して送受信可能である。
一部の実装では、デジタル赤外線センサ2108は、図21−23のマルチバイタルサインキャプチャシステムによる推定ボディコア温度2120の高精度と解像度を通じて、低ノイズアンプ、17ビットADCと強力なDSPユニットです。図21−22及び25における体心温度を推定する装置、図34〜42における変動増幅装置及びマルチバイタルサイン捕捉システム5000。
一部の実装では、デジタル赤外線センサ2108、10ビットパルス幅変調(PWM)は、測定温度を−20の範囲で連続的に送信するように構成されています...120°C、0.14°Cの出力分解能。工場出荷時のデフォルトのリセット(POR)設定はSMBusです。
一部の実装では、デジタル赤外線センサ2108は業界標準のTO−39パッケージにパッケージされています。
一部の実装では、生成されたオブジェクトと周囲温度は、0.01°Cの解像度でデジタル赤外線センサ2108のRAMで利用可能です。温度は2線式SMBus互換プロトコル(0.02°Cの決断)によって、またはデジタル赤外線センサー2108の10ビットPWM(脈拍幅変調)出力によってアクセス可能である。
一部の実装では、デジタル赤外線センサ2108は、広い温度範囲で校正された工場です: −40...周囲温度と−70度の85°C物体温度は380°C。
デジタル赤外線センサ2108の一部の実装において、測定値は、センサの視野(FOV)内のすべての物体の平均温度である。一部の実装では、デジタル赤外線センサ2108は室温周り±0.5°Cの標準精度を有し、一部の実装では、デジタル赤外線センサ2108は、人体コアの周りの限られた温度範囲で±0.2°Cの精度を持っています。温度。
これらの精度は、センサーが熱平衡状態にあり、同種条件下にある場合にのみ保証され、達成可能です(センサーパッケージ全体に温度差はありません)。検出器の精度は、(とりわけ)センサーの背後にあるホットエレクトロニクス、センサーの後ろまたは横にあるホットエレクトロニクス、またはセンサーに非常に近いホット/コールドオブジェクトによって引き起こされるパッケージの温度差によって影響を受けることができます。検出器内のセンシング要素だけでなく、検出器パッケージも加熱します。デジタル赤外線センサ2108の一部の実装では、熱勾配は内部的に測定され、測定温度は熱勾配を考慮して補償されるが、その効果は完全に排除されるわけではない。したがって、熱勾配の原因を可能な限り回避するか、熱勾配からセンサーを保護することが重要です。
一部の実装では、デジタル赤外線センサー 2108 は 1 のオブジェクトの放射率に設定されていますが、一部の実装では、デジタル赤外線センサー 2108 は 0.1 の範囲の任意の放射率に設定されています。1.0 黒いボディとの再校正の必要性なし。
デジタル赤外線センサ2108の一部の実装では、PWMは2つのEEPROMセルの内容を変更することによって、顧客が望む事実上あらゆる範囲に合わせて容易にカスタマイズすることができる。2つのEEPROMセルの内容を変更しても、デバイスの工場出荷時のキャリブレーションには影響しません。PWMピンはまた熱リレーとして機能するように構成することができる(入力はToである)、従ってサーモスタットか温度(凍結/沸騰)警報適用の容易で、費用効果が大きい実施を可能にする。温度閾値は、マルチバイタルサインキャプチャシステムのマイクロプロセッサ2102によってプログラム可能である。SMBus システムを持つマルチバイタル サイン キャプチャ システムでは、プログラミングは、バス上のすべてのスレーブの読み取りをトリガーし、正確な状態を決定できるプロセッサ割り込みとして機能できます。
いくつかの実装では、デジタル赤外線センサ2108は、可視および近くの赤外線放射フラックスを遮断する光学フィルタ(長波パス)をパッケージに統合し、周囲および日光の免疫を提供する。光学フィルタの波長通過バンドは5.5〜14μmです。
一部の実装では、デジタル赤外線センサ2108は、オブジェクトと周囲温度の測定と世代を制御し、ボディコアを出力する温度の後処理を行う内部状態マシンによって制御されます。PWM出力またはSMBus互換インターフェースを介した温度。
マルチバイタルサインキャプチャシステムの一部の実装には、2つのIRセンサが含まれており、プログラム可能なゲインを持つ低ノイズ低オフセットチョッパーアンプによって増幅されるIRセンサの出力は、シグマデルタモジュレーターによって単一ビットストリームに変換され、さらなる処理のためのDSP。信号は、望ましいノイズ性能とリフレッシュレートを達成するために、入力信号の帯域幅をさらに削減するために、プログラム可能な(EEPROM競合)FIRおよびIIRローパスフィルタによって処理されます。IIRフィルターの出力は測定結果であり、内部RAMで利用できる。3つの異なった細胞は利用できる:車内温度センサーのための1つおよびIRセンサーのための2。上記の測定結果に基づいて、対応する周囲温度Taおよび物体温度が生成される。両方の生成されたボディコア温度は0.01°Cの分解能を持っています。Ta と To のデータは、2 線式インターフェイス (0.02°C 解像度、固定範囲) または PWM デジタル出力 (10 ビット解像度、設定可能範囲) を介して、この目的専用の RAM セルを読み取る 2 つの方法で読み取られます。測定サイクルの最後のステップでは、測定されたTaとToはPWMの所望の出力解像度に再スケールされ、再生成されたデータはPWMステートマシンのレジスタにロードされ、これはデューティサイクルを表す一定の周波数を作成します。測定されたデータ。
一部の実装では、デジタル赤外線センサ2108は、SMBus互換通信のクロックとして使用されるデジタル入力のみをサポートする2線式通信プロトコル用シリアルクロック入力用SCLピンを備えている。SCLピンには、外部電圧レギュレータを構築するための補助機能があります。外部電圧レギュレータを使用すると、電源レギュレータの2線式プロトコルがオーバードライブされます。
いくつかの実装では、デジタル赤外線センサ2108は、デジタル入出力用のスレーブデバイス/PWMピンを含む。通常モードでは、測定されたオブジェクト温度は、このピンパルス幅変調でアクセスされます。SMBus 互換モードでは、ピンは自動的にオープン ドレイン NMOS として設定されます。デジタル入出力は、測定対象物温度のPWM出力またはSMBusのデジタル入出力の両方に使用される。PWMモードでは、ピンはEEPROMでプッシュ/プルまたはオープンドレインNMOSとして動作するようにプログラムすることができます(オープンドレインNMOSは工場出荷時デフォルトです)。SMBusモードのスレーブ装置は、ドレインNMOS I/Oを開くことを余儀なくされ、プッシュプル選択ビットはPWM/サーマルリレー動作を定義します。PWM/スレーブデバイスピンデジタル赤外線センサ2108は、EEPROM設定に応じてPWM出力として動作します。WPWM が有効な場合、POR の後に PWM/スレーブ デバイス ピンが PWM 出力として直接設定されます。デジタル赤外線センサ2108がPWMモードの場合、SMBus通信は特殊コマンドによって復元される。いくつかの実装では、デジタル赤外線センサ2108は、PWMまたはSMBus互換インターフェースを介して読み取られます。PWM 出力の選択は EEPROM 設定で行われます(工場出荷時のデフォルトは SMBus です)。PWM出力には、単一およびデュアルデータ伝送の2つのプログラム可能なフォーマットがあり、2つの温度(デュアルゾーンオブジェクトまたはオブジェクトとアンビエント)の単一ワイヤ読み取りが可能です。PWM期間は、オンチップ発振器から派生し、プログラム可能です。
一部の実装では、デジタル赤外線センサ2108は、外部電源電圧用のVDDピンと接地用VSSピンを含む。
マイクロプロセッサー 2102 は、RAM および EEPROM への読み取りアクセス権を持ち、9 つの EEPROM セルへの書き込みアクセス権を持っています (アドレス 0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、0x05*、0x0E、0x0F、0x0F、0x09)。デジタル赤外線センサ2108へのアクセスが読み取り操作である場合、デジタル赤外線センサ2108は、内部EEPROMでプログラムされた独自のスレーブアドレスが、マスターによって送信されるSAと等しい場合にのみ、16のデータビットおよび8ビットPECで応答する。スレーブ機能により、最大 127 台のデバイス (SA=0x00...0x07F)、ワイヤが2本のみ。任意のデバイスへのアクセスを提供したり、スレーブ デバイスがバス システムに接続される前にスレーブ デバイスにアドレスを割り当てるには、通信はゼロスレーブ アドレスから始まり、その後に低 R/W ビットが続きます。ゼロスレーブアドレスの後にマイクロプロセッサ2102から低いR/Wビットが送信されると、デジタル赤外線センサ2108は内部チップコード情報に応答して無視します。
一部の実装では、2 つのデジタル赤外線センサー 2108 が同じバス上で同じスレーブ アドレスで構成されていません。
バス プロトコルに関しては、受信したすべての 8 ビットの後、スレーブ デバイスは ACK または NACK を発行する必要があります。マイクロプロセッサ2102が通信を開始すると、マイクロプロセッサ2102は最初にスレーブのアドレスを送信し、アドレスを認識するスレーブ装置のみがACKとなり、残りは無音のままである。スレーブ装置がバイトの1つをAKする場合、マイクロプロセッサ2102は通信を停止し、メッセージを繰り返す。パケット エラー コード (PEC) の後に NACK を受信できます。PEC の後の NACK は、受信したメッセージにエラーが発生し、マイクロプロセッサー 2102 がメッセージの再送信を試みていることを意味します。PEC 生成には、開始ビット、繰り返し開始ビット、STOP ビット、ACK ビット、および NACK ビットを除くすべてのビットが含まれます。PECは多項式X8+X2+X1+1のCRC−8である。すべてのバイトの最も重要なビットが最初に転送されます。
単一 PWM 出力モードでは、PWM1 データの設定のみが使用されます。温度の読み取りは、信号タイミングから次のように生成できます。
Tmin と Tmax は、選択した温度出力に対する EEPROM の対応する再スケール係数です (Ta、オブジェクト温度範囲は前の表で指定した Tobj1 と Tobj2 の両方に対して有効です)、T は PWM 期間です。Tout は、設定レジスタ [5:4] 設定に従って TO1、TO2 または Ta です。
異なる時間間隔 t1...t4 には次の意味があります。
t1: バッファを開始します。t1 の間、信号は常に高くなります。t1 = 0.125s x T (T は PWM 期間)
t2: 有効なデータ出力バンド、0...1/2TPWM出力データ解像度は10ビットです。
t3: エラーバンド − EEPROM の致命的なエラーに関する情報 (二重エラーが検出され、修正できません)。
t3 = 0.25s x T.従って、デューティサイクルが0.875のPWMパルス列車は、EEPROM(単一のPWMフォーマットの場合)で致命的なエラーを示します。FE は致命的なエラーを意味します。
拡張 PWM の形式に関しては、温度は次の式を使用して生成できます。
図22は、実装に従って、時間変動増幅器のない非タッチ電磁センサを含むマルチバイタルサインキャプチャシステム2200のブロック図である。マルチバイタルサインキャプチャシステム2200は、マルチバイタルサインキャプチャシステム104の一例であり、マルチパラメータセンサボックス(MPSB)502の一例である。マルチバイタルサインキャプチャシステム2200は、バッテリー2104を含み、一部の実装では、単一のボタン2106、一部の実装では、ディスプレイデバイス2114、非タッチ電磁気センサ2202とマイクロプロセッサ2102に作動可能に結合された周囲空気センサ2122と。マイクロプロセッサ2102は、非タッチ電磁センサ2202から額または他の外部ソースポイントの赤外線信号2116の表現を受信するように構成されている。マイクロプロセッサ2102は、外部源の電磁エネルギーの表現から被験者の体心温度2212を推定するように構成された体心温度推定器2118を含む。ポイント.
マルチバイタルサインキャプチャシステム2200は、圧力センサ2138、圧力カフ2140、mDLSセンサ2142および生物学的バイタルサインジェネレータ2134に信号を提供するPPGセンサ2144を含む。圧力センサ2138は、圧力カフ2140に直接連結されている。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム2200は、mDLSセンサ2142の少なくとも1つが良好な品質信号を提供することを保証するために2つのmDLSセンサ2142を含む。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、圧力センサ2138、指圧カフ2140およびmDLSセンサ2142からの信号から血圧測定(収縮および拡張期)を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、PPGセンサ2144からの信号からのSpO2測定および心拍数測定を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、mDLSセンサ2142からの信号からの呼吸(呼吸数)測定を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、mDLSセンサ2142からの信号からの血流測定を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、PPGセンサ2144からの信号からの心拍変動を生成する。
周囲温度のすべての範囲の体心温度相関表は、線形または二次関係が体のコア温度の不正確な推定値を提供するが、四分位関係、クインティック関係、セクシーな関係、敗血症の関係またはオクティック関係は、比較的鋭い偏差であまりにも波状またはねじれている非常に不規則な曲線に沿って推定を提供します。
非タッチ電磁センサ2202は、人間または動物の表面のリモートセンシングに応答して温度を検出する。一部の実装では、赤外線センサーを持つマルチバイタルサインキャプチャシステムは、赤外線温度センサです。すべての人間または動物は、赤外線エネルギーを放射します。この赤外線エネルギーの強度は、人間または動物の温度に依存するので、人間または動物によって放出される赤外線エネルギーの量は、人間または動物の体のコア温度のプロキシまたは指標として解釈することができる。非タッチ電磁センサ2202は、ヒトまたは動物によって放射される電磁エネルギーに基づいて、ヒトまたは動物の温度を測定する。電磁エネルギーの測定は、常に周囲温度を分析し、登録する非接触電磁センサ2202によって取られる。図22の装置のオペレータが額から約5〜8cm(2〜3インチ)の非接触電磁センサ2202を保持し、放射線センサを活性化すると、測定は瞬時に測定される。非タッチ電磁センサ2202を用いて温度を測定するには、ボタン2106を押すと、非タッチ電磁センサ2202からの温度測定の読み取りを引き起こし、一部の実装では測定された体心温度が測定されるその後、表示装置2114に表示される。非タッチ電磁センサ2202の種々の実装は、デジタル赤外線センサ2108またはアナログ赤外線センサのようなデジタル赤外線センサでありることができる。
本体コア温度推定器2118は、非接触電磁センサ2202によって感知された温度を、被験体の体心温度、被験者の軸温、直腸温度などの別の温度と相関する。被験者および/または被験者の口腔温度。本体コア温度推定器2118は、図50のメインプロセッサ5002や図50のフラッシュメモリ5008などのメモリ上のコンポーネントとして実装することができる。
マルチバイタルサイン捕捉システム2200はまた、非接触電磁センサ2202の測定温度が調整されるので、室温に関係なく、人間または動物の体のコア温度を検出します。装置の近傍の空気中の周囲温度への参照。人間または動物は、誤解を招く高温を避けるために、温度測定の前に活発な身体活動を行ってはなりません。また、室温は中程度、50°F〜120°Fでなければなりません。
多重生命徴候捕獲システム2200は健康を保障するのを助けるために人または動物の体の中心温度を測定する非侵襲的で非刺激的な手段を提供する。
結果を評価する際に、体のコア温度の日々の変動の可能性を考慮することができます。生後6ヶ月未満の小児では毎日の変動が小さい。小児では6ヶ月〜4歳の変動は約1度である。年齢6のバリエーションによって、徐々に1日あたり4度に増加します。成人では、より少ない体心温度変動があります。
マルチバイタルサインキャプチャシステム2200には、EMRデータへの通信を提供する無線通信サブシステム2146またはその他の外部通信サブシステム(イーサネット(登録商標)ポートなど)も含まれます。 キャプチャシステム100、200および300。一部の実装では、無線通信サブシステム2146は、図52の通信サブシステム2146である。
図23は、非タッチ電磁センサを含み、固体画像トランスデューサによって捕捉された画像から生物学的バイタルサインを検出するマルチバイタルサインキャプチャシステム2300のブロック図である。マルチバイタルサインキャプチャシステム2300は、マルチバイタルサインキャプチャシステム104の一例であり、図5におけるマルチパラメータセンサボックス(MPSB)502の一例である。マルチバイタルサインキャプチャシステム2300は、バッテリー2104を含み、一部の実装では、単一のボタン2106、一部の実装では、ディスプレイデバイス2114、非タッチ電磁気センサ2202とマイクロプロセッサ2102に作動可能に結合された周囲空気センサ2122と。マイクロプロセッサ2102は、非タッチ電磁センサ2202から額または他の外部ソースポイントの赤外線信号2116の表現を受信するように構成されている。マイクロプロセッサ2102は、外部ソース点の電磁エネルギーの表現から被験者の体心温度2212を推定するように構成された体心温度推定器2118を含む。.マルチバイタルサインキャプチャシステム2300は、マイクロプロセッサ2102に動作的に結合されたソリッドステート画像トランスデューサ2128を含み、マイクロプロセッサに2つ以上の画像2130を提供するように構成されている2102
マルチバイタルサインキャプチャシステム2300は、圧力センサ2138、圧力カフ2140、mDLSセンサ2142および生物学的バイタルサインジェネレータ2134に信号を提供するPPGセンサ2144を含む。圧力センサ2138は、圧力カフ2140に直接連結されている。一部の実装では、マルチバイタルサインキャプチャシステム2300は、少なくとも1つのmDLSセンサが良好な品質信号を提供することを保証するために、2つのmDLSセンサ2142を含む。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、圧力センサ2138、指圧カフ2140およびmDLSセンサ2142からの信号から血圧測定(収縮および拡張期)を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、PPGセンサ2144からの信号からのSpO2測定および心拍数測定を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、mDLSセンサ2142からの信号からの呼吸(呼吸数)測定を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、mDLSセンサ2142からの信号からの血流測定を生成する。いくつかの実装では、生物学的バイタルサインジェネレータ2134は、PPGセンサ2144からの信号からの心拍変動を生成する。
図24は、実施に従ってバイタルサインの予測分析を生成する装置2400のブロック図である。装置2400は、図4のマルチパラメータセンサボックス(MPSB)402、図4の非接触ヒトマルチバイタルサイン(NCPMVS)デバイス404、図5のマルチパラメータセンサボックス(MPSB)502、または非接触ヒトマルチバイタルサイン(NCPMVS)に実装することができます。図5のデバイス503、図6のセンサ管理コンポーネント602、図6のマイクロプロセッサ620、図5および図7のマルチバイタルサインフィンガーカフ506、図7のマイクロプロセッサ702、図8のコントローラ820、図21−23および25/またはmのマイクロプロセッサ2102図50のainプロセッサ5002。装置2400では、心拍数データ2402(図39の心拍数3910など)、呼吸数データ2404(図39の呼吸数3916など)、推定体中核温度データ2406(図21または推定体中核温度2120など)。図22−24の温度2212、血圧データ2408(図39の血圧3922など)、EKGデータ2410(図39のEKG 3928など)および/またはSpO2データ2412は、データを評価する予測分析コンポーネント2414によって受信されます2402、24444、2406、2408、2410および/または2412は、時間の経過に応じ、変化する割合の観点から。より具体的には、周波数および振幅の観点から説明される確立されたパターンと比較して、相対的な変化および変化または変化の速度である。時間の経過に応じるパーセンテージが所定の閾値を超えると、フラグ2416が異常を示すように設定される。フラグ2416は、図1−3に示すように、EMR/臨床データリポジトリ144に送信することができる。
4. 非タッチテーブルベースの温度相関温度計
図25は、実装に従って、他の重要な標識検出コンポーネントを持たないデジタル赤外線センサを含む装置2500のブロック図である。装置2500は、非接触ヒトマルチバイタルサイン(NCPMVS)装置503の一例である。装置2500は、電池2104を含み、一部の実装では単一ボタン2106、一部の実装では、表示装置2114、デジタル赤外線センサ2108および動作的に結合された周囲空気センサ2122マイクロプロセッサ2102に。マイクロプロセッサ2102は、額または他の外部ソースポイントの赤外線信号2116の表現をデジタル赤外線センサ2108から受信するように構成されている。マイクロプロセッサ2102は、外部源の電磁エネルギーの表現から被験者の体心温度2120を推定するように構成された体心温度推定器2118を含む。ポイント.
装置2500は、圧力センサ2138、圧力カフ2140、mDLSセンサ2142および生物学的バイタルサインジェネレータ2134に信号を提供するPPGセンサ2144を含まない。
一部の実装では、装置2500はまた、EMRデータキャプチャシステム100、200および300または300に通信を提供するイーサネット(登録商標)ポートのような他の外部通信サブシステム2146または他の外部通信サブシステムを含む。他のデバイス。一部の実装では、無線通信サブシステム2146は、図52の通信サブシステム2146である。無線通信サブシステム2146は、推定体中核温度2120および/または生物学的バイタルサインを送受信するために動作可能である。
装置2500はまた、EMRデータキャプチャ装置1800または他の装置に通信を提供する、イーサネット(登録商標)ポートなどの他の外部通信サブシステム2146または他の外部通信サブシステムを含む。一部の実装では、無線通信サブシステム2146は、図52の通信サブシステム2146である。無線通信サブシステム2146は、推定体中核温度2120および/または生物学的バイタルサインを送受信するために動作可能である。
図21−23及び25のデジタル赤外線センサ2108とマイクロプロセッサ2102の構造関係に関しては、マイクロプロセッサ2102やヒートシンクなどの任意のソースからデジタル赤外線センサ2108上の熱放射は、の検出を歪めるデジタル赤外線センサ2108による赤外線エネルギー。デジタル赤外線センサ2108とマイクロプロセッサ2102の間の熱伝達を防止または少なくとも低減するために、図21−23および25の装置は低電力デバイスであり、したがって、バッテリ2104によって動力を与えられる低発熱装置である。測定ごとに約5秒間のみ使用される(温度サンプルを取得して体心温度結果を生成するのに1秒、オペレータにその結果を表示するために4秒)ので、発熱が少ない図21−23および25の装置は活発な使用である。
図21−23および25の装置の内部レイアウトは、マイクロプロセッサ(620、702および2102)またはコントローラ820のような他のすべてのコンポーネントから遠く離れた場所で、デジタル赤外線センサを可能な限り実質的に最小限に抑えます。図21−23および25の装置の工業設計の。
より具体的には、デジタル赤外線センサ2108とマイクロプロセッサ(620、702および2102)またはコントローラ820間の熱伝達を防止または少なくとも低減するために、一部の実装では、デジタル赤外線センサ2108は、PCBから別のPCB上に分離されるマイクロプロセッサ620、702および2102)またはコントローラ820があり、2つのPCBは4ピンを持つコネクタのみで接続されている。4ピンを有する単一コネクタの最小接続は、マイクロプロセッサ(620、702および2102)またはコントローラ820から電気コネクタを介してデジタル赤外線センサ2108への熱伝達を低減し、デジタル赤外線センサ2108とマイクロプロセッサ2102が同じPCBに搭載された場合のPCB材料。
一部の実装では、図21−22および25の装置は、1つのプリント回路基板のみを含み、その場合、プリント基板はマイクロプロセッサ2102とデジタル赤外線センサ2108または非タッチ電磁センサ2202を含む。単一のプリント回路基板に取り付けられています。一部の実装では、図21−22および25の装置は、第1のプリント基板とマイクロプロセッサ2102が最初のプリント基板とデジタル赤外線上にある第2のプリント回路基板のような2つのプリント回路基板を含む。センサ2108または非タッチ電磁センサ2202は、第2のプリント回路基板上にある。一部の実装では、図21−22および25の装置は、1つの表示装置2114のみを含み、その場合、表示装置2114は、1つ以下の表示装置2114を含む。いくつかの実装では、表示装置2114は、液晶ダイオード(LCD)表示装置である。いくつかの実装では、表示装置2114は、発光ダイオード(LED)表示装置である。一部の実装では、図21〜23および25の装置は、1つの電池2104のみを含む。
図26は、実装に従って、デジタル赤外線センサ2600のブロック図である。デジタル赤外線センサ2600は、赤外線電磁エネルギー2604のみを感知する単一の熱杭センサ2602を含む。デジタル赤外線センサ2600は、CPU制御ブロック2606と熱電対などの周囲温度センサ2608を含む。単一サーモパイルセンサ2602と、周囲温度センサ2608およびCPU制御ブロック2606は、それぞれ別々のシリコン基板2610、2612および2614上にある。CPU制御ブロック2606は、単一サーモパイルセンサ2602及び周囲温度センサ2608の出力をデジタル化する。
デジタル赤外線センサ2600は、単一サーモパイルセンサ2602を取り囲むファラデーケージ2616、CPU制御ブロック2606および周囲温度センサ2608を備えており、単一サーモパイルセンサ2602における電磁(EMF)干渉を防止する、CPU制御ブロック2606と、ファラデーケージ2616内のコンポーネントを外部電磁干渉から遮蔽する周囲温度センサ2608は、体のコア温度を推定する装置の精度と再現性を向上させる。デジタル赤外線センサ2600によって生成された周囲および物体温度。デジタルIRセンサ2600はまた、製造後の分野でのキャリブレーションが少なく、デジタル赤外線センサ2600では、単一のサーモパイルセンサ2602、CPU制御ブロック2606と、製造後の分野でのキャリブレーションが少ない可能性があります。周囲温度センサ2608は互いに近接しており、単一のサーモパイルセンサ2602、CPU制御ブロック2606と周囲温度センサ2608との温度差を下げ、最小化または排除する単一サーモパイルセンサ2602、CPU制御ブロック2606および周囲温度センサ2608は、同じ基板材料に基づいており、同じ温度および電圧変動にさらされるため、時間の経過とともにキャリブレーションがドリフトする。これに対し、従来の赤外線温度センサは、単一サーモパイルセンサ2602、CPU制御ブロック2606及び周囲温度センサ2608を囲むファラデーケージ2616を含まない。ファラデーケージ2616は、金属箱または金属メッシュボックスとすることができる。ファラデーケージ2616が金属箱である実装では、金属ボックスは、単一のサーモパイルセンサ2602が配置されている開口部を有し、赤外線電磁エネルギー2604の視野がファラデーケージ2616の影響を受けないように、赤外線ケージ2616の影響を受けないようにします。電磁エネルギー2604は、ファラデーケージ2616を単一のサーモパイルセンサ2602に通過することができる。ファラデーケージ2616が金属箱である実装では、金属ボックスは、大気が周囲温度センサ2608にファラデーケージ2616を通過できるように周囲温度センサ2608が配置された開口部を有する。他の実装では、周囲の気温センサ2608は、大気の温度を感知しないが、代わりに周囲温度センサのためにセンサ基板(シリコン)材料と周囲の材料の温度を感知します2608および目標動作環境温度は、測定誤差を低減するために可能な限り近い必要があり、すなわち周囲温度センサ2608は、目標動作環境と熱平衡状態にある。
いくつかのさらなる実装では、デジタル赤外線センサ2600のファラデーケージ2616はまた、単一の熱杭センサ2602からのアナログ信号をデジタル化するマルチチャンネルアナログからデジタルコンバータ(ADC)2618を含みます。周囲温度センサ2608からのアナログ信号をデジタル化する。ADCがマルチチャネルADCでない別の実装では、単一サーモパイルセンサ2602からのアナログ信号および周囲温度センサ2608からのアナログ信号をデジタイズするために別々のADCが使用される。図21のマイクロプロセッサ2102のようなデジタル赤外線センサ2600とマイクロプロセッサの間にはADCがなく、メインプロセッサとコントローラ(21)の外側にある。
デジタル赤外線センサ2600の単一熱杭センサ2602は、額面表面温度範囲25°C〜39°Cなど、人体のコア温度範囲に最も敏感で正確であることを調整する。デジタルIRセンサ2600は、従来のアナログ赤外線温度センサと比較して、キャリブレーションパラメータに対するアナログとデジタルコンポーネントの温度差の最小化を含みます(温度差が近づくと、キャリブレーション環境を模倣するΔTが小さくなり、データラインにおけるEMCの干渉が減少します。デジタル赤外線センサ2600は、デジタル赤外線センサ2600のデジタル読み出しポートで提示される絶対ケルビン度(°K)で表面温度のデジタル表現を出力する。表面温度のデジタル表現は、図5−8では体表面温度とも呼ばれ、図21−23及び25のデジタル読み出し信号2111、額温度の赤外線信号を代表するデジタル信号によって検出される。図29のデジタル赤外線センサは、図30の本体コア温度、図31の温度測定、図19、21−22及び25、29及び32の額の感知温度及び外部の電磁エネルギーの数値表現図49のソースポイント。
デジタル赤外線センサ2600は、サーミスタや抵抗温度検出器(RTD)などのアナログデバイスまたはコンポーネントではない。デジタル赤外線センサ2600はサーミスタではないため、姉妹の基準信号を受信し、次いで基準信号と温度信号との関係を決定して表面温度を計算する必要や有用性がない。さらに、デジタル赤外線センサ2600は、相補的な金属酸化物(CMOS)デバイスまたは充電結合(CCD)デバイスのように複数のトランジスタの配列ではない。デジタル赤外線センサ2600のサブコンポーネントのいずれも、人間の可視スペクトル(380nm − 750 nm)の波長の電磁エネルギーを検出しない。デジタル赤外線センサ2600も赤外線レンズを含まない。
5. EMRシステムの相互運用性デバイスマネージャコンポーネント
図27は、実装に従って相互運用性デバイスマネージャコンポーネント126のシステムのブロック図である。相互運用性デバイスマネージャコンポーネント126は、1つ以上のマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104およびミドルウェア2706を接続するデバイスマネージャ2702を含む。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、チャートサービス2708、観察サービス2710、患者サービス2712、ユーザサービスおよび/または、等の複数のサービスを介してデバイスマネージャ2702に接続される。 相互運用性デバイスマネージャ2702におけるブリッジ2718への認証サービス2716。マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104は、プッシュファームウェア2722、プッシュ構成コンポーネント2724および/またはキープアライブ信号などの複数の保守機能コンポーネント2720にデバイスマネージャ2702に接続されます。 コンポーネント 2726.キープアライブ信号コンポーネント2726は、ミドルウェア2706に結合される。一部の実装では、API 2730、2732、2734、および 2736 は、正常性日付 API、観測 API、電子正常性記録 (EHR) または電子カルテ (EMR) API です。
ブリッジ2718は、グリーターコンポーネント2728に作動可能に結合されている。greeter コンポーネント 2728 は、相互運用性デバイス マネージャ 2702 の日付/時刻を同期し、デバイス ログをチェックし、デバイス ファームウェアをチェックし、デバイス構成をチェックし、追加のセキュリティを実行します。greeter コンポーネント 2728 は、チャート アプリケーション プログラム インターフェイス コンポーネント 2730 を介してキープアライブ信号コンポーネント 2726 に結合され、患者アプリケーション プログラム インターフェイス コンポーネント 2732、人事アプリケーション プログラム インターフェイス コンポーネント 2734 および/またはおよび認証アプリケーション プログラム インターフェイス コンポーネント 2736。チャートアプリケーションプログラムインタフェースコンポーネント2730からのチャート化された観測値はすべて、データストア2740の診断ログ2738に記憶される。データストア2740はまた、アプリケーション・プログラム・インターフェース・コンポーネント2730、2732、2734および/または2736、現在のデバイス構成設定2744、現在のデバイス・ファームウェア2746およびデバイス・ログ2748のための相互運用性デバイス・マネージャー設定2742を含む。
相互運用性デバイスマネージャ2702には、ネットワーク/WiFi(R)アクセス、日付/時刻スタンプ、暗号化キーを提供するプロビジョニングデバイスコンポーネント2750も含まれており、各マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数の)104に対して1回マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が登録され、デバイスログ2748に「アクティブ」としてマークされます。プロビジョニングデバイスコンポーネント2750は、デバイスアクティベータ2752を介して相互運用性デバイスマネージャコンポーネント126上の新しいマルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104を活性化する。
6. 赤外線センサを搭載したマルチバイタルサインキャプチャシステムの方法
このセクションでは、図21−23および25によって実行される特定の方法について、一連のフローチャートを参照して説明する。
図28は、実装に従って指カフデータに関するリアルタイム品質チェックを実行する方法2800のフローチャートである。この方法2800は、PPGおよびmDLSセンサからの信号を使用して品質チェックを実行します。この方法2800は、図4のマルチパラメータセンサボックス(MPSB)402、図5のMPSB 502、図6のセンサ管理コンポーネント602、図6のマイクロプロセッサ620、図5および図7のマルチバイタルサインフィンガーカフ506で行うことができる。、図7のマイクロプロセッサ702、図8のコントローラ820、図21−23および25および/またはメインプロセッサ5002のマイクロプロセッサ2102は図50である。
方法2800では、生データ2802は、図5−7のマルチバイタルサインフィンガーカフ506のPPGセンサなどのPPGセンサから受信され、図8の842および/または図21−23の2144、生データ2804は、マルチバイタル指のmDLSセンサなどの2つのmDLSセンサから受信されます。図5−7のuff 506、図8のmDLSセンサ844、および/またはmDLSセンサ2142は図21−23で、生データ2806は、図4のマルチバイタルサイン指カフ406、図5−7の空気エンジン507、図8でカフ850を受け取る。、図9の圧力センサ908、および/または図21〜23の圧力センサ2138は、生データ2824が加速度計から受信され、生データ2832は3軸ジャイロスコープから受信される。圧力カフから受信した生データ2806は、図9の空気圧センサ908から受信することができる。
PPGセンサから受信した生データ2802はPPG信号処理2808で分析され、mDLSセンサから受信した生データ2804はmDLS信号処理2810で分析され、圧力カフから受信した生データ2806はcufで分析される。f圧力処理2812は、加速度計から受信した生データ2824を加速度計処理2826で分析し、3軸ジャイロスコープから受信した生データ2832はジャイロスコープ処理2834で分析される。PPG信号処理2808およびmDLS信号処理2810の分析が、PPGセンサまたはmDLSセンサーから受信した生データ2802の生データ2802において、信号対雑音比2814が不良であることを示す場合、測定は終了する。2815. PPG信号処理2808およびmDLS信号処理2810の分析が、PPGセンサから受信した生データ2802とmDLSセンサから受信した生データ2804の両方で良好な信号対雑音比2814を示す場合次に、PPGセンサから受信される生データ2802とmDLSセンサから受信される生データ2804の両方に対して波形解析2818が行われる。カフ圧力処理2812における分析は、指閉塞カフの膀胱が必要な圧力に膨張できないか、または必要な圧力量がマルチバイタルサインフィンガーカフ2816の膀胱内で維持できないことを示している場合測定は2815で終了します。加速度計処理2826の解析が加速度計からの信頼できないデータを示す場合、測定は2815で終了する。3軸ジャイロスコープ処理2834における分析が3軸ジャイロスコープからの信頼性の低いデータを示す場合、測定は2815で終了する。
PPGセンサから受信した生データ2802とmDLSセンサから受信した生データ2804の両方に対して行われる波形解析2818から、心拍数、呼吸数および/または生成されるフラグが2820である。カフ圧力処理2812から、血圧を示すフラグ(拡張期および収縮期)が2822を生成する。加速度計処理2826から、加速度計データ2824の品質を示すフラグが2830生成される。3軸ジャイロスコープ処理2834から、3軸ジャイロスコープデータ2832の品質を示すフラグが2838生成される。
図29は、実装に従って、デジタル赤外線センサから体心温度を推定する方法2900のフローチャートである。方法2900は、デジタル赤外線センサのデジタル読み出しポートから受信し、ブロック2902で、デジタル赤外線センサによって検出された額温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を含む。アナログ赤外線センサから赤外線信号を代表する信号は受信しません。
方法2900はまた、ブロック2904で、赤外線信号を代表するデジタル信号から体心温度を推定することを含む。
図30は、3色の実装に従って、体幹温度色指標を表示する方法3000のフローチャートである。方法3000は、本体コア温度の一般的な範囲を示すカラーレンダリングを提供する。
方法3000は、ブロック3001で、本体コア温度(図21の額の赤外線信号2116を代表するデジタル読み出し信号2111など)を受信することを含む。
方法3000はまた、ブロック3002で、32.0°Cおよび37.3°Cの範囲のような第1の範囲にあるかどうかの決定を含む。本体コア温度が最初の範囲にある場合、色は「オレンジ色」に設定され、ブロック3004では、ボディコア温度が低いことを示し、照明発光ダイオード(LED)またはディスプレイの背景は、色に応じて活性化されます。、ブロック3006で。
本体コア温度が最初の範囲でない場合、方法3000はまた、ボディコア温度が37.4°Cと38.0°Cの範囲など、最初の範囲に隣接し、第2の範囲よりも高い第2の範囲にあるかどうかを決定することも含みます。、ブロック3008で。本体コア温度が第2の範囲にある場合、色は医学的懸念がないことを示すために緑色に設定され、ブロック3010では、LEDまたはディスプレイの背景が色に応じて活性化され、ブロック3006で。
本体コア温度が第2の範囲でない場合、方法3000はまた、ブロック3012で、体心温度が第2の範囲を超えるかどうかを決定することも含む。本体コア温度が第2の範囲を超える場合、色は警告を示すために「赤」に設定され、ブロック3012ではLEDまたは背景が色に従って活性化され、ブロック3006で。
方法3000は、体のコア温度が10度の勾配であると仮定する。他のボディコア温度範囲境界は、ボディコア温度検出の他の勾配に従って使用されます。
一部の実装では、本体コア温度が 36.3°C の最初の範囲 (97.3°F から 99.1°F) の間にある場合、LED またはディスプレイの一部のピクセルがオレンジ色としてアクティブになり、ボディコアの気質が変わるとディスプレイの一部のピクセルが緑色としてアクティブになります。e は、37.4°C と 37.9°C (99.3°F 〜 100.2°F) の 2 番目の範囲の間で、本体のコア温度が 2 番目の範囲 (少なくとも 38°C (100.4°F) より大きい場合、ディスプレイの LED または一部のピクセルが赤色としてアクティブになります。
図31は、実装に応じて、デジタル赤外線センサを有する非タッチデバイスで電力を管理する方法3100のフローチャートである。この方法3100は、デジタル赤外線センサの熱汚染を低減するために、図4−8および21−23および図50におけるマルチバイタルサインキャプチャシステムおよびマルチバイタルサインキャプチャシステムなどのデバイスの電力を管理する。
デジタル赤外線センサ2108とマイクロプロセッサ2102との間の熱伝達を防止または少なくとも低減するために、図50のメインプロセッサ5002は、図21−23におけるマルチバイタルサインキャプチャシステムの構成要素、ボディコアを推定する装置図21−22及び25の温度は、図34−42における変動増幅装置およびマルチバイタルサイン捕捉システム5000が電力制御され、すなわちサブシステムのオン/オフ、およびサブシステムは、測定および表示プロセスで必要な場合にのみアクティブ化されるため、マルチバイタルサインキャプチャのマイクロプロセッサ2102(図50)のマイクロプロセッサ2102(メインプロセッサ5002)による電力消費を削減します。 図21−23におけるシステムは、図22〜24における体心温度を推定する装置であり、図34〜42における変動増幅の装置、マルチバイタルサイン捕捉システム5000、それぞれである。使用しない場合、ブロック3102において、図21−23におけるマルチバイタルサイン捕捉システムにおいて、図21〜22及び25の体心温度を推定する装置を、図34−42及び図34−42における変動増幅装置及び図34−42及び。 マルチバイタルサインキャプチャシステム5000は、ブロック3104(マイクロプロセッサ2102を有するメインPCB、図50のメインプロセッサ5002、デジタルを有するセンサPCBを含む)で完全に電源オフされています。 赤外線センサ2108)及は、電源を除い、電力を描画しない、すなわち昇電レギュレーヤ、すなわち、図3−21におけるマルチバイタルサイン捕捉システム、図図3〜21において、図図22〜24において体心温度を推定する装置、を、図34−42のバリエーション増幅装置とマルチバイタルサインキャプチャシステム5000は、寿命に必要なオフ状態の間、バッテリ2104からマイクロアンプのみを描画します。動作の3年間の要件が、また、非使用状態では、図21−23のマルチバイタルサイン捕捉システムにおいて、図34−42および図34−42における変動増幅装置において、電力供給回路が非常に少ないことも意味する。マルチバイタルサインキャプチャシステム5000、したがって、図21−23のマルチバイタルサインキャプチャシステムで発生する非常に少ない熱、変動の装置図34−42およびマルチバイタルサインキャプチャシステム5000の増幅。
図21−22及び24におけるマルチバイタルサイン捕捉システムの場合、図22−23及び24における体心温度を推定する装置、図34−42における変動増幅装置及びマルチバイタルサイン捕捉システム5000 オペレータによって開始され、ブロック3106で、マイクロプロセッサ2102、マイクロプロセッサ2102、マイクロプロセッサ5002のみである。 図50では、図50のメインプロセッサ5002、デジタル赤外線センサ2108、および一部の実装では、低電力LCD(例えば、表示装置2114)が最初の1秒間、ブロック3108でオンになり、デジタル赤外線センサ2108を介して温度測定を行う。図21−22及び25のマイクロプロセッサ2102、図50のメインプロセッサ5002を介して本体コア温度結果をブロック3110で生成する。このようにして、主な発熱成分(表示装置2114、マイクロプロセッサ2102を有するメインPCBとデジタル赤外線センサ2108を有するセンサPCB)は、ディスプレイバックライトと本体コア温度トラフィックライトが点灯していない。したがって、重要な起動および測定プロセス中に熱を発生させず、1秒以下です。ブロック3110の測定プロセスが完了した後、デジタル赤外線センサ2108は、ブロック3112で、電池および発熱からの電流使用量を減らすためにオフにされ、また、ディスプレイバックライトと温度範囲インジケータが回されますブロック 3114 でオンにします。
測定結果は、ブロック3116で4秒間、ブロック3116、及び次いで図21−23におけるマルチバイタルサイン捕捉システム、次いで、図22〜24における体心温度を推定する装置、図34−42及び図34−42における変動増幅装置及びマルチバイタルサインキャプチャシステム5000は、ブロック3118で低電力オフ状態に置かれる。
図21−50の方法および装置のいくつかの実装では、オペレータは、被験者の温度と温度から、被験者の他の場所の数で温度を推定することができる。
アクションの相関関係には、フォーミュラ 1 に基づく計算を含めることができます。
本体= |stb(Tサーフェス温度+ εntc(Tntc))+F4ボディ
フォーミュラ 1
が体または被験者の温度であるところ
stbは体の表面の数式である
ここで、εntc は周囲温度読み取りのための数式です。
ここで、T表面温度はセンシングから推定される表面温度です。
ntc が周囲の気温の読み取り値である場合
ここで、F4本体は軸モードのキャリブレーションの違いであり、製造中または現場で装置のメモリに保存または設定されます。装置はまた記憶のF4の経口、F4の中心およびF4直腸を記憶にセットし、記憶し、取り出す。
εntc(Tntc)は、温度検出モードを考慮したバイアスである。例えば、φ索(T索)=0.2 °°、ε経口(T口)=0.4°、腸(T腸)=0.5°と°。。 コア(Tコア)= 0.3 °C。
7. 生物学的バイタルサインモーション増幅検出器
図34−42の装置は、空間的および時間的な信号処理を使用して、一連のデジタル画像から生物学的重要な兆候を生成する。
図34は、実装に従って、変動増幅の装置3400のブロック図である。装置3400は、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するために、動物被験体のデジタル画像における時間的および空間的変動を分析する。
いくつかの実装では、装置3400は、2つ以上の画像3404における皮膚を代表するピクセル値を識別する額の皮膚ピクセル識別モジュール3402を含む。ピクセル値は、画像 3404 内のピクセルの値です。一部の実装では、画像 3404 はビデオのフレームです。額の皮膚画素同定モジュール3402は、図43においてブロック4302を行う。額の皮膚ピクセル識別モジュール3402の一部の実装は、2つ以上の画像3404に対して自動シードポイントベースのクラスタリング処理を実行する。いくつかの実装では、装置3400は、額の皮膚ピクセル識別モジュール3402の出力を受け取り、額の皮膚ピクセル識別モジュール3402の出力に周波数フィルタを適用する周波数フィルタ3406を含む。周波数フィルタ3406は、画像3404を周波数領域内で処理するために図43でブロック4304を実行する。図34−42の装置または図43−47の方法が図21−22の赤外線センサーを有するマルチバイタルサイン捕獲システムおよびマルチバイタルサイン捕獲システムに実装されている実装では、図34−42の画像3404は画像2130で図21−23.いくつかの実装では、図34−40または図43−47における方法は、図50のマルチバイタルサイン捕捉システム5000に実装されている。
いくつかの実装では、装置3400は、周波数フィルタ3406の出力に適用される空間クラスタを含む地域顔クラスタモジュール3408を含む。地域顔クラスタモジュール3408は、図43においてブロック4306を実行する。一部の実装では、地域の顔クラスタモジュール3408は、ファジークラスタリング、k平均クラスタリング、期待最大化プロセス、ウォードの装置またはシードポイントベースのクラスタリングを含む。
いくつかの実装では、装置3400は、地域の顔クラスタモジュール3408の出力に周波数フィルタを適用する周波数フィルタ3410を含む。周波数フィルタ3410は、図43においてブロック4308を行う。一部の実装では、周波数フィルタ3410は、1次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。周波数フィルタ3410の一部の実装には、非ノイジング(例えば、ガウスフィルタによるデータの平滑化)が含まれる。額の皮膚画素同定モジュール3402は、周波数フィルタ3406、局所顔クラスタモジュール3408および周波数フィルタ3410が、2つ以上の画像3404における時間変動(時間変動増幅器として)を増幅する。
いくつかの実装では、装置3400は、周波数フィルタ3410の出力の時間変動を識別する時間変動識別子3412を含む。したがって、時間変動は、画像3404の時間変動を表す。時間変動識別子3412は、図43においてブロック4310を実行する。
いくつかの実装では、装置3400は、時間変動から1つ以上の生物学的バイタルサイン3416を生成する生物学的バイタルサインジェネレータ3414を含む。生物学的バイタルサイン3416は、医療従事者によってレビューのために表示されるか、または後で分析するために揮発性または不揮発性メモリに格納されるか、または分析のために他の装置に送信される。
ファジィ クラスタリングは、クラスターへのデータ ポイントの割り当てが “ハード” (すべてまたは何もない) ではなく、ファジー ロジックと同じ意味で “ファジー”であるクラスター分析のプロセスのクラスです。ファジィロジックは、固定的で正確ではなく、近似的な推論を持つ多値論理の一形態です。ファジー クラスタリングでは、すべてのポイントは、1 つのクラスターだけに完全に属するのではなく、ファジー ロジックのように、クラスターに属する程度を持ちます。したがって、クラスタのエッジ上の点は、クラスタの中心にある点よりも低い程度までクラスタ内にある場合がある。任意の点x には、k番目のクラスタw(x)内にある程度を与える係数のセットがあります。ファジィ c−平均では、クラスターの重心はすべてのポイントの平均であり、クラスターへの各ポイントの所属度で重み付けされます。
(x)の所属度は、前のパスで計算されたxからクラスターの中心までの距離に逆に関連しています。所属度 w (x)は、最も近い中心に与えられる重みを制御するパラメータ m にも依存します。
k 平均値クラスタリングは、もともと信号処理からベクトル量子化のプロセスであり、データ マイニングのクラスター分析に適しています。k 平均クラスタリングは、各観測値が最も近い平均を持つクラスターに属する k クラスターに n 観測値を分割し、クラスターのプロトタイプとして機能します。これにより、データ・スペースが Voronoi セルに分割されます。ボロノイセルは、あらかじめ指定されたポイントのセットであるボロノイ図内の領域です。ボロノイ図は、スペースを多数の領域に分割する手法です。k 平均クラスタリングでは、クラスタ センターを使用してデータがモデル化され、K 平均クラスタリングのように同等の空間範囲のクラスターが見つかる傾向がありますが、各データ ポイントには、各個別のクラスターに属するあいまい度があります。
期待−最大化プロセスは、最大尤度を見つけるための反復的なプロセスです。統計モデルにおけるパラメータの後部(MAP)推定値の最大値(モデルは観測されない潜在性に依存する) 変数.期待度−最大化反復は、期待ステップの実行とを交互に実行します。パラメータと最大化ステップを使用して、期待値ステップで見つかった予想される対数尤度を最大化するパラメータを計算します。これらのパラメータ推定値は、次の期待ステップにおける潜在変数の分布を決定するために使用されます。
期待最大化プロセスは、次の 2 つの手順を繰りとして適用することにより、限界尤度の最大尤度予想を見つけることを目指します。
1.期待ステップ(Eステップ):パラメータの現在の推定値の下で与えられたXの条件分布に関して、対数尤度関数の期待値を計算する

2. 最大化ステップ (M ステップ): この量を最大化するパラメータを検索します。
期待度の最大化が適用される一般的なモデルでは、次の点に注意してください。
1. 観測されたデータポイントX は、不連続 (有限または数え切れない無限のセットで値を取る) または連続 (計り知れない無限のセットで値を取る) である場合があります。実際には、各データ ポイントに関連付けられた観測のベクトルが存在する可能性があります。
2. 欠損値 (潜在変数) Z は不連続で、固定数の値から引き出され、観測されたデータ ポイントごとに 1 つの潜在変数があります。
3. パラメータは連続的で、すべてのデータ ポイントに関連付けられているパラメータと、潜在変数の特定の値に関連付けられたパラメータ (つまり、対応する潜在変数を持つすべてのデータ ポイントに関連付けられているパラメータ) の 2 種類があります。特定の値)。
フーリエ変換は、その罪と余弦成分に画像を分解するために使用される重要な画像処理ツールです。変換の出力はフーリエまたは周波数ドメイン内のイメージを表し、入力イメージは空間ドメインと同等です。Fourier ドメイン イメージでは、各ポイントは空間ドメイン イメージに含まれる特定の周波数を表します。
不連続フーリエ変換はサンプリングされたフーリエ変換であるため、イメージを形成するすべての周波数が含まれているわけではありませんが、空間ドメイン イメージを完全に記述するのに十分な大きさのサンプルのセットのみが含まれています。周波数数は、空間ドメインイメージ内のピクセル数、すなわち空間領域内の画像とフーリエドメインが同じサイズであるのに対応する。
サイズ N×N の正方形のイメージの場合、2 次元 DFT は次の方法で指定されます。
ここで、f(a,b) は空間ドメイン内のイメージであり、指数項はフーリエ空間の各点F(k,l)に対応する基本関数です。この方程式は、空間イメージに対応する基本関数を乗算し、結果を合計することによって、各点F(k,l) の値を取得します。
基本機能は、周波数の増加に伴う意味で、F(0,0)は平均輝度に対応する画像のDC成分を表し、F(N−1,N−1)は最も高い値を表します。周波数。
ハイパスフィルタ(HPF)は、高周波信号を通過するが、カットオフ周波数よりも低い周波数で信号を減衰(振幅を減らす)電子フィルタです。各周波数の減衰の実際の量は、フィルタによって異なります。ハイパス フィルタは、通常、線形時間不変システムとしてモデル化されます。ハイパスフィルタは、ローパスフィルタと組み合わせてバンドパスフィルタを作成することもできます。シンプルな1次電子ハイパスフィルタは、コンデンサと抵抗のシリーズ組み合わせに入力電圧を配置し、抵抗全体の電圧を出力として使用することで実装されます。抵抗および容量(R×C)の積は時間定数(τ);プロダクトはカットオフ周波数f cに反比例する、すなわち:
がヘルツにある場合、
は秒単位、Rはオームにあり、Cはファラドにあります。
ローパスフィルタは、低周波信号を通過し、カットオフ周波数よりも高い周波数で信号を減衰(振幅を減衰)するフィルタです。各周波数の実際の減衰量は、特定のフィルタ設計によって異なります。ローパスフィルタは、オーディオアプリケーションではハイカットフィルタ、または高音カットフィルタとも呼ばれます。ローパス フィルタは、ハイパス フィルタの反対です。ローパスフィルタは、信号のより滑らかな形式を提供し、短期的な変動を除去し、長期的なトレンドを残します。1つの簡単なローパスフィルタ回路は、負荷を持つ直列の抵抗と、負荷と並行してコンデンサで構成されています。コンデンサは、反応を示し、低周波信号をブロックし、代わりに負荷を介して低周波信号を強制します。高い周波数では、リアクタンスが低下し、コンデンサは効果的に短絡として機能します。抵抗と容量の組み合わせは、フィルタの時間定数を与えます。ブレーク周波数は、ターンオーバー周波数またはカットオフ周波数(ヘルツ)とも呼ばれ、時間定数によって決定されます。
バンドパスフィルタは、特定の範囲内の周波数を通過し、その範囲外の周波数を減衰するデバイスです。これらのフィルタは、ローパスフィルタとハイパスフィルタを組み合わせて作成することもできます。バンドパスは、フィルタまたはフィルタリングプロセスの種類を記述する形容詞です。バンドパスは、影響を受けるスペクトルの実際の部分を指すパスバンドと区別されます。したがって、デュアルバンドパスフィルタには2つのパスバンドがあります。バンドパス信号は、バンドパスフィルタから出てくる信号など、ゼロ周波数に隣接しない周波数のバンドを含む信号です。
図35は、実装に従って、変動増幅の装置3500のブロック図である。装置3500は、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するために、動物被験体のデジタル画像における時間的および空間的変動を分析する。
いくつかの実装では、装置3500は、2つ以上の画像3404における皮膚を代表するピクセル値を識別する額の皮膚ピクセル識別モジュール3402を含む。額の皮膚画素同定モジュール3402は、図43においてブロック4302を行う。額の皮膚ピクセル識別モジュール3402の一部の実装は、画像3404に対して自動シードポイントベースのクラスタリングプロセスを実行する。
いくつかの実装では、装置3500は、額の皮膚ピクセル識別モジュール3402の出力を受け取り、額の皮膚ピクセル識別モジュール3402の出力に周波数フィルタを適用する周波数フィルタ3406を含む。周波数フィルタ3406は、画像3404を周波数領域内で処理するために図43でブロック4304を実行する。
いくつかの実装では、装置3500は、周波数フィルタ3406の出力に適用される空間クラスタを含む地域顔クラスタモジュール3408を含む。地域顔クラスタモジュール3408は、図43においてブロック4306を実行する。一部の実装では、地域の顔クラスタモジュール3408は、ファジークラスタリング、k平均クラスタリング、期待最大化プロセス、ウォードの装置またはシードポイントベースのクラスタリングを含む。
いくつかの実装では、装置3500は、地域の顔クラスタモジュール3408の出力に周波数フィルタを適用する周波数フィルタ3410を含み、時間変動を生成する。周波数フィルタ3410は、図43においてブロック4308を行う。一部の実装では、周波数フィルタ3410は、1次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。周波数フィルタ3410の一部の実装には、非ノイジング(例えば、ガウスフィルタによるデータの平滑化)が含まれる。額の皮膚画素同定モジュール3402は、周波数フィルタ3406、局所顔クラスタモジュール3408および周波数フィルタ3410が2つ以上の画像3404における時間変動を増幅する。
いくつかの実装では、装置3500は、時間変動から1つ以上の生物学的バイタルサイン3416を生成する生物学的バイタルサインジェネレータ3414を含む。生物学的バイタルサイン3416は、医療従事者によってレビューのために表示されるか、または後で分析するために揮発性または不揮発性メモリに格納されるか、または分析のために他の装置に送信される。
図36は、実装に従って、変動増幅の装置3600のブロック図である。装置3600は、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するために、動物被験体のデジタル画像における時間的および空間的変動を分析する。
いくつかの実装では、装置3600は、2つ以上の画像3404における皮膚を代表するピクセル値を識別する額の皮膚ピクセル識別モジュール3402を含む。額の皮膚画素同定モジュール3402は、図43においてブロック4302を行う。額の皮膚ピクセル識別モジュール3402の一部の実装は、画像3404に対して自動シードポイントベースのクラスタリングプロセスを実行する。
一部の実装では、装置3600は、額の皮膚ピクセル識別モジュール3402の出力を受け取り、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力に空間バンドパスフィルタを適用する空間バンドパスフィルタ3602を含む。3402. 空間バンドパスフィルタ3602は、空間領域内の画像3404を処理するために図45でブロック4502を実行する。
いくつかの実装では、装置3600は、周波数フィルタ3406の出力に適用される空間クラスタを含む地域顔クラスタモジュール3408を含む。一部の実装では、地域の顔クラスタモジュール3408は、ファジークラスタリング、k平均クラスタリング、期待最大化プロセス、ウォードの装置またはシードポイントベースのクラスタリングを含む。
いくつかの実装では、装置3600は、地域の顔クラスタモジュール3408の出力に周波数フィルタを適用する一時的なバンドパスフィルタ3604を含む。時間バンドパスフィルタ3604は、図45においてブロック4506を行う。一部の実装では、一時的なバンドパスフィルタ3604は、1次元空間的なフーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。テンポラルバンドパスフィルタ3604の一部の実装は、非ノイジング(例えば、ガウスフィルタを用したデータの平滑化)を含む。
額の皮膚画素同定モジュール3402は、空間バンドパスフィルタ3602、局所顔クラスタモジュール3408および時間バンドパスフィルタ3604が2つ以上の画像3404における時間変動を増幅する。
いくつかの実装では、装置3600は、周波数フィルタ3410の出力の時間変動を識別する時間変動識別子3412を含む。したがって、時間変動は、画像3404の時間変動を表す。時間変動識別子3412は、図43においてブロック4310を行うか、図45でブロック4508を行う。
いくつかの実装では、装置3600は、時間変動から1つ以上の生物学的バイタルサイン3416を生成する生物学的バイタルサインジェネレータ3414を含む。生物学的バイタルサイン3416は、医療従事者によってレビューのために表示されるか、または後で分析するために揮発性または不揮発性メモリに格納されるか、または分析のために他の装置に送信される。
図37は、実装に従って、変動増幅の装置3700のブロック図である。
一部の実装では、装置3700は、2つ以上の画像3404のピクセル値を調べるピクセル検視官3702を含む。画素検診官3702は、図46のブロック、4402を実行する。
いくつかの実装では、装置3700は、検査されたピクセル値の時間的変動を決定する時間変動決定器3706を含む。時間変動判定者3706は、図46においてブロック4404を行う。
いくつかの実装では、装置3700は、ピクセル値時間変動に信号処理を適用する信号プロセッサ3708を含み、増幅時間変動を生成する。信号プロセッサ3708は、図46においてブロック4406を実行する。信号処理は、時間変動が小さい場合でも、時間変動を増幅します。一部の実装では、シグナルプロセッサ3708によって行われる信号処理は、時間の経過とともに周波数を分析する時間バンドパスフィルタリングである。いくつかの実装では、信号プロセッサ3708によって行われる信号処理は、ノイズを除去する空間処理である。装置3700は、信号処理モジュールにおける小さな時間変動のみを増幅する。
いくつかの実装では、装置3600は、時間変動から1つ以上の生物学的バイタルサイン3416を生成する生物学的バイタルサインジェネレータ3414を含む。生物学的バイタルサイン3416は、医療従事者によってレビューのために表示されるか、または後で分析するために揮発性または不揮発性メモリに格納されるか、または分析のために他の装置に送信される。
装置3700は大きな時間変動を処理できるが、装置3700においては小さな時間変動に対して利点が設けられている。従って装置3700は、2つ以上の画像3404が2つ以上の画像3404との間に小さな時間変動を持つ場合に最も有効である。いくつかの実装では、シグナルプロセッサ3708から2つ以上の画像3404の増幅時間変動から生物学的バイタルサインが生成される。
図38は、実装に従って、変動増幅の装置3800のブロック図である。装置3800は、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するために、動物被験体のデジタル画像における時間的および空間的変動を分析する。
いくつかの実装では、装置3800は、2つ以上の画像3804で皮膚を代表するピクセル値3806を識別する額皮膚ピクセル識別モジュール3802を含む。額皮膚画素識別モジュール3802は、図43においてブロック4302を行う。額/皮膚ピクセル識別モジュール3802の一部の実装は、2つの画像3804に対して自動シードポイントベースのクラスタリング処理を実行する。
いくつかの実装では、装置3800は、皮膚を代表する同定されたピクセル値3806を受け取り、同定されたピクセル値3806に周波数フィルタフィルタを適用する周波数フィルタモジュール3808を含む。周波数フィルタモジュール3808は、画像3404を周波数領域内で処理するために図43でブロック4304を実行する。各画像3404は、フーリエ変換され、フィルタ関数を乗算し、次に空間ドメインに再変換される。周波数フィルタリングは、フーリエ変換に基づいています。オペレータは、フーリエドメイン内の画像3404およびフィルタ機能を受け取る。イメージ 3404 には、数式を使用して、ピクセル単位でフィルター関数が乗算されます。
G(k, l) = F(k, l) H(k, l)
ここでF(k,l)は、フーリエドメインにおける同定されたピクセル値3806の画像であり、H(k,l)フィルタ関数およびG(k,l)は、皮膚3810の同定されたピクセル値をフィルタリングした周波数である。空間ドメインで得られたイメージを取得するために、G(k,l)は逆フーリエ変換を使用して再変換されます。いくつかの実装では、周波数フィルタモジュール3808は、2次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。
一部の実装では、装置3800は、皮膚3810の周波数フィルタリングされたピクセル値に適用される空間クラスタクラスタを含む空間クラスタモジュール3812を含み、同定された空間クラスタ化周波数を生成する皮膚のピクセル値 3814.空間クラスタモジュール3812は、図43においてブロック4306を実行する。一部の実装では、空間クラスタモジュール3812は、ファジィクラスタリング、k平均クラスタリング、期待最大化プロセス、ウォードの装置またはシードポイントベースのクラスタリングを含む。
一部の実装では、装置3800は、周波数フィルタフィルタを適用する周波数フィルタモジュール3816を含み、周波数フィルタリングされた皮膚3814のピクセル値をフィルタリングし、周波数フィルタリングされた空間クラスタ化周波数を生成する。濾過された皮膚3818のピクセル値を同定した。周波数フィルタモジュール3816は、図43においてブロック4308を実行する。いくつかの実装では、周波数フィルタモジュール3816は、1次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。周波数フィルタモジュール3816の一部の実装には、非ノイジング(例えばガウスフィルタによるデータの平滑化)が含まれる。
額皮膚画素識別モジュール3802は、周波数フィルタモジュール3808、空間クラスタモジュール3812および周波数フィルタモジュール3816が、2つ以上の画像3404における時間変動を増幅する。
いくつかの実装では、装置3800は、皮膚3818の同定されたピクセル値をフィルタリングされた周波数フィルタリング空間クラスタ周波数の時間変動3822を決定する時間変動モジュール3820を含む。したがって、時間変動3822は、画像3404の時間変動を表す。時間変動モジュール3820は、図43においてブロック4310を行う。
図39は、実装に従って増幅された運動から多数の生物学的バイタルサインのいずれかを生成し、提示する装置3900のブロック図である。
いくつかの実装では、装置3900は、血液3904の流れのパターンを生成するために時間変動を分析する血流分析モジュール3902を含む。時間変動の一例は、図38の時間変動3822である。いくつかの実装では、血液3904のパターンフローは、画像3404の皮膚における色変化の運動変化および時間的変化から生成される。いくつかの実装では、装置3900は、医療従事者によるレビューのために血液3904の流れのパターンを表示する血流表示モジュール3906を含む。
いくつかの実装では、装置3900は、心拍3910を生成するために時間変動を分析する心拍分析モジュール3908を含む。いくつかの実装では、心拍数3910は、(0〜10ヘルツ)のような心拍の周波数範囲における時間信号の周波数スペクトルから生成される。いくつかの実装では、装置3900は、医療従事者によるレビューのための心拍数3910を表示する心拍数表示モジュール3912を含む。
いくつかの実装では、装置3900は、呼吸数3916を決定するために時間変動を分析する呼吸数分析モジュール3914を含む。いくつかの実装では、呼吸数3916は、呼吸のための周波数範囲(0〜5ヘルツ)のピクセルの運動から生成される。いくつかの実装では、装置3900は、医療従事者によるレビューのために呼吸数3916を表示する呼吸数表示モジュール3918を含む。
いくつかの実装では、装置3900は、血圧3922を生成する時間変動を分析する血圧検光モジュール3920を含む。いくつかの実装では、血圧検光モジュール3920は、クラスタリングプロセスおよび潜在的に時間的データに基づいてピクセルの運動および色変化を分析することによって血圧3922を生成する。いくつかの実装では、装置3900は、医療従事者によるレビューのために血圧3922を表示する血圧表示モジュール3924を含む。
いくつかの実装では、装置3900は、EKG 3928を生成するために時間変動を分析するEKGアナライザモジュール3926を含む。いくつかの実装では、装置3900は、医療従事者によるレビューのためにEKG 3928を表示するEKG表示モジュール3930を含む。
いくつかの実装では、装置3900は、パルスオキシメトリー3934を生成するために時間変動を分析するパルスオキシメトリ分析モジュール3932を含む。いくつかの実装では、パルスオキシメトリー分析モジュール3932は、k平均クラスタリングプロセスおよび潜在的に時間的データと共に基づいて時間的な色変化を分析することによってパルスオキシメトリー3934を生成する。いくつかの実装では、装置3900は、医療従事者によるレビューのためにパルスオキシメトリー3934を表示するパルスオキシメトリー表示モジュール3936を含む。
図40は、実装に従って、変動増幅の装置4000のブロック図である。装置4000は、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するために、動物被験体のデジタル画像における時間的および空間的変動を分析する。
いくつかの実装では、装置4000は、2つ以上の画像3404で皮膚を代表するピクセル値3806を識別する額皮膚ピクセル識別モジュール3802を含む。額皮膚画素識別モジュール3802は、図43においてブロック4302を行う。額/皮膚ピクセル識別モジュール3802の一部の実装は、画像3404に対して自動シードポイントベースのクラスタリング処理を実行する。
いくつかの実装では、装置4000は、皮膚を代表する同定されたピクセル値3806を受け取り、同定されたピクセル値3806に周波数フィルタフィルタを適用する周波数フィルタモジュール3808を含む。周波数フィルタモジュール3808は、画像3404を周波数領域内で処理するために図43でブロック4304を実行する。各画像3404は、フーリエ変換され、フィルタ関数を乗算し、次に空間ドメインに再変換される。周波数フィルタリングは、フーリエ変換に基づいています。装置4000は、フーリエドメインにおける画像3404およびフィルタ機能をとって取る。イメージ 3404 には、数式を使用して、ピクセル単位でフィルター関数が乗算されます。
G(k, l) = F(k, l) H(k, l)
ここでF(k,l)は、フーリエドメイン内で同定されたピクセル値3806の画像3404のそれぞれであり、H(k,l)フィルタ関数およびG(k,l)は、皮膚3810の周波数フィルタリングされたピクセル値である。空間ドメインで得られたイメージを取得するために、G(k,l)は逆フーリエ変換を使用して再変換されます。いくつかの実装では、周波数フィルタモジュール3808は、2次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。
一部の実装では、装置4000は、皮膚3810の周波数フィルタリングされたピクセル値に適用される空間クラスタクラスタを含む空間クラスタモジュール3812を含み、同定された空間クラスタ化周波数を生成する皮膚のピクセル値 3814.空間クラスタモジュール3812は、図43においてブロック4306を実行する。一部の実装では、空間クラスタリングには、ファジー クラスタリング、k 平均値クラスタリング、期待最大化プロセス、Ward の装置またはシード ポイント ベースのクラスタリングが含まれます。
一部の実装では、装置4000は、周波数フィルタフィルタを適用する周波数フィルタモジュール3816を含み、周波数フィルタリングされた皮膚3814のピクセル値をフィルタリングし、周波数フィルタリングされた空間クラスタ化周波数を生成する。濾過された皮膚3818のピクセル値を同定した。周波数フィルタモジュール3816は、図43においてブロック4308を実行し、時間変動3822を生成する。いくつかの実装では、周波数フィルタモジュール3816は、1次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。周波数フィルタモジュール3816の一部の実装には、非ノイジング(例えばガウスフィルタによるデータの平滑化)が含まれる。額皮膚画素識別モジュール3802は、周波数フィルタモジュール3808、空間クラスタモジュール3812および周波数フィルタモジュール3816が、2つ以上の画像3404における時間変動を増幅する。
周波数フィルタモジュール3816は、図39の1つまたは複数のモジュールに作動可能に結合され、時間変動3822における増幅運動から任意の1つまたは多数の生物学的バイタルサインを生成および提示する。
図41は、実装に従って、変動増幅の装置4100のブロック図である。装置4100は、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するために、動物被験体のデジタル画像における時間的および空間的変動を分析する。
いくつかの実装では、装置4100は、2つ以上の画像3404で皮膚を代表するピクセル値3806を識別する額皮膚ピクセル識別モジュール3802を含む。額皮膚画素識別モジュール3802は、図45においてブロック4302を行う。額/皮膚ピクセル識別モジュール3802の一部の実装は、画像3404に対して自動シードポイントベースのクラスタリング処理を実行する。一部の実装において、装置4100は、空間バンドパスフィルタフィルタを同定されたピクセル値3806に適用する空間バンドパスフィルタモジュール4102を含み、皮膚4104の識別されたピクセル値をフィルタリングされた空間バンドパスを生成する。いくつかの実装では、空間バンドパスフィルタモジュール4102は、2次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは重み付けバンドパスフィルタを含む。空間バンドパスフィルタモジュール4102は、図45においてブロック4502を行う。
一部の実装では、装置4100は、皮膚3810の周波数フィルタリングされたピクセル値に適用される空間クラスタを含む空間クラスタモジュール3812を含み、同定された空間クラスタ化空間バンドパスを生成する皮膚のピクセル値 4106.一部の実装では、空間クラスタリングには、ファジー クラスタリング、k 平均値クラスタリング、期待最大化プロセス、Ward の装置またはシード ポイント ベースのクラスタリングが含まれます。空間クラスタモジュール3812は、図45においてブロック4504を実行する。
一部の実装では、装置4100は、時間バンドパスフィルタフィルタを空間クラスタ空間バンドパスフィルタを適用する時間バンドパスフィルタモジュール4108を含み、皮膚4106の同定されたピクセル値をフィルタリングし、時間バンドパスをフィルタリングした時間バンドパスを生成する。空間クラスタ化空間バンドパスフィルタリングされた皮膚4110のピクセル値を同定した。一部の実装では、一時的なバンドパスフィルタは、1次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは重み付けバンドパスフィルタです。一時的なバンドパスフィルタモジュール4108は、図45においてブロック4506を実行する。
いくつかの実装において、装置4100は、皮膚4110の同定されたピクセル値をフィルタリングされた空間バンドパスフィルタリング空間バンドパスの時間変動4222を決定する時間変動モジュール3820を含む。したがって、時間変動4222は、画像3404の時間変動を表す。時間変動モジュール4220は、図45のブロック4508を行う。時間変動モジュール4220は、図39の1つ以上のモジュールに作動可能に結合され、時間変動4222における増幅運動からの生物学的バイタルサインの1つを生成し、提示する。
図42は、実装に従って、変動増幅の装置4200のブロック図である。
一部の実装では、装置4200は、2つ以上の画像3404のピクセル値を調べるピクセル検査モジュール4202を含み、検査されたピクセル値4204を生成する。ピクセル検査モジュール4202は、図46でブロック4602を実行する。
いくつかの実装において、装置4200は、検査されたピクセル値4204の時間変動4208を決定する時間変動決定器4206を含む。時間変動決定モジュール4206は、図46においてブロック4604を行う。
一部の実装では、装置4200は、時間変動4208のピクセル値に信号処理を適用する信号処理モジュール4210を含み、増幅された時間変動4222を生成する。信号処理モジュール4210は、図46においてブロック4606を行う。信号処理は、時間変動4208が小さい場合であっても、時間変動4208を増幅する。一部の実装では、信号処理モジュール4210によって行われる信号処理は、時間の経過とともに周波数を分析する時間バンドパスフィルタリングである。一部の実装では、信号処理モジュール4210によって行われる信号処理は、ノイズを除去する空間処理である。装置4200は、信号処理モジュールにおける小さな時間変動のみを増幅する。
装置4200は大きな時間変動を処理できるが、装置4200においては小さな時間変動に対して利点が設けられている。従って装置4200は、2つ以上の画像3404が2つ以上の画像3404との間に小さな時間変動を持っている場合に最も有効である。いくつかの実装では、信号処理モジュール4210から2つ以上の画像3404の増幅時間変動から生物学的バイタルサインが生成される。
8. 生物学的バイタルサイン増幅法
図43−47はそれぞれ、一連のデジタル画像から生物学的バイタルサインを生成するために空間的および時間的な信号処理を使用する。
図43は、実装に従って、変動増幅の方法4300のフローチャートである。方法4300は、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するために、動物被験体のデジタル画像における時間的および空間的変動を分析する。
いくつかの実装において、方法4300は、ブロック4302で、皮膚を代表する2つ以上の画像のピクセル値を同定することを含む。スキンを代表するピクセル値を識別する実装には、少なくとも 2 つのイメージに対して自動シード ポイント ベースのクラスタリング プロセスを実行する実装があります。
いくつかの実装において、方法4300は、ブロック4304で、皮膚を代表する同定されたピクセル値に周波数フィルタを適用することを含む。いくつかの実装では、ブロック4304の周波数フィルタは、2次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。
いくつかの実装において、方法4300は、ブロック4306で、皮膚の同定されたピクセル値の周波数フィルタリングに空間クラスタリングを適用することを含む。一部の実装では、空間クラスタリングには、ファジー クラスタリング、k 平均値クラスタリング、期待最大化プロセス、Ward のメソッドまたはシード ポイント ベースのクラスタリングが含まれます。
いくつかの実装において、方法4300は、ブロック4308で、皮膚の同定されたピクセル値をフィルタリングされた空間クラスタ化周波数フィルタに周波数フィルタを適用することを含む。いくつかの実装では、ブロック4308の周波数フィルタは、1次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。ブロック4308で周波数フィルタを適用する実装の中には、非ノイジング(例えばガウスフィルタによるデータの平滑化)が含まれる。
アクション 4302、4304、4306 および 4308 は、2 つ以上の画像の時間変動を増幅する。
いくつかの実装において、方法4300は、ブロック4310で、皮膚の同定されたピクセル値をフィルタリングされた周波数フィルタリング空間クラスタ周波数の時間変動を決定する。
いくつかの実装では、方法4300は、ブロック4312で、血液の流れのパターンを生成するために時間変動を分析することを含む。いくつかの実装では、血液のパターンフローは、ピクセルの運動変化と皮膚の色の変化の時間的変化から生成されます。いくつかの実装では、方法4300は、ブロック4313で、医療従事者によるレビューのための血液の流れのパターンを表示を含む。
いくつかの実装において、方法4300は、ブロック4314で心拍数を生成する時間変動を分析することを含む。いくつかの実装では、心拍数は、(0−10ヘルツ)のような心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成される。いくつかの実装において、方法4300は、ブロック4315で、医療従事者によるレビューのための心拍数を表示する。
いくつかの実装では、方法4300は、ブロック4316で、呼吸数を決定するために時間変動を分析することを含む。一部の実装では、呼吸数の周波数範囲(0〜5ヘルツ)のピクセルの動きから呼吸数が生成されます。いくつかの実装では、方法4300は、ブロック4317で、医療従事者によるレビューのための呼吸数を表示を含む。
いくつかの実装では、方法4300は、ブロック4318で、血圧を生成するために時間変動を分析することを含む。一部の実装では、クラスタリングプロセスと赤外線センサーからの時間的データに基づいて、ピクセルの動きと色の変化を分析することによって血圧が発生します。いくつかの実装では、方法4300は、ブロック4319で、医療従事者によるレビューのための血圧を表示を含む。
一部の実装では、方法4300は、ブロック4320でEKGを生成する時間変動を分析することを含む。一部の実装では、方法4300は、ブロック4321で、医療従事者によるレビューのためのEKGを表示を含む。
いくつかの実装では、方法4300は、ブロック4322でパルスオキシメトリーを生成する時間変動を分析することを含む。一部の実装では、パルスオキシメトリーは、k平均クラスタリングプロセスと赤外線センサからの時間的データと組み合わせて時間的な色の変化を分析することによって生成されます。いくつかの実装において、方法4300は、ブロック4323で、医療従事者によるレビューのためのパルスオキシメトリーを表示する。
図44は、時間変動を決定する別の作用を含まない実装に従って、変動増幅の方法のフローチャートである。方法4400は、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するために、動物被験体のデジタル画像における時間的および空間的変動を分析する。
いくつかの実装において、方法4400は、ブロック4302で、皮膚を代表する2つ以上の画像のピクセル値を同定することを含む。スキンを代表するピクセル値を識別する実装には、少なくとも 2 つのイメージに対して自動シード ポイント ベースのクラスタリング プロセスを実行する実装があります。
いくつかの実装において、方法4400は、ブロック4304で、皮膚を代表する同定されたピクセル値に周波数フィルタを適用することを含む。いくつかの実装では、ブロック4304の周波数フィルタは、2次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。
いくつかの実装において、方法4400は、ブロック4306で、皮膚の同定されたピクセル値の周波数フィルタリングに空間クラスタリングを適用することを含む。一部の実装では、空間クラスタリングには、ファジー クラスタリング、k 平均値クラスタリング、期待最大化プロセス、Ward のメソッドまたはシード ポイント ベースのクラスタリングが含まれます。
いくつかの実装において、方法4400は、皮膚の同定されたピクセル値をフィルタリングされた空間クラスタ化周波数フィルタに周波数フィルタを適用することを含み、ブロック4308で、時間的変動をもたらす。いくつかの実装では、ブロック4308の周波数フィルタは、1次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。
いくつかの実装では、方法4400は、ブロック4312で、血液の流れのパターンを生成するために時間変動を分析することを含む。いくつかの実装では、血液のパターンフローは、ピクセルの運動変化と皮膚の色の変化の時間的変化から生成されます。いくつかの実装では、方法4400は、ブロック4313で、医療従事者によるレビューのための血液の流れのパターンを表示を含む。
いくつかの実装において、方法4400は、ブロック4314で心拍数を生成する時間変動を分析することを含む。いくつかの実装では、心拍数は、(0−10ヘルツ)のような心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成される。いくつかの実装において、方法4400は、ブロック4315で、医療従事者によるレビューのための心拍数を表示する。
いくつかの実装では、方法4400は、ブロック4316で、呼吸数を決定するために時間変動を分析することを含む。一部の実装では、呼吸数の周波数範囲(0〜5ヘルツ)のピクセルの動きから呼吸数が生成されます。いくつかの実装では、方法4400は、ブロック4317で、医療従事者によるレビューのための呼吸数を表示を含む。
いくつかの実装では、方法4400は、ブロック4318で、血圧を生成するために時間変動を分析することを含む。一部の実装では、クラスタリングプロセスと赤外線センサーからの時間的データに基づいて、ピクセルの動きと色の変化を分析することによって血圧が発生します。いくつかの実装では、方法4400は、ブロック4319で、医療従事者によるレビューのための血圧を表示を含む。
一部の実装では、方法4400は、ブロック4320でEKGを生成する時間変動を分析することを含む。一部の実装では、方法4400は、ブロック4321で、医療従事者によるレビューのためのEKGを表示を含む。
いくつかの実装では、方法4400は、ブロック4322でパルスオキシメトリーを生成する時間変動を分析することを含む。一部の実装では、パルスオキシメトリーは、k平均クラスタリングプロセスと赤外線センサからの時間的データと組み合わせて時間的な色の変化を分析することによって生成されます。いくつかの実装では、方法4400は、ブロック4323で、医療従事者によるレビューのためのパルスオキシメトリーを表示する。
図45は、実施に従って、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するバリエーション増幅の方法4500のフローチャートである。方法4500は、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するために、動物被験体のデジタル画像における時間的および空間的変動を分析する。
いくつかの実装において、方法4500は、ブロック4302で、皮膚を代表する2つ以上の画像のピクセル値を同定することを含む。スキンを代表するピクセル値を識別する実装には、少なくとも 2 つのイメージに対して自動シード ポイント ベースのクラスタリング プロセスを実行する実装があります。
一部の実装では、方法4500は、ブロック4502で、識別されたピクセル値に空間バンドパスフィルタを適用することを含む。一部の実装では、ブロック4502の空間フィルタは、2次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。
いくつかの実装において、方法4500は、ブロック4504で、皮膚の同定されたピクセル値をフィルタリングされた空間バンドパスに空間クラスタリングを適用することを含む。一部の実装では、空間クラスタリングには、ファジー クラスタリング、k 平均値クラスタリング、期待最大化プロセス、Ward のメソッドまたはシード ポイント ベースのクラスタリングが含まれます。
いくつかの実装において、方法4500は、ブロック4506で、皮膚の同定されたピクセル値をフィルタリングされた空間クラスタ空間バンドパスに一時的なバンドパスフィルタを適用することを含む。いくつかの実装では、ブロック4506の時間バンドパスフィルタは、1次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。
いくつかの実装において、方法4500は、ブロック4508で、皮膚の同定されたピクセル値をフィルタリングされた空間クラスタ空間バンドパスフィルタリングされた時間的バンドパスの時間的変動を決定する。
いくつかの実装において、方法4500は、ブロック4312で血液の流れのパターンを生成し、視覚的に表示する時間変動を分析することを含む。いくつかの実装では、血液のパターンフローは、ピクセルの運動変化と皮膚の色の変化の時間的変化から生成されます。いくつかの実装では、方法4500は、ブロック4313で、医療従事者によるレビューのための血液の流れのパターンを表示を含む。
いくつかの実装では、方法4500は、ブロック4314で、心拍数を生成する時間変動を分析することを含む。いくつかの実装では、心拍数は、(0−10ヘルツ)のような心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成される。いくつかの実装では、方法4500は、ブロック4315で、医療従事者によるレビューのための心拍数を表示を含む。
いくつかの実装では、方法4500は、ブロック4316で、呼吸数を決定するために時間変動を分析することを含む。一部の実装では、呼吸数の周波数範囲(0〜5ヘルツ)のピクセルの動きから呼吸数が生成されます。いくつかの実装では、方法4500は、ブロック4317で、医療従事者によるレビューのための呼吸数を表示を含む。
いくつかの実装では、方法4500は、ブロック4318で、血圧を生成するために時間変動を分析することを含む。一部の実装では、クラスタリングプロセスと赤外線センサーからの時間的データに基づいて、ピクセルの動きと色の変化を分析することによって血圧が発生します。いくつかの実装では、方法4500は、ブロック4319で、医療従事者によるレビューのための血圧を表示を含む。
一部の実装では、方法4500は、ブロック4320でEKGを生成する時間変動を分析することを含む。一部の実装では、方法4500は、ブロック4321で、医療従事者によるレビューのためのEKGを表示を含む。
いくつかの実装では、方法4500は、ブロック4322でパルスオキシメトリーを生成する時間変動を分析することを含む。一部の実装では、パルスオキシメトリーは、k平均クラスタリングプロセスと赤外線センサからの時間的データと組み合わせて時間的な色の変化を分析することによって生成されます。いくつかの実装では、方法4500は、ブロック4323で、医療従事者によるレビューのためのパルスオキシメトリーを表示する。
図46は、実装に従って、変動増幅の方法4600のフローチャートである。方法4600は、肉眼では見えにくい、または不可能なビデオの時間的変動に基づいて時間的変動を表示する。方法4600は、ビデオに空間分解を適用し、フレームに一時的なフィルタリングを適用する。その後、結果として生成される信号が増幅され、隠された情報が表示されます。方法4600は、ビデオ内の顔を満たす血液の流れを可視化し、また、小さな動き、および血圧、呼吸、EKGおよび脈拍などの他の生物学的バイタルサインを増幅し、明らかにすることができる。方法4600は、オペレータによって選択された時間周波数で発生する現象を示すためにリアルタイムで実行することができる。ビデオの空間的および時間的な処理の組み合わせは、世界の重要な側面を明らかにする微妙なバリエーションを増幅することができます。方法4600は、任意の空間位置(例えば、ピクセル)における色値の時系列を考慮し、対象の所定の時間周波数帯域の変動を増幅する。例えば、方法4600は、もっともらしい人間の心拍数を含む時間周波数のバンドを選択し、増幅する。増幅は、血液が顔を流れるにつれて赤みの変化を明らかにする。低い空間周波数は、ソリッドステート画像トランスデューサ528および量子化ノイズの上に微妙な入力信号が上昇することを可能にするために、時間的にフィルタリング(空間プール)される。時間フィルタリングアプローチは、カラーバリエーションを増幅するだけでなく、低振幅の動きを明らかにすることができます。
方法4600は、呼吸する赤ん坊の胸のまわりの微妙な動きを高めることができる。方法4600数学的解析は、光学流量製剤で使用される明るさ定常仮定に関連する線形近似を採用する。方法4600はまた、線形近似が保持される条件を導出する。この派生により、フィーチャトラッキングやモーション推定なしでモーションを拡大するマルチスケールアプローチが可能になります。流体のボクセルの特性は、時間の経過とともに進化する圧力や速度など、観察されます。方法4600は、空間的にマルチスケール的な方法で、時間の経過に合わせてピクセル値の変動を研究し、増幅する。空間的にマルチスケールでモーション倍率を上げる方法は、モーションを明示的に推定するのではなく、固定位置で時間的な色の変化を増幅することによってモーションを誇張します。方法4600は、オプティカルフロープロセスの基礎を形成する差分近似を採用しています。ここで説明する方法4600は、パルスに対応する信号を視覚的に抽出し、明らかにするために局所的な空間プーリングおよびバンドパスフィルタリングを採用する。ドメイン解析により、顔の各位置におけるパルス信号の増幅と可視化が可能になります。顔面血流の非対称性は、動脈の問題の症状でありうる。
ここに記載される方法4600は、マルチスケールアプローチを用いて目に見えない動きを可視化する。方法4600は1つの実装で小さな動きを増幅する。動的環境におけるほとんど目に見えない変化は、標準的な単眼ビデオシーケンスの時空間的な時間的処理を通じて明らかにすることができる。さらに、様々な用途に適した増幅値の範囲では、自然なビデオの動きを増幅するために明示的な動き推定は必要ありません。方法4600は小さい変位およびより低い空間周波数に適する。単一のフレームワークは、空間運動と純粋に時間的変化(例えば、心臓パルス)の両方を増幅することができ、特定の時間周波数を増幅するように調整することができます。空間分解モジュールは、入力ビデオを異なる空間周波数帯域に分解し、同じ時間フィルタを空間周波数帯域に適用します。出力されたフィルタリングされた空間バンドは、増幅係数によって増幅され、加算器によって元の信号に戻され、再構成モジュールによって折りたたまれ、出力ビデオを生成します。時間フィルタおよび増幅係数は、異なるアプリケーションをサポートするように調整できます。例えば、システムは、写真バースト中に反転ミラーによって引き起こされるソリッドステート画像トランスデューサ528の目に見えない動きを明らかにすることができる。
方法 4600 は、空間処理と時間処理を組み合わせて、ビデオの微妙な時間的変化を強調します。方法4600は、ビデオシーケンスを異なる空間周波数帯域に分解する。これらのバンドは、(a) バンドが異なる信号対雑音比を示す場合や、(b) バンドにモーション倍率で使用される線形近似が保持されない空間周波数を含む可能性があるため、異なる拡大が行われる可能性があります。後者の場合、方法4600は、アーティファクトを抑制するためにこれらのバンドの増幅を低減する。空間処理の目的が複数のピクセルをプールすることによって時間信号対雑音比を高める場合、このメソッドは空間的にローパスでビデオのフレームをフィルタリングし、ビデオフレームをダウンサンプルして計算効率を高めます。しかし、一般的なケースでは、メソッド 4600 は完全なララキアのピラミッドを計算します。
方法4600は、次に各空間帯域に対して時間的処理を行う。方法4600は、周波数帯域内のピクセルの値に対応する時系列を考慮し、対象の周波数帯域を抽出するためにバンドパスフィルタを適用する。一例として、方法4600は、オペレータがパルスを拡大したい場合、毎分24〜240拍に対応する0.4〜4 Hzの範囲内の周波数を選択してもよい。方法4600が脈拍数を抽出する場合、方法4600は、その値の周りに狭い周波数帯域を採用することができる。時間処理は、すべての空間レベルと各レベル内のすべてのピクセルに対して均一です。方法4600は、次いで、抽出されたバンドパス信号を倍率.αで乗算する。倍率 .α。演算子によって指定でき、自動的に減衰できます。方法4600は、元の信号に拡大信号を追加し、空間ピラミッドを折りたたんで最終出力を得る。自然なビデオは空間的および時間的に滑らかであり、フィルタリングはピクセル上で均一に実行されるので、メソッドは暗黙的に結果の時空間的な一貫性を維持します。モーション倍率は、トラッキングモーションなしで小さなモーションを増幅します。時間的処理は、光流量解析で一般的な1次テイラーシリーズ拡張に依存する解析を使用して示すモーション倍率を生成します。
方法4600は、ブロック4602で、ソリッドステート画像トランスデューサ2128から2つ以上の画像3404のピクセル値を調べるMPSBまたはマイクロプロセッサ2102のコントローラ820内のピクセル検査モジュールから始まる。
その後、方法4600は、マイクロプロセッサ2102の時間変動モジュールによってブロック4604で、調べたピクセル値の時間変動を決定する。
マイクロプロセッサ2102の信号処理モジュールは、ブロック4606で、ピクセル値の時間変動に信号処理を適用する。信号処理は、時間変動が小さい場合でも、決定された時間変動を増幅します。方法4600は、信号処理モジュールのわずかな時間変動のみを増幅する。方法4600は大きな時間変動に適用できるが、方法4600の利点は、小さな時間変動のために提供される。したがって、方法4600は、画像3404が画像3404間に小さな時間変動を持つ場合に最も有効である。一部の実装では、ブロック4606の信号処理は、時間の経過とともに周波数を分析する時間バンドパスフィルタリングである。一部の実装では、ブロック4606の信号処理は、ノイズを除去する空間処理である。
いくつかの実装では、ブロック4608の信号プロセッサから画像3404の増幅時間変動から生物学的バイタルサインが生成される。時間変動から生物学的に重要なシグナルを生成する例としては、図43、44および45における行動4312、4314、4316、4318、4320および4322のように含まれる。
図47は、実施に従って、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するバリエーション増幅の方法4700のフローチャートである。方法4700は、生物学的バイタルサインを生成し、伝達するために、動物被験体のデジタル画像における時間的および空間的変動を分析する。
一部の実装では、方法4700は、ブロック4702で、皮膚領域を含まない領域を除外するために複数の画像をトリミングすることを含む。たとえば、除外領域は、各イメージの中心の周りに境界領域を指定して、イメージの外側の境界線領域を除外できます。境界線を切り取る一部の実装では、幅の約 72% と各画像の高さの約 72% がトリミングされ、元のトリミングされていないイメージの 7.8% だけが残り、各イメージの約 11/12 を排除し、処理時間を短縮します。このプロセスの残りのアクションは約 12 倍です。この1つのアクションは、方法4700のブロック4702で単独で、方法4500と比較して複数の画像2130の処理時間を4分から32秒に短縮することができ、これは方法を実装するデバイスを使用した医療従事者に大きな違いがある4700. 一部の実装では、正方形の領域でトリミングした後のイメージの残りの領域と、トリミング後の残りの領域が円形領域です。画像の被写体の最も適切な部分を持つ画像内の領域の地形と形状に応じて、異なる形状とサイズが最も有益です。ブロック4702で画像をトリミングするアクションは、図43、44、45および466の方法4300、4400、4500および4600の先頭にそれぞれ適用することができる。装置3400、3500、3600、3700、3800、3900、4000、4100および4200の他の実装では、ブロック4702を実行するクロッパーモジュールは、装置の処理時間を大幅に短縮するためにモジュールの先頭に配置される。
いくつかの実装において、方法4700は、ブロック4704で、皮膚を代表する複数のトリミングされた画像のピクセル値を同定することを含む。スキンを代表するピクセル値を識別する実装には、少なくとも 2 つのイメージに対して自動シード ポイント ベースのクラスタリング プロセスを実行する実装があります。
一部の実装では、方法4700は、ブロック4502で、識別されたピクセル値に空間バンドパスフィルタを適用することを含む。一部の実装では、ブロック4502の空間フィルタは、2次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。
いくつかの実装において、方法4700は、ブロック4504で、皮膚の同定されたピクセル値をフィルタリングされた空間バンドパスに空間クラスタリングを適用することを含む。一部の実装では、空間クラスタリングには、ファジー クラスタリング、k 平均値クラスタリング、期待最大化プロセス、Ward のメソッドまたはシード ポイント ベースのクラスタリングが含まれます。
いくつかの実装において、方法4700は、ブロック4506で、皮膚の同定されたピクセル値をフィルタリングされた空間クラスタ空間バンドパスに一時的なバンドパスフィルタを適用することを含む。いくつかの実装では、ブロック4506の時間バンドパスフィルタは、1次元空間フーリエ変換、ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタまたは加重バンドパスフィルタである。
いくつかの実装において、方法4700は、ブロック4508で、皮膚の同定されたピクセル値をフィルタリングされた空間クラスタ空間バンドパスフィルタリングされた時間的バンドパスの時間的変動を決定する。
いくつかの実装において、方法4700は、ブロック4312で血液の流れのパターンを生成し、視覚的に表示する時間変動を分析することを含む。いくつかの実装では、血液のパターンフローは、ピクセルの運動変化と皮膚の色の変化の時間的変化から生成されます。いくつかの実装では、方法4700は、ブロック4313で、医療従事者によるレビューのための血液の流れのパターンを表示を含む。
いくつかの実装において、方法4700は、ブロック4314で心拍数を生成する時間変動を分析することを含む。いくつかの実装では、心拍数は、(0−10ヘルツ)のような心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成される。いくつかの実装では、方法4700は、ブロック4315で、医療従事者によるレビューのための心拍数を表示を含む。
いくつかの実装では、方法4700は、ブロック4316で、呼吸数を決定するために時間変動を分析することを含む。一部の実装では、呼吸数の周波数範囲(0〜5ヘルツ)のピクセルの動きから呼吸数が生成されます。いくつかの実装では、方法4700は、ブロック4317で、医療従事者によるレビューのための呼吸数を表示を含む。
いくつかの実装では、方法4700は、ブロック4318で、血圧を生成するために時間変動を分析することを含む。一部の実装では、クラスタリングプロセスと赤外線センサーからの時間的データに基づいて、ピクセルの動きと色の変化を分析することによって血圧が発生します。いくつかの実装では、方法4700は、ブロック4319で、医療従事者によるレビューのための血圧を表示を含む。
一部の実装では、方法4700は、ブロック4320でEKGを生成する時間変動を分析することを含む。一部の実装では、方法4700は、ブロック4321で、医療従事者によるレビューのためのEKGを表示を含む。
いくつかの実装では、方法4700は、ブロック4322でパルスオキシメトリーを生成する時間変動を分析することを含む。一部の実装では、パルスオキシメトリーは、k平均クラスタリングプロセスと赤外線センサからの時間的データと組み合わせて時間的な色の変化を分析することによって生成されます。いくつかの実装では、方法4700は、ブロック4323で、医療従事者によるレビューのためのパルスオキシメトリーを表示する。
9. 非タッチボディコア温度相関表方法
図48は、実装に従って、体心温度相関表を参照して外部ソースポイントから体心温度を推定する方法4800のフローチャートである。
方法4800は、非タッチ電磁センサからの受信を、被験者の外部ソースポイントの電磁エネルギーの数値表現を、ブロック4802で含む。
方法4800はまた、外部源点の電磁エネルギーの数値表現から被験者の体心温度を推定し、周囲の気温読み取りの表現、較正の表現を含む。温度検出モードを考慮したバイアスの表現を、ブロック4804で表す。ブロック4804での推定は、体心温度と外部ソースポイントの電磁エネルギーの数値表現を表す体心温度相関表に基づいている。
体のコア温度相関表は、線形または二次関係が体のコア温度の不正確な推定値を提供し、まだ四分位関係、クインティック関係、性的関係、敗血症関係を提供するので、最良の結果を提供しますまたはオクティックリレーションシップは、比較的鋭い偏差で波状またはねじれが多すぎる非常に不規則な曲線に沿った推定値を提供します。
方法4800はまた、ブロック4806で、本体コア温度を表示する。
図49は、実装に従って、体心温度相関表を参照して外部ソースポイントおよび他の測定値から体心コア温度を推定する方法4900のフローチャートである。
方法4900は、非タッチ電磁センサからの受信を、被験者の外部ソースポイントの電磁エネルギーの数値表現を、ブロック4802で含む。
方法4900はまた、外部源点の電磁エネルギーの数値表現から被験者の体心温度を推定し、周囲の気温読み取りの表現、較正の表現を含む。温度検出モードを考慮したバイアスの表現を、ブロック4902で表す。ブロック4904での推定は、体心温度と外部源点の電磁エネルギーの数値表現との間の3つの熱範囲を表す体心温度相関表に基づいている。
方法4900はまた、ブロック4806で、本体コア温度を表示する。
いくつかの実装では、メソッド4300−4900は、命令のシーケンスとして実装され、図21〜23のマイクロプロセッサ2102によって実行されると、図50のメインプロセッサ5002は、プロセッサがそれぞれの方法を実行する原因となる。その他の実装では、図 21−23 のマイクロプロセッサ 2102 や図 50 のメイン プロセッサ 5002 など、マイクロプロセッサを指示できるコンピュータ実行可能命令を持つコンピュータアクセス可能な媒体として、メソッド 4300−4900 が実装されています。それぞれの方法。異なる実装において、媒体は、磁性媒体、電子媒体、または光学媒体である。
ハードウェアおよびオペレーティング環境
図50は、実装に従って、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000のブロック図である。マルチバイタルサインキャプチャシステム5000は、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000の全体的な動作を制御するメインプロセッサ5002などの多数のモジュールを含む。データおよび音声通信を含む通信機能は、通信サブシステム2146を介して行うことができる。通信サブシステム2146は、無線ネットワーク5005からメッセージを受信し、送信する。マルチバイタルサインキャプチャシステム5000の他の実装では、通信サブシステム2146は、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))、一般パケット無線サービス(GPRS)、拡張データGSM(登録商標)環境(拡張データGSM(登録商標)環境()EDGE)、ユニバーサルモバイル通信サービス(UMTS)、データ中心のワイヤレスネットワーク、音声中心のワイヤレスネットワーク、および同じ物理基地局上の音声とデータ通信の両方をサポートできるデュアルモードネットワーク。デュアルモードネットワークには、コードディビジョンマルチアクセス(CDMA)またはCDMA2000ネットワーク、GSM(登録商標)/GPRSネットワーク(前述のように)、EDGEやUMTSなどの将来の第3世代(3G)ネットワークが含まれますが、これらに限定されません。データ中心のネットワークの他のいくつかの例には、MobitexTMおよび DataTACTM ネットワーク通信システムが含まれます。その他の音声中心のデータ ネットワークの例としては、GSM(登録商標) やタイム ディビジョンマルチ アクセス (TDMA) システムなどのパーソナル コミュニケーション システム (PCS) ネットワークが挙まれます。
無線ネットワーク5005と通信サブシステム2146を接続する無線リンクは、1つ以上の異なる無線周波数(RF)チャネルを表す。新しいネットワーク プロトコルでは、これらのチャネルは回線交換音声通信とパケット交換データ通信の両方をサポートできます。
メインプロセッサ5002はまた、ランダムアクセスメモリ(RAM)5006、フラッシュメモリ5008、ディスプレイ5010、補助入出力(I/O)サブシステム5012、データポート5014、キーボード5016、スピーカー5018、マイク5020などの追加のサブシステムと相互作用します。短距離通信サブシステム5022および他のデバイスサブシステム5024。他のデバイスサブシステム5024は、圧力センサ2138、圧力カフ2140、マイクロダイナミック光散乱(mDLS)センサ2142および/またはフォトプレチスモグラム(PPG)センサ2144のいずれかを含むことができ、に信号を提供する。生物学的バイタルサインジェネレータ5049.一部の実装では、フラッシュメモリ5008は、ハイブリッドフェムトセル/WiFi(R)プロトコルスタック5009を含む。ハイブリッドフェムトセル/WiFi(R)プロトコルスタック5009は、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000間の認証と承認をサポートし、共有WiFi(R)ネットワークと3G、4Gまたは5Gモバイルネットワークの両方に対応します。
マルチバイタルサインキャプチャシステム5000のサブシステムの一部は通信関連機能を実行するが、他のサブシステムは「常駐」またはデバイス上の機能を提供し得る。一例として、ディスプレイ5010とキーボード5016は、無線ネットワーク5005を介して伝送するためのテキストメッセージを入力するなどの通信関連機能、および電卓またはタスクリストなどのデバイス常駐機能の両方に使用され得る。
マルチバイタルサインキャプチャシステム5000は、必要なネットワーク登録またはアクティベーション手順が完了した後、無線ネットワーク5005を介して通信信号を送受信することができる。ネットワークアクセスは、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000の加入者またはユーザに関連付けられている。加入者を識別するために、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000は、ネットワークと通信するためにSIMカード/RUIM 5026(加入者識別モジュールまたはリムーバブルユーザIDモジュール)をSIM/RUIMインターフェイス5028に挿入する必要があります。SIMカード/RUIMまたは5026は、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000の加入者を識別し、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000をパーソナライズするために使用することができる従来の「スマートカード」の一種です。SIMカード/RUIM 5026がなければ、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000は、無線ネットワーク5005との通信のために完全に動作しません。SIM カード/RUIM 5026 を SIM/RUIM インターフェイス 5028 に挿入すると、加入者はすべてのサブスクライブ サービスにアクセスできます。サービスには、電子メール、ボイス メール、ショート メッセージ サービス (SMS)、マルチメディア メッセージング サービス (MMS) などの Web ブラウジングとメッセージングが含まれます。より高度なサービスには、販売時点管理、フィールド サービス、セールス フォースオートメーションなどがあります。SIMカード/RUIM 5026には、情報を格納するためのプロセッサとメモリが含まれています。SIM カード/RUIM 5026 が SIM/RUIM インターフェイス 5028 に挿入されると、SIM はメイン プロセッサ 5002 に結合されます。加入者を識別するために、SIMカード/RUIM 5026は、国際モバイル加入者ID(IMSI)などのいくつかのユーザパラメータを含むことができる。SIM カード/RUIM 5026 を使用する利点は、加入者が必ずしも単一の物理モバイル デバイスにバインドされていないことです。SIMカード/RUIM 5026は、デイブック(またはカレンダー)情報や最近の通話情報を含む、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000の追加の加入者情報を保存することができます。あるいは、ユーザ識別情報をフラッシュメモリ5008にプログラムすることもできる。
マルチバイタルサインキャプチャシステム5000は、バッテリ駆動デバイスであり、1つ以上のバッテリ5030を受け取るためのバッテリインタフェース5032を含む。1つ以上の実装では、バッテリ5030は、マイクロプロセッサを組み込んだスマートバッテリとすることができる。バッテリインタフェース5032は、レギュレータ5033に結合され、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000に電力V+を提供する際にバッテリ5030を支援する。現在の技術は電池を利用しているが、マイクロ燃料電池などの将来の技術は、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000に電力を供給するかもしれない。
マルチバイタルサインキャプチャシステム5000には、オペレーティングシステム5034およびモジュール5036から5049も含まれており、以下で詳しく説明する。メインプロセッサ5002によって実行されるオペレーティングシステム5034とモジュール5036から5049は、通常、フラッシュメモリ5008などの永続的な不揮発性媒体に格納され、読み取り専用メモリ(ROM)または同様のストレージエレメント((は表示されません)。当業者は、オペレーティングシステム5034およびモジュール5036〜5049の一部(特定のデバイスアプリケーション、またはその一部など)が、RAM 5006のような揮発性ストアに一時的にロードされ得ることを理解する。その他のモジュールも含めることができます。
データおよび音声通信アプリケーションを含む基本的なデバイス操作を制御するモジュール5036のサブセットは、通常、その製造中にマルチバイタルサインキャプチャシステム5000にインストールされる。他のモジュールには、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000のユーザが電子メッセージを送受信することを可能にする任意の適切なモジュールとなりうるメッセージアプリケーション5038が含まれる。メッセージアプリケーション5038に対して種々の選択肢が存在するが、これは、本技術を第案の者にもよく知られている。ユーザが送受信したメッセージは、通常、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000のフラッシュメモリ5008またはマルチバイタルサインキャプチャシステム5000内の他の適切な記憶要素に格納される。1つ以上の実装では、送受信されたメッセージの一部は、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000が通信する関連ホストシステムのデータストアなど、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000からリモートに格納され得る。
モジュールには、デバイス状態モジュール 5040、個人情報マネージャ (PIM) 5042、およびその他の適切なモジュール (図示せず) を追加できます。デバイス状態モジュール5040は永続性を提供し、すなわちデバイス状態モジュール5040は、重要なデバイスデータがフラッシュメモリ5008などの永続メモリに格納されることを保証し、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000が回されたときにデータが失われないようにします。電源を切るか、電源を切る
PIM 5042 には、電子メール、連絡先、予定表イベント、ボイス メール、予定、タスク項目など、ユーザーが関心を持つデータ項目を整理および管理するための機能が含まれています。PIM アプリケーションは、ワイヤレス ネットワーク 5005 を介してデータ項目を送受信する機能を有する。PIMデータ項目は、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000加入者の対応するデータ項目が格納またはホストコンピュータシステムに関連付けられていると、ワイヤレスネットワーク5005を介してシームレスに統合、同期、および更新されてもよい。この機能は、このような項目に関してマルチバイタルサインキャプチャシステム5000上にミラー化されたホストコンピュータを作成する。これは、ホストコンピュータシステムがマルチバイタルサインキャプチャシステム5000加入者のオフィスコンピュータシステムである場合に特に有利であり得る。
マルチバイタルサインキャプチャシステム5000には、接続モジュール5044、およびITポリシーモジュール5046も含まれる。接続モジュール 5044 は、マルチバイタル サイン キャプチャ システム 5000 がワイヤレス インフラストラクチャおよびエンタープライズ システムなどのホスト システムと通信するために必要な通信プロトコルを実装します。キャプチャシステム5000はインターフェースに対して許可されている。ワイヤレス インフラストラクチャとエンタープライズ システムの例については、図 50 および 49 を参照してください。
接続モジュール5044には、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000と統合できる一連のAPIが含まれており、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000は、エンタープライズシステムに関連する任意の数のサービスを使用することができます。接続モジュール5044は、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000がホストシステムとのエンドツーエンドの安全で認証された通信パイプを確立することを可能にする。接続モジュール5044によってアクセスが提供されるアプリケーションのサブセットは、ホストシステムからマルチバイタルサインキャプチャシステム5000にITポリシーコマンドを渡すために使用することができる。これは、ワイヤレスまたは有線の方法で行うことができます。次に、これらの指示を IT ポリシー モジュール 5046 に渡して、マルチバイタル サイン キャプチャ システム 5000 の構成を変更できます。また、場合によっては、有線接続を使用して IT ポリシーの更新を実行することもできます。
IT ポリシー モジュール 5046 は、IT ポリシーをエンコードする IT ポリシー データを受け取ります。IT ポリシー モジュール 5046 は、IT ポリシー データがマルチバイタル サイン キャプチャ システム 5000 によって認証されることを保証します。IT ポリシー データは、そのネイティブ形式で RAM 5006 に格納できます。IT ポリシー データが格納されると、IT ポリシー モジュール 5046 によって、マルチバイタル サイン キャプチャ システム 5000 に存在するすべてのアプリケーションにグローバル通知を送信できます。IT ポリシーを適用できるアプリケーションは、IT ポリシー データを読み取り、適用可能な IT ポリシー ルールを探すことによって応答します。
IT ポリシー モジュール 5046 には、アプリケーションが IT ポリシー ルールを読み取るために使用できるパーサー 5047 を含めることができます。場合によっては、別のモジュールまたはアプリケーションがパーサーを提供できます。以下で詳しく説明するグループ化された IT ポリシー ルールはバイト ストリームとして取得され、その後パーサーに (再帰的に) 送信され、グループ化された IT ポリシー ルール内で定義された各 IT ポリシー ルールの値が決定されます。1 つ以上の実装では、IT ポリシー モジュール 5046 は、IT ポリシー データの影響を受けるアプリケーションを判別し、それらのアプリケーションにのみ通知を送信できます。いずれの場合も、通知時にメイン プロセッサ 5002 によって実行されていないアプリケーションの場合、アプリケーションが実行されたときにパーサーまたは IT ポリシー モジュール 5046 を呼び出して、関連があるかどうかを判断できます。新しく受信した IT ポリシー データの IT ポリシー ルール。
IT ポリシーのルールをサポートするすべてのアプリケーションは、期待されるデータの種類を知るようにコード化されています。たとえば、“WEP ユーザー名” IT ポリシー ルールに設定されている値は文字列であることがわかっています。したがって、このルールに対応する IT ポリシー データの値は文字列として解釈されます。別の例として、“最大パスワードの試行回数を設定する” IT ポリシー ルールの設定は整数であることがわかっているため、このルールに対応する IT ポリシー データの値は、そのように解釈されます。
IT ポリシー ルールが適用可能なアプリケーションまたは構成ファイルに適用されると、IT ポリシー モジュール 5046 は、IT ポリシー データが受信され、正常に適用されたことを示す確認応答をホスト システムに送信します。
プログラム5037はまた、時間変動増幅器5048および生物学的バイタルサインジェネレータ5049を含むことができる。一部の実装では、時間変動アンプ5048は、額の皮膚ピクセル識別モジュール3402、周波数フィルタ3406、地域顔クラスタモジュール3408および周波数フィルタ3410を図34と同様に含み、35. 一部の実装では、時間変動アンプ5048は、額の皮膚ピクセル識別モジュール3402、空間バンドパスフィルタ3602、地域顔クラスタモジュール3408および時間バンドパスを含む図36のようにフィルター3604。いくつかの実装では、時間変動増幅器5048は、ピクセル検定官3702、時間変動決定器3706および信号プロセッサ3708を図37のように含む。一部の実装では、時間変動アンプ5048は、額/皮膚ピクセル識別モジュール3802、周波数フィルタモジュール3808、空間クラスタモジュール3812および図38および39のように周波数フィルタモジュール3816を含む。いくつかの実装では、額皮膚ピクセル識別モジュール3802、空間バンドパスフィルタモジュール4102、空間クラスタモジュール4812および時間バンドパスフィルタモジュール4106は図41と同様である。一部の実装では、時間変動増幅器5048は、ピクセル検査モジュール4202、時間変動決定モジュール4206および図42のように信号処理モジュール4210を含む。ソリッドステート画像トランスデューサ2128は画像2130をキャプチャし、生物学的バイタルサインジェネレータ5049は、ディスプレイ5010によって表示されるか、または通信サブシステム2146または短距離通信によって送信される生物学的バイタルサイン3416を生成します。サブシステム5022は、スピーカー5018によって発音されるか、またはフラッシュメモリ5008によって記憶される。
他のタイプのモジュールは、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000に取り付けることもできます。これらのモジュールは、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000の製造後に追加されるサードパーティモジュールにすることができます。サードパーティ製アプリケーションの例としては、ゲーム、電卓、ユーティリティなどがあります。
追加のアプリケーションは、ワイヤレスネットワーク5005、補助I/Oサブシステム5012、データポート5014、短距離通信サブシステム5022、またはその他の適切なデバイスを介してマルチバイタルサインキャプチャシステム5000にロードすることができます。サブシステム 5024。アプリケーションインストールのこの柔軟性は、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000の機能を向上させ、強化されたオンデバイス機能、通信関連機能、またはその両方を提供する可能性があります。例えば、セキュアな通信アプリケーションは、電子商取引機能およびその他の金融取引を、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000を用いて行うことを可能にしてもよい。
データ ポート 5014 を使用すると、加入者は外部デバイスまたはモジュールを介して環境設定を設定でき、マルチバイタル サイン キャプチャ システム 5000 に情報またはモジュールのダウンロードを提供することにより、マルチバイタル サイン キャプチャ システム 5000 の機能を拡張できます。無線通信ネットワークを介して以外の。代替ダウンロード パスは、例えば、暗号化キーをマルチバイタルサインキャプチャシステム5000に直接、したがって信頼性の高い信頼できる接続を介してロードして、安全なデバイス通信を提供するために使用することができる。
データポート5014は、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000と別のコンピューティングデバイスとの間のデータ通信を可能にする任意の適切なポートでありうる。データ ポート 5014 は、シリアル ポートまたはパラレル ポートを使用できます。場合によっては、データポート5014は、データ転送のためのデータラインと、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000のバッテリ5030を充電する充電電流を提供できる供給ラインを含むUSBポートでありうる。
短距離通信サブシステム5022は、無線ネットワーク5005を使用することなく、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000と異なるシステムまたはデバイスとの間の通信を提供する。例えば、短距離通信サブシステム5022は、近距離通信用の赤外線装置および関連回路およびモジュールを含みてもよい。近距離通信規格の例としては、赤外線データ協会 (IrDA)、Bluetooth(登録商標)、IEEE が開発した 802.11 ファミリの標準が含まれます。
Bluetooth(登録商標)は、固定およびモバイル デバイスから短距離 (ISM 帯域の短波長無線伝送を使用) でデータを交換し、高レベルのセキュリティを備えたパーソナル エリア ネットワーク (LAN) を作成するためのワイヤレス技術標準です。通信ベンダーエリクソンによって作成されました 1994,Bluetooth(登録商標)もともとRS−232データケーブルのワイヤレス代替として考案されました。Bluetooth(登録商標)複数のデバイスを接続でき、同期の問題を克服できます。 Bluetooth(登録商標)2400〜2483.5MHz(ガードバンドを含む)の範囲で動作し、世界的に認可されていない産業科学医療(ISM)2.4 GHzの短距離無線周波数帯域で動作します。Bluetooth(登録商標)周波数ホッピング拡散スペクトルと呼ばれる無線技術を使用しています。送信されたデータはパケットに分割され、各パケットは指定された79のいずれかで送信されます。Bluetooth(登録商標)チャンネル。各チャネルの帯域幅は 1 MHz です。最初のチャネルは次の時点で開始されます。 2402 MHz は、1 MHz ステップで最大 2480 MHz を継続します。 最初のチャネルは通常、実行します。16アダプティブ周波数ホッピング(AFH)を有効にした場合、毎秒00ホップ。 もともとガウス周波数シフトキーイング(GFSK)変調は、利用可能な唯一の変調方式でした。その後、Bluetooth(登録商標)2.0+EDR、π/4−DQPSKおよび8DPSK変調は、互換性のあるデバイス間で使用することもできます。GFSKで機能するデバイスは、1 Mbit/sの瞬間データレートが可能な基本レート(BR)モードで動作していると言われています。拡張データ レート (EDR) という用語は、π/4−DPSK および 8DPSK スキームを記述するために使用され、それぞれ 2 Mbit/s を与えます。これらの(BRおよびEDR)モードの組み合わせBluetooth(登録商標)無線技術は「BR/EDR無線」に分類されます。 Bluetooth(登録商標)は、マスター スレーブ構造を持つパケット ベースのプロトコルです。1人のマスターは、ピコネで最大7人の奴隷と通信できます。すべてのデバイスがマスターの時計を共有します。パケット交換は、マスターによって定義された基本クロックに基づいており、452.5 μs 間隔。2つのクロックティックは625 μsのスロットを構成します。2 つのスロットが 1250 μs のスロットペアを構成します。シングルスロットパケットの単純なケースでは、マスターは偶数スロットで送信し、奇数スロットで受信します。逆に、スレーブは偶数スロットで受信し、奇数スロットで送信します。パケットは1、3、または5スロットの長さであってもよいが、すべての場合、マスター送信は偶数スロットで開始され、スレーブは奇数スロットで送信されます。 マスターBluetooth(登録商標)デバイスは、ピコネット内の最大 7 台のデバイスと通信できます(アドホック コンピュータ ネットワークを使用してBluetooth(登録商標))、すべてのデバイスがこの最大値に達するとは言えます。デバイスは、合意によって役割を切り替えることができ、スレーブはマスターになることができます(たとえば、電話への接続を開始するヘッドセットは、必ずしも接続のイニシエータとしてマスターとして開始されますが、その後はスレーブを好む場合があります)。 Bluetooth(登録商標)コア仕様は、特定のデバイスが同時に1つのピコネットでマスターの役割を果たし、別のピコネットでスレーブの役割を果たすスキャッターネットを形成するために、2つ以上のピコネットの接続を提供します。 任意の時点で、データはマスターと他の 1 つのデバイス間で転送できます (ほとんど使用されていないブロードキャスト モードを除く)。マスターは、アドレス指定するスレーブ デバイスを選択します。通常、マスターはラウンドロビン方式でデバイス間を急速に切り替えます。マスターはアドレス指定するスレーブを選択するので、スレーブは(理論的には)各受信スロットで聞くことになっているのに対し、マスターであることは奴隷であることよりも軽い負担です。七人の奴隷のマスターであることは可能です。複数のマスターの奴隷であることは困難です。 提供されるサービスの多くBluetooth(登録商標)プライベート データを公開したり、接続当事者がBluetooth(登録商標)デバイス。セキュリティ上の理由から、特定のデバイスを認識し、特定のデバイスへの接続を許可するデバイスを制御できるようにする必要があります。Bluetooth(登録商標)デバイス。同時に、Bluetooth(登録商標)ユーザーの介入なしに接続を確立できるデバイス (たとえば、Bluetooth(登録商標)互いのデバイスは範囲内にあります)。 この競合を解決するには、Bluetooth(登録商標)はボンディングと呼ばれるプロセスを使用し、結合はペアリングと呼ばれるプロセスを通じて作成されます。ペアリングプロセスは、ボンドを作成するユーザーからの特定の要求によってトリガーされます (たとえば、ユーザーが明示的に “ AddBluetooth(登録商標)デバイス”)、またはペアリングプロセスは、(初めて)デバイスのIDがセキュリティ上の目的で必要とされるサービスに接続するときに自動的にトリガされます。これら2つのケースは、それぞれ専用接着および一般接合と呼ばれる。 ペアリングには、多くの場合、ある程度のユーザー操作が必要です。このユーザー操作は、デバイスの ID を確認するための基礎となります。ペアリングが正常に完了すると、2 つのデバイス間に結合が形成され、これらの 2 つのデバイスは、デバイスの ID を確認するためにペアリング プロセスを必要とせずに、将来的に相互に接続できるようになります。必要に応じて、ボンディング関係は後でユーザーによって削除することができます。 セキュアなシンプルペアリング(SSP):これは次の方法で必要です。Bluetooth(登録商標)v2.1、Bluetooth(登録商標)v2.1 デバイスは、v2.0 以前のデバイスとの相互運用にのみレガシ ペアを使用できます。セキュア・シンプル・ペアリングは公開鍵暗号の形式を使用し、一部のタイプは中間の人間や MITM 攻撃に対する防御に役立ちます。SSP には次の特性があります: 単に動作します: 名前で示されているように、このメソッドは単に動作します。ユーザーの操作は必要ありません。ただし、デバイスは、ペアリングプロセスの確認をユーザーに求める場合があります。この方法は、通常、IO 機能が非常に限られているヘッドセットで使用され、通常、この制限されたデバイスのセットでレガシーペアリングに使用される固定 PIN メカニズムよりも安全です。この方法では、中間 (MITM) 保護の人はいません。 数値比較: 両方のデバイスにディスプレイがあり、バイナリ Yes/No ユーザー入力を受け入れることができれば、両方のデバイスで数値比較を使用できます。このメソッドは、各デバイスに 6 桁の数値コードを表示します。ユーザーは、数値が同一であることを確認するために数値を比較する必要があります。比較が成功した場合、ユーザーは入力を受け入れられるデバイス上のペアリングを確認する必要があります。この方法は、ユーザーが両方のデバイスで確認し、実際に比較を適切に実行すると仮定して、MITM 保護を提供します。 パスキーエントリ:このメソッドは、ディスプレイを持つデバイスと、数値キーパッドエントリ(キーボードなど)を持つデバイス、またはテンキー入力を持つ2つのデバイスの間で使用することができます。最初のケースでは、ディスプレイを使用してユーザーに 6 桁の数値コードを表示し、その後、キーパッドにコードを入力します。2 番目のケースでは、各デバイスのユーザーが同じ 6 桁の番号を入力します。どちらの場合も、MITM 保護を提供します。帯域外 (OOB): この方法では、近距離通信 (NFC) などの外部通信手段を使用して、ペアリング プロセスで使用される情報を交換します。ペアリングは、Bluetooth(登録商標)無線が、OOB メカニズムからの情報を必要とします。これにより、OOB メカニズムに存在する MITM 保護のレベルのみが提供されます。SSP は、次の理由から単純と見なされます。MITM 保護を必要としないユース ケースでは、ユーザーの操作を排除できます。数値比較の場合、MITM 保護は、ユーザーによる単純な等価比較で実現できます。OOB を NFC で使用すると、時間のかかる検出プロセスを必要とせずに、デバイスが単に近づくときにペアリングが可能になります。
使用中、テキストメッセージ、電子メールメッセージ、またはWebページダウンロードなどの受信信号は、通信サブシステム2146によって処理され、メインプロセッサ5002に入力される。次に、メインプロセッサ5002は、ディスプレイ5010または補助I/Oサブシステム5012への出力のための受信信号を処理する。加入者は、例えば、キーボード5016をディスプレイ5010および場合によっては補助I/Oサブシステム5012と組み合わせて使用して、電子メールメッセージなどのデータ項目を構成してもよい。補助I/Oサブシステム5012は、タッチスクリーン、マウス、トラックボール、赤外線指紋検出器、または動的ボタン押下機能を備えたローラーホイールなどのデバイスを含みてもよい。キーボード5016は、好ましくは英数字キーボードまたは電話式キーパッドである。ただし、他の種類のキーボードも使用できます。構成された項目は、無線ネットワーク5005を介して通信サブシステム2146を介して送信されてもよい。
音声通信の場合、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000の全体的な動作は実質的に類似しており、受信した信号がスピーカー5018に出力され、送信のための信号がマイクロホン5020によって生成される点が異なる。音声メッセージ録音サブシステムなどの代替音声またはオーディオ I/O サブシステムは、マルチバイタルサイン キャプチャ システム 5000 に実装することもできます。音声または音声信号の出力は主にスピーカー 5018 を介して行われますが、ディスプレイ 5010 は、発信者の ID、音声通話の継続時間、またはその他の音声通話関連情報などの追加情報を提供するためにも使用できます。
図51は、実装に従って、ソリッドステート画像トランスデューサ5100のブロック図である。ソリッドステート画像トランスデューサ5100は、多数の光電素子、a.sub.1.を含む。sub.1, a.sub.2..sub.1, . , a.sub.mn, 分セグメント形式で, 転送ゲート TG1, TG2, . . , TGnは、垂直シフトレジスタVS1, VS2に画像信号として個々の光電素子に格納された電荷を転送するための制御パルスV.sub.φPに応答します, VS1, VS2,縦シフトレジスタVSから画像信号を転送するための水平シフトレジスタHS、バッファアンプ2dを介して出口2eに。1フレーム画像信号が格納されると、画像信号はパルスV.sub.φPによって垂直シフトレジスタに転送され、垂直シフトレジスタVSの内容は、一連の制御パルスV.sub.V1に応答して上向きに転送され、V.sub.φV2. 連続する2つの垂直転写制御パルス間の時間間隔の間に、水平シフトレジスタHSは一連の制御パルスV.subに応答する。φH1、V.sub.φH2は、図51に示すように、各行の横シフトレジスタの内容を行ごとに右に転送する。その結果、1フレーム画像信号は、このような順序で個々の光電素子の出力を読み出すことによって形成される。
図52は、実施に係る無線通信サブシステム2146のブロック図である。無線通信サブシステム2146は、受信機5200、送信機5202、ならびに1つ以上の埋め込みまたはアンテナ5204および5206、ローカル発振器(MORE)5208、およびデジタル信号プロセッサなどの処理モジュール((DSP) 5210.無線通信サブシステム2146の特定の実装は、モバイルデバイスが動作することを意図している無線ネットワーク5205の通信プロトコルに依存する。したがって、図52に示す実装は、一例としてのみ機能することを理解すべきである。マルチバイタルサインキャプチャシステム444の例としては、マルチバイタルサインキャプチャシステム5000、図4−8および7−13のマルチバイタルサインキャプチャシステム、体のコア温度を推定する装置が挙げられる。図21〜24は、変動増幅図34−42及びマルチバイタルサイン捕捉システム5000の装置である。無線ネットワーク5205の例としては、図50のネットワーク5005が挙まれる。
アンテナ 5204 がワイヤレス ネットワーク 5205 を介して受信した信号は、受信機 5200 に入力され、信号増幅、周波数ダウン変換、フィルタリング、チャネル選択、アナログからデジタル (A/D などの一般的な受信側機能を実行する可能性があります。)変換。受信信号の A/D 変換により、DSP 5210 で復調やデコードなどのより複雑な通信機能を実行できます。同様の方法で、送信される信号は、変調および符号化を含む、DSP 5210によって処理される。これらのDSP処理信号は、アンテナ5206を介して無線ネットワーク5205を介してデジタル/アナログ(D/A)変換、周波数アップ変換、フィルタリング、増幅および伝送のための送信機5202に入力される。DSP 5210は通信信号を処理するだけでなく、受信機と送信機制御にも提供します。例えば、受信機5200および送信機5202の通信信号に適用されるゲインは、DSP 5210に実装された自動ゲイン制御アルゴリズムを介して適応的に制御され得る。
マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104とワイヤレスネットワーク5205の間のワイヤレスリンクには、1つ以上の異なるチャネル、通常は異なるRFチャネル、およびマルチバイタルサインキャプチャシステム間で使用される関連プロトコルを含めることができます(複数重要標識キャプチャシステム)104とワイヤレスネットワーク5205。RF チャネルは、通常、全体的な帯域幅の制限とマルチバイタル サイン キャプチャ システム 104 のバッテリ電力の制限により、保存する必要がある限られたリソースです。
マルチバイタルサインキャプチャシステム(複数)104が完全に動作している場合、送信機5202は通常、無線ネットワーク5205に送信しているときにのみキー設定またはオンになり、それ以外の場合はリソースを節約するためにオフになります。同様に、レシーバ5200は、指定された期間中に信号または情報を受信するために受信機5200が必要になるまで、電力を節約するために定期的にオフになっている。
PMR 103は、DSP 5210のメインプロセッサ5002から無線通信サブシステム2146によって受信され、次いで受信機5200のアンテナ5204を介して無線ネットワーク5205に送信される。
図53は、非接触ヒトマルチバイタルサイン(NCPMVS)装置5300のブロック図である。NCPMVS 5300は、図4におけるNCPMVS 404の1つの実装である。NCPMVS 5300は、センサプリント回路基板(PCB)5302を含む。センサPCB 5302は、近接センサ5304、5306及び5308、および温度センサ5310、カメラセンサ5314の前にオートフォーカスレンズ5312および照明発光ダイオード(LED)5316を含む。近接センサ5304、5306および5308がマイクロプロセッサ5320の第1I2Cポート5318に作動可能に結合される。マイクロプロセッサ5320の一例は、クアルコムスナップドラゴンマイクロプロセッサチップセットです。温度センサ5310は、マイクロプロセッサ5320の第2I2Cポート5322に動作的に結合される。IC 規格は、フィリップス セミコンダクター (現 NXP セミコンダクター) が開発したマルチマスター、マルチスレーブ、シングルエンドのシリアル コンピュータ バスで、低速の周辺 IC をプロセッサおよびマイクロコントローラに接続します。短距離、ボード内通信。カメラセンサ5314は、マイクロプロセッサ5320のMIPIポート5324に作動可能に結合される。MIPI規格は、MIPI規格によって定義され、ピスカタウェイ、ニュージャージー州のMIPIアライアンス社によって定義されています。MIPIポート5324は、MIPI RGBブリッジ5326に動作的に結合され、MIPI RGBブリッジ5326は、TFTカラーディスプレイ(2.8”)などの表示装置5328に動作的に結合される。照明LED5316は、マイクロプロセッサ5320のパルス幅変調器(PWM)5330に作動可能に結合される。PWM 5330はまた触覚モーター5332に作動可能に結合される。マイクロプロセッサ5320には、GPIOポート5334、GPIOポート5334が入力ピンまたは出力ピンであるかどうかなど、その動作を持つ集積回路またはコンピュータボード上の汎用ピンである汎用入出力であるGPIOポート5334も含まれています。実行時のマイクロプロセッサ5320によって。GPIOポート5334は、膜キーパッド(3 xボタン)などのキーボード5336に動作的に結合される。マイクロプロセッサ5320はまた、オーディオコーデック5338に動作的に結合され、スピーカー5340に動作的に結合される。マイクロプロセッサ5320はまた、PCBアンテナ5346と通信することができるBluetooth(登録商標)通信ポート5342およびWiFi(R)通信ポート5344を含む。マイクロプロセッサ5320はまた、マイクロSDスロット(デバッグ目的)、フラッシュメモリユニット5350、DDR3ランダムアクセスメモリユニット5352およびマイクロUSBポート5354(デバッグ目的)に動作的に結合される。マイクロUSBポート5354は、電圧レールおよびバッテリ電源/管理コンポーネント5358に動作的に結合される。バッテリ電源/管理コンポーネント5358は、バッテリ5360に動作的に結合され、これは充電器コネクタ5362に動作的に結合される。
図54−61は、実装に応じて、マルチバイタルサインフィンガーカフの様々なビューの図面です。図54−61のSpO2サブシステム5402は、SpO2サブシステム418の一例である。mDLSセンサ6102は、図5−7のマルチバイタルサインフィンガーカフ506、図8のmDLSセンサ844および846、および/またはmDLSセンサ2142と同じである。
図62−68は、実装に応じて、マルチバイタルサインキャプチャシステムの様々なビューの図面です。
図69は、実装によると、非接触ヒトマルチバイタルサインデバイスの分解図である。
図70は、実装に従って、マルチバイタルサインシステム7000のブロック図である。MVS システム 7000 には、2 つの通信結合デバイスが含まれています。非接触ヒトマルチバイタルサインデバイス(NCPMVS)7002およびマルチパラメータセンサボックス(MPSB)7004。 NCPMVS 7002は、図69における非接触ヒト多重重要標識装置6900、図4のNCPMVS 404、図5のNCPMVS 503および図53のNCPMVS 5300の1つの実装である。 MPSB 7004は、図4のマルチパラメータセンサボックス(MPSB)402、マルチパラメータセンサボックス(MPSB)502、図6のMPSB 600、図7のMPSB 700の1つの実装である。MVS システム 7000、MPSB 7004、および NCPMVS 7002 は、マルチバイタル サイン キャプチャ システム(複数) 104 の例です。NCPMVS 7002は、システム7000内のすべてのサポートされているセンサーから生データをキャプチャ、保存、エクスポートします。具体的には、NCPMVS 7002はMPSB 7004を通してバイタルサインを抽出し、バイタルサインを表示し、バイタルサインをリモートサードパーティ、ハブ、ブリッジなど、またはデバイスマネージャに転送するか、またはリモートEMR/HER/病院システムまたはその他に直接転送します。サードパーティのローカルまたはクラウドベースのシステム。MVSシステム7000は異なった測定方法および技術を支える適用範囲が広い人間の生命徴候の測定方法を提供する。MVSシステム7000は人間の生命徴候のコレクションのための臨床設定で使用することができる。
MPSB 7004には、MPSB 7004に固定された指センサーアセンブリ(FSA)7006が含まれており、図4の取り外し可能で取り外し可能なマルチバイタルサインフィンガーカフ406ではなく、図5のマルチバイタルサインフィンガーカフ506、マルチバイタルサイン指指指を含む。図8のカフ800、図54のマルチバイタルサインフィンガーカフ5400。 MVS指カフ7006は、PPGセンサ408および少なくとも1つのmDLSセンサ844および/または846を含む。MVSフィンガーカフ7006は、エアライン(図4の408など)を含むフィンガーセンサーケーブル(FSC)7008によって動力を与えられ、接続され、MPSB 7004の空気圧によって動力を与えられ、指指のカフ膀胱を膨らませる空気圧を提供する。カフス850および空気圧の制御された解放を再保証する。
いくつかの実装では、人間の体表面温度もMVS指カフ7006によって体表面温度が収集され、管理されるMVS指カフ7006に統合された赤外線指温度センサ508によって感知される。
一部の実装では、NCPMVS 7002、MPSB 7004およびMVSフィンガーカフ7006が協調して動作する1回の操作ですべてのバイタルサインを測定するために、単一段階の測定プロセスが必要です。しかし、一部の実装では、MPSB 7004がMVSフィンガーカフ7006を通していくつかの重要な兆候を測定する2段階の測定プロセスが実行されます。第2段階では、MVSスマートフォン装置7002において、赤外線指温度センサ508を介して体表面温度を測定する。赤外線指温度センサ508の1つの実装は、図26のデジタル赤外線センサ2600である。
MPSB 7004は2つの主要なモード、測定を取る人、患者またはオペレータに基づく操作のモードで作動する。2つのモードは、オペレータがNCPMVS 7002を介してMPSB 7004を操作し、別の人間の重要な符号測定のセットを取るオペレータモードです。オペレータは、通常、臨床スタッフまたは在宅介護者です。2)患者がNCPMVS 7002を通してMPSB 7004を使用して自分自身の重要な徴候測定のセットを取る患者モード。いくつかの実装では、MPSB 7004は患者およびオペレータのための主要な測定モードの両方を提供する。測定対象のヒトの主な測定領域は、1)左手、人差し指、中指、2)右手、人差し指、および3)人間の額の温度(温度測定を行うにはNCPMVS 7002が必要)である。MPSB 7004は、ポータブル、軽量、手持ち型、すべての動作環境でのプライマリおよびセカンダリ動作モードでの使用が容易です。
病院ネットワークへの統合の複雑な性質を考えると、一部の実装では、MPSB 7004にはサイト通信インフラストラクチャが含まれず、収集されたデータ(バイタルサイン)はUSBポートを介してMPSB 7004から抽出されます。522またはMPSB 7004に挿入されるUSB大容量記憶装置によって、またはMPSB 7004を大容量記憶装置自体としてPCシステムに直接接続することによって。
MPSB 7004は、無線Bluetooth(登録商標)に接続すると(R)無線Bluetoo(R)th(R)通信コンポーネント513を介してNCPMVS7002の通信コンポーネント514を介して、NCPMVS 7002へのスレーブとすることができる。MPSB 7004はNCPMVS 7002を通してユーザーに進捗、測定プロセスおよび測定を報告する。NCPMVS 7002は、測定プロセスおよびステータスを代表するデータを表示するLCDディスプレイ516上のグラフィカルユーザインタフェースを介してMPSB 7004にユーザ入力方法を提供する。1つの実装では、NCPMVS 7002の無線Bluetooth(登録商標)通信コンポーネント514は、セルラー通信パス(3G、4Gおよび/または5G)および/またはWiFi(R)通信パスとの通信機能を含み、NCPMVS 7002はMPSB 7004のスレーブではありませんMPSB 7004 はバイタル サイン データをキャプチャし、NCPMVS 7002 のワイヤレス Bluetooth(登録商標)通信コンポーネント 514 を介してバイタル サイン データを送信し、NCPMVS 7002 は図 1 または MPSB 7004 の中間層 106 にバイタル サイン データを送信します。図1の無線Bluetooth(登録商標)を介してデータを(R)、MPSB 7004の通信コンポーネント513をブリッジ120に、WiFi(R)アクセスポイント、セルラー通信塔またはブリッジ120を介してデータを示す。
一部の実装では、NCPMVS 7002は、NCPMVS 7002の通信コンポーネント517を介して他のデバイスと通信を提供する。通信コンポーネント517は、セルラー通信路(3G、4Gおよび/または5G)および/またはWiFi(R)通信経路との通信能力を有する。例えば、MPSB 7004 は、重要な標識データをキャプチャし、MPSB 700(R)4 のワイヤレス Bluetooth(登録商標)通信コンポーネント 513 を介して重要な標識データを送信します。図1またはNCPMVS 7002のNCPMVS 7002の通信コンポーネント517を介してバイタルサインデータは、NCPMVS 7002の通信コンポーネント517を介してバイタルサインデータをブリッジ120、WiFi(R)アクセスポイントに送信します。、図1のセルラー通信塔または橋120。
一部の実装では、NCPMVS 7002 が MPSB 7004 に接続されている場合、NCPMVS 7002 はバーコード スキャナ 518 によるヒューマン バー コード スキャンを実行するか、MPSB 7004 によって要求された識別エントリで人間のバー コード スキャンを実行し、NCPMVS 7002 はオペレータ バー コード スキャンまたは識別を実行します。MPSB 7004 によって要求されたエントリ、NCPMVS 7002 は MPSB 7004 に関連する情報を表示し、NCPMVS 7002 は MPSB 7004 の開始時に開始され、NCPMVS 7002 は MPSB 7004 の指示と制御の下でシャットダウンされ、NCPMVS 7002 は自己を持っています。MPSB 7004およびサブシステムの動作状態を決定するtモードは、MPSB 7004が測定のために機能していることを確認する。その他の実装では、
一部の実装では、NCPMVS 7002 が MPSB 7004 に接続されている場合、NCPMVS 7002 は、MPSB 7004 によって要求されたバーコード スキャナ 518 または識別エントリによって人間のバー コード スキャンを実行し、NCPMVS 7002 はオペレータ バー コード スキャンまたは識別を実行します。MPSB 7004 によって要求されたエントリ、および NCPMVS 7002 には MPSB 7004 に関連する情報が表示されます。一部の実装では、NCPMVS 7002によって表示される情報には、日付/時刻、人間の識別番号、人間の名前、血圧(拡張期および収縮期)などの重要な測定、SpO2、心拍数、温度、呼吸数、MPSB 7004が含まれます。空きメモリスロット、NCPMVS 7002のバッテリ状態、MPSB 7004のバッテリ状態、MPSB 7004のデバイスステータス、NCPMVS 7002のエラー、デバイス測定シーケンス、測定品質評価測定、動作モード、主題およびオペレータNCPMVS 7002およびMPSB 7004の識別、温度、測定、表示モードおよび装置リビジョン番号。一部の実装では、NCPMVS 7002の赤外線センサによっても人間の体表面温度を感知すると、体表面温度がMPSB 7004によって収集および管理される。他の実装では、NCPMVS 7002の赤外線センサによって人間の体表面温度が感知されるとき、体表面温度はMPSB 7004によって収集および管理されない。
一部の実装では、マルチパラメータセンサーボックス(MPSB)7004には、必要な一次および二次ヒトバイタルサインの測定値を抽出するために必要な以下のセンサーとセンサー信号キャプチャおよび処理コンポーネントが含まれています。圧力カフ850、PPGセンサ408および2つのmDLSセンサ844および846、赤外線指温度センサ508および周囲温度センサ512、およびいくつかのさらなる実装において、他の人間のバイタルサイン測定のための非使い捨てセンサ。一部の実装では、PPGセンサー408のデータサンプルレートは2 x 200Hz x 24bit = 9600ビット/秒、mDLSセンサ844および846はそれぞれ32kHz x 24bit = 1,572,864ビット/秒で、周囲温度センサは1000bps未満です。MVSフィンガーカフ7006には2つのmDLSセンサ844および846が含まれており、一方または両方のセンサ844および846が良好な品質信号を提供するため、mDLSセンサ844および846の少なくとも1つから良好な信号を得る確率が高くなります。
NCPMVS 7002はすべての測定のための同時2段階の測定プロセスを行う。MPSB 7004 によって実行される測定プロセスは、MPSB 7004 の GUI を介して NCPMVS 7002 から制御および導かれます。測定は順序付けされ、すべての測定を完了するために必要な時間を最小にするために構成される。いくつかの実装では、NCPMVS 7002は、PPGセンサ408からの信号からの心拍変動および血流の二次測定を計算する。NCPMVS 7002 コマンドと制御 MPSB 7004 は、ワイヤレス Bluetooth(登録商標)プロトコル通信回線を介して、さらにいくつかの実装では、MpSB 7004 は Bluetooth(登録商標)プロトコル通信回線を介して他のデバイスと通信します(図示せず)。NCPMVS 7002との通信も同時に行うことができます。さらにいくつかの実装では、NCPMVS 7002は、同時に行うことができるMPSB 7004デバイスとの通信に加えて、Bluetooth(登録商標)プロトコル通信回線(図示せず)を介して他のデバイスと通信します。
MPSB 7004 には、MPSB 7004 の内部充電式バッテリ 520 を充電し、センサー データ セットを Windows(登録商標) ベースのコンピュータ システム 7012 にエクスポートし、MPSB 7004 のファームウェア更新を制御するアプリケーションを介して、次の機能を実行する USB ポート 522 が含まれています。MPSB 7004 のファームウェア更新および MPSB 7004 の構成更新を管理します。MPSB 7004 は NCPMVS 7002 ファームウェアを更新しません。内蔵の充電式電池520は、充電を提供するUSBポート522を介して充電することができ、MPSB 7004はまた、高速充電を提供する外部直接DC入力を含むことができる。MPSB 7004の内蔵バッテリ520は、MPSB 7004の電源オフ時にUSBまたはDC入力に接続されているときに再充電できます。一部の実装では、MPSB 7004 はワイヤレス充電接続を通して内部電源から NCPMVS 7002 を充電できます。一部の実装では、内部二次電池520は、MPSB 7004の内部二次電池520を再充電する前に、少なくとも2日間の完全な測定を行うために、1回の充電でMPSB 7004の十分な動作寿命を提供します。必須。
一部の実装では、MPSB 7004は、最大20のヒト生測定データセットのための内部不揮発性、非ユーザリムーバブル、データ記憶装置524を含む。データ記憶装置524は、データ記憶装置524に障害があると判定された場合に技術者によって取り外すことができる。人間の測定セットには、NCPMVS 7002からの温度測定を含む、MPSB 7004によって取得されたすべての測定データと測定値が含まれています。内部メモリは、突然の停電イベントが発生した場合にデータの破損から保護されます。MPSB 7004およびMVS指の袖口7006に人間の形態の適合機能がある。MPSB 7004はまたすべてのセンサーおよび装置表面のための抗微生物の外面材料および容易なきれいな表面を含んでいる。MPSB 7004は、データストレージデバイス524に、すべての人間の生センサー信号と読み取り値、抽出された人間のバイタル、およびシステムステータスを含む単一の人間の測定のためのデータセット記録全体を含む「原子」ヒューマンレコード構造を格納します。情報。MPSB 7004には、MPSB 7004 およびサブシステムの動作状態を決定するセルフテストコンポーネントが含まれており、MPSB 7004が測定用に機能していることを確認します。MPSB 7004 には、日付と時刻のクロック機能が含まれています。いくつかの実装で。MPSB 7004 の日付と時刻は、NCPMVS 7002 から更新されます。一部の実装では、MPSB 7004には、電源オン/オフスイッチ(スタート/ストップ)、指圧カフ850を収縮状態にする非常停止制御などのユーザー入力制御が含まれています。一部の実装では、NCPMVS 7002 の画面上の情報を介して NCPMVS 7002 を介して他のすべての入力がサポートされています。一部の実装では、MPSB 7004 には、デバイスに障害が発生し、電源が入らないことを示す致命的な障害インジケーターなどの視覚的なインジケーター 526 が含まれています(MPSB 7004 に測定機能に影響を与える障害があることを示します)。、バッテリ充電ステータスインジケータ、バッテリ充電ステータスインジケータまたはバッテリ障害ステータスインジケータ。
MPSB 7004におけるコンポーネント(例えば507、513、520、522、524および526)は、制御プロセスおよび信号処理コンポーネント527によって制御される。制御プロセスおよび信号処理コンポーネント527は、マイクロプロセッサまたはFPGAによって実装することができる。
外付けUSB充電器7010は、MPSB 7004を充電するための電力を提供する。外部USB充電器7010は、物理的な有線接続またはワイヤレス充電器を介してMPSB 7004の電池を充電するための電力を供給することができる。一部の実装では、MPSB 7004 には USB ポート 522 または DC 入力を介して充電できる内部充電式バッテリ 520 が含まれているため、外部 USB 充電器 7010 は MPSB 7004 に電力を供給しません。
MPSB 7004は手持ち型および携帯用である。MPSB 7004には、滑り止め/スライド外面材が含まれています。
いくつかの実装では、本明細書に記載されている装置、システムおよび方法のうち、安静時の心拍数は、フォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定され、呼吸数および心拍変動および/または血圧拡張子はデータから推定される。マイクロダイナミック光散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサーから。 一部の実装では、SpO2血液酸素化はフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定され、呼吸速度はマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定され、血圧はマイクロダイナミックからのデータから推定される指の袖口からのデータと共に光散乱センサー。
図71は、実装に従って、マルチパラメータセンサボックスのブロック図である。
図72は、実装に従って、マルチバイタルサインフィンガーカフのフロントエンドのブロック図である。
結論
温度、安静時の心拍数、心拍変動、呼吸、SpO2、血流および血圧をデバイスを介して感知し、電子医療記録システムにバイタルサインを送信するマルチバイタルサインキャプチャシステム。本明細書に開示される装置及び方法の技術的効果は、非タッチ電磁センサから電子医療記録システムおよび感知心臓の組み合わせに対する信号から推定される体心温度の電子伝送である。安静時の速度、心拍変動、呼吸、SpO2、血流および/または血圧。本明細書に開示される装置および方法の別の技術的効果は、生物学的生命徴候を電子医療記録システムに伝達することができる画像の時間的変動を生成する。具体的な実装は本明細書に例示および説明されるが、同じ目的を達成するために生成される任意の配置が、示されている特定の実装に代わる可能性があることを当技術における普通の技能者によって理解されるであろう。このアプリケーションは、任意の適応やバリエーションをカバーすることを意図しています。すべてのデバイスへの電源のさらなる実装には、バッテリ電源への補助電源として、また代替電源として A/C 電源が含まれます。
特に、本技術の技能の一つは、メソッドおよび装置の名前が実装を制限することを意図していないことを容易に理解するだろう。さらに、モジュールに追加のメソッドや装置を追加することができ、モジュール間で機能を再配置することができ、実装で使用される将来の拡張や物理デバイスに対応する新しいモジュールを、出発することなく導入することができます。実装の範囲。当技術のスキルの1つは、実装が将来のバイタルサインおよび非タッチ温度検出装置、人間または動物の異なる温度測定部位、伝送のための新しい通信プロトコル(ユーザーの)に適用可能であることを容易に認識するだろうサービス、患者サービス、観察サービス、チャートサービス、およびすべての現在および将来のアプリケーションプログラミングインタフェースと新しい表示デバイス。
このアプリケーションで使用される用語は、本明細書に記載されているのと同じ機能を提供するすべての温度センサ、プロセッサおよびオペレータ環境および代替技術を含むことを意味する。

Claims (2024)

  1. An装置を含む:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    空気エンジン;
    空気エンジンに作動可能に結合され、空気エンジンからの空気圧に応じて膨張し収縮する袖口の膀胱;
    以下を含む最初の回路基板:
    最初のマイクロプロセッサ;
    最初のマイクロプロセッサは、空気エンジン、カフブラド、フォトプレチスモグラムセンサー、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合されます。そして
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のマイクロプロセッサは、第2のデジタルインタフェースに作動的に結合され、第2のマイクロプロセッサは、複数のバイタルサインを推定するように構成されている。
  2. 請求項1の装置は、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  3. 請求項1の装置は、さらにアナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサを含む。
  4. 請求項1の装置は、さらに以下を含む。
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合され、第2のマイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む第1のマイクロプロセッサは、複数のトリミングされた画像を生成し、第2の、第2のマイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、第2のマイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要標識発生器を含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプ。
  5. 請求項4の装置は、前述の時間変動増幅器が、さらに皮膚画素同定モジュールを含む。
  6. 請求項4の装置は、前述の時間変動増幅器が、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  7. 請求項4の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  8. 静時心拍数をフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定する請求項1の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光散乱センサおよびフォトプレチスモグラムセンサー。
  9. 請求項4の装置はさらに含む:
    前述の血圧収縮期は、マイクロ動的光散乱センサからのデータから推定される。
  10. 請求項4の装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを格納するように構成された記憶装置を含む。
  11. 無線通信サブシステムが第2マイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短距離無線を介して生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成されている請求項4の装置通信パス。
  12. 請求項11の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  13. クレーム、請求請求の装置11の装置の装置図11は、その請求請求請求の装置図1。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  14. 請求項11の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルセンサを含む。
  15. 請求項11の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食と時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号装置。
  16. 複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定する。
  17. 請求項16の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  18. 請求項16の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  19. 請求項16の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  20. 無線通信サブシステムがマイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短いを介して複数のバイタルサインの表現を送信するように構成されている請求項16の装置距離無線通信パス。
  21. 請求項20の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  22. クレーム20の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が複数のバイタルサインの流れを制御する。装置と外部装置との間には、前に接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  23. 請求項20の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  24. 請求項20の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、製造業者装置のモデル番号。
  25. 複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前処理マイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された額温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサは、マイクロプロセッサを推定するように構成されている。額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号からの複数のバイタルサイン。
  26. 請求項25の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  27. 請求項25の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  28. 請求項25の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、表示装置およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  29. 請求項25の装置は、さらに、マイクロプロセッサに作動可能に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステムを含む。
  30. 無線通信サブシステムが第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証された短距離通信経路を介して送信する請求項29の装置は、第2の装置によって情報を転送することを許可するものである。2番目の装置に.
  31. クレーム29の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間のバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  32. 請求項25の装置は、本装置が電力および制御信号を受け取り、マイクロプロセッサからデータを介してマイクロプロセッサに作動可能に結合されたユニバーサルシリアルバスポートをさらに含む。が送信されます。
  33. 請求項25の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  34. 複数のバイタルサインを伝達する装置、複数のバイタルサインを含む装置、
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    額の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界線領域を除外するように複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、額の複数のトリミング画像を生成します。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、額の複数のトリミングされた画像で額の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール皮膚ピクセル識別モジュール;
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    複数のバイタルサインが少なくとも1つのバイタルサインを含む時間変動から生物学的バイタルサインを生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。そして
    マイクロプロセッサに作動可能に結合されるマイクロダイナミックライト散乱センサー、
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
  35. 請求項34の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  36. 請求項34の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  37. 請求項34の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:期待−最大化剤。
  38. 請求項34の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  39. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項34の複数のバイタルサインを伝達する装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性が推定される。マイクロダイナミック光散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから。
  40. クレーム34の複数のバイタルサインを伝える装置は、黒体で再較正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサであり、低ノイズ増幅器が作動可能に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  41. 請求項34の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合された記憶装置を含み、複数のバイタルサインを格納するように構成されている。
  42. 請求項34の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらにマイクロプロセッサに作動可能に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  43. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに血圧を含む請求項42の複数のバイタルサインを伝達する。
  44. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに呼吸を含む請求項42の複数のバイタルサインを伝達する。
  45. 本装置は、複数のバイタルサインがさらにパルスを含む請求項42の複数のバイタルサインを伝達する。
  46. 請求項34の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置と制御ブロック、デジタル赤外線センサも含まれます。デジタル読み出しポート。
  47. 請求項46の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号から生物学的生命徴候を推定する。
  48. 請求項34の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
    4からう.
  49. クレーム42の複数のバイタルサインを伝達する装置42は、複数のバイタルサインがさらに血流を含み、生物学的バイタルサインジェネレータは、さらに時間変動を分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚の運動変化および色変化を同定し、血液の流れのパターンを生成する。
  50. 請求項49の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、パターンを表示する表示装置に作動可能に結合された血流表示モジュールを含む。表示装置上の血の流れの。
  51. .心拍数を生成する時間的変動。
  52. 心拍数が心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成される請求項51の複数のバイタルサインを通信する装置。
  53. 複数のバイタルサインが更に全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素を含む請求項34の複数のバイタルサインを伝達する装置リザーブインデックス(ORi)。
  54. クレーム34の複数のバイタルサインを通信する装置は、前2番目の装置によって知られている第2の装置によって、第2の装置によって許可される第2の装置によって検証される。2番目の装置に情報を転送する。
  55. 接続が確立され、生物学的バイタルサインが無線通信を介して複数のバイタルサインを伝えるために装置から押し出される請求項34の複数のバイタルサインを通信する装置サブシステムは、その後、外部装置が複数のバイタルサインと外部デバイスとを通信する装置との間の生物学的バイタルサインの流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  56. 請求項34の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  57. 請求項34の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述の無線通信サブシステムをさらに含む。
    d食べ物および時間の表現を送信するように構成された構成要素は、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の装置の複数のバイタルサインを伝える。
  58. 額の源点から複数のバイタルサインを推定する装置で、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサーと、単一のサーモパイルセンサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含む。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の額のソースポイントの複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含み、時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像間のピクセル値、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、および信号に動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータ時間変動から人間のバイタルサインを生成する処理モジュールは、ここで、人間のバイタルサインは額の温度を含み、複数のバイタルサインは、メモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定される。額の温度を複数のバイタルサインに相関させる。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
  59. 請求項58の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  60. 請求項58の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  61. 請求項60の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  62. 請求項61の装置は、前述のバンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  63. 請求項58の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  64. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項58の装置。
  65. 請求項58の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  66. クレーム58の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が複数のバイタルサインの流れを制御する。装置と外部装置との間には、前に接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  67. 請求項58の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  68. 請求項58の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置のモデル番号。
  69. 複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも1つのバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理ユニットと制御ブロック;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された感知額温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。感知された額の温度を複数のバイタルサインに相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定する複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサは、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも含む時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器は、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプに動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合される。
  70. 請求項69の装置は、前述の時間変動増幅器が更に額の皮膚画素同定モジュールを含む。
  71. 請求項69の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  72. 請求項69の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  73. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項69の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミックライトからのデータから推定される散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサー。
  74. 請求項69の装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを格納するように構成された記憶装置を含む。
  75. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項69の装置。
  76. 請求項69の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  77. クレーム69の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が複数のバイタルサインの流れを制御する。装置と外部装置との間には、前に接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  78. 請求項69の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  79. 請求項69の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置のモデル番号。
  80. 請求項69の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  81. 以下を含む装置:
    以下を含む最初の回路基板:
    単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置と制御ブロック、デジタル読み出しポートを含むデジタル赤外線センサは、デジタル読み出し信号を生成するために動作可能です。感知額温度の赤外線信号の代表である。そして
    デジタル赤外線センサーに動作的に結合される最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    マイクロプロセッサは、第2のデジタルインターフェースに作動的に結合し、複数のバイタルサインを推定する;デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって生成される感知額温度の赤外線信号は、赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から複数のバイタルサインを推定するように構成されている。感知された額の温度を複数のバイタルサインに関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルへの参照;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも1つのバイタルサインの複数の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  82. 請求項81の装置は、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  83. 請求項81の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  84. 請求項81の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプに動作的に結合された生物学的重要な符号発生器を含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合される。
  85. 請求項84の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  86. 請求項84の装置は、前述の時間変動増幅器が、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  87. 請求項84の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  88. 血圧拡張期をマイクロ動的光散乱からのデータから推定する請求項84の装置。
  89. 請求項84の装置はさらに含む:
    ここで、静時の心拍数は、フォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張子は、マイクロダイナミック光散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定される。.
  90. 請求項84の装置はさらに含む:生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを格納するように構成された記憶装置である。
  91. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項81の装置。
  92. 請求項81の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  93. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出される請求項81の装置は、その後、外部装置が複数のバイタルサインの流れを制御する。装置と外部装置との間には、前に接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  94. 請求項81の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  95. 請求項81の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置のモデル番号。
  96. 以下を含む装置:
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定し、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  97. 請求項96の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  98. 請求項96の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  99. 請求項96の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  100. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項96の装置。
  101. 請求項96の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  102. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出される請求項96の装置は、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  103. 請求項96の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  104. 請求項96の装置は、前述の無線通信サブシステムが更にd食用および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含み、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  105. 複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定し、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  106. 請求項105の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  107. 請求項105の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  108. 請求項105の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、表示装置およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  109. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項105の装置。
  110. 請求項105の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  111. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出されるクレーム105の装置は、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  112. 請求項105の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  113. 請求項105の装置は、前述の無線通信サブシステムが更に、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含み、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  114. 複数のバイタルサインを伝達する装置、複数のバイタルサインを伝達する装置、
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに動作的に結合され、複数のトリミングされた画像の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール。
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から生物学的バイタルサインを生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは額の温度であり、少なくとも1つのバイタルサインが推定される額の温度を生物学的バイタルサインに関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照してください。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。そして
    マイクロプロセッサに作動可能に結合されるマイクロダイナミックライト散乱センサー、
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前記複数のバイタルサインは、さらに全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備指数(ORi)を含む。
  115. 請求項114の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  116. 請求項114の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  117. 請求項114の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:期待−最大化剤。
  118. 請求項114の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  119. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定するクレーム114の複数のバイタルサインを伝達する装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性が推定される。マイクロダイナミック光散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから。
  120. クレーム114の複数のバイタルサインを伝える装置は、黒体で再較正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサであり、低ノイズ増幅器が作動可能に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  121. 請求項114の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の標識に格納するように構成された記憶装置を含む。装置。
  122. 生物学的バイタルサインがさらに血圧を含むクレーム114の複数のバイタルサインを伝達する装置。
  123. 生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含むクレーム114の複数のバイタルサインを伝達する装置。
  124. 生物学的バイタルサインがさらにパルスを含む前114の主張114の複数のバイタルサインを伝達する装置。
  125. 請求項114の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  126. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求項114の複数のバイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタルアナログセンサーの読み出しポートを持たない赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック。
  127. 請求項126の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定する。
  128. 請求項114の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  129. 1114.の請求項1114の複数のバイタル標識を、う内生生命標識と生物学的バイビ分サイン器および生物学的バイビ分物質標識発生器から、生物学的バイビ分物質基創器以降生生生標識発生器から、さらに、生物学的バイビ活性標識器、および生物学的バイビ活性標識発生器から、を分析する血血、および生生生生生ビ生を含む、生物学的生命バイビ活性標識発生器から、生体生命標識発生器、および生物学的バイビバイビ活性標識器内から、さらに、血流を分析する血流分析用を分析する血血血、複数の画像の皮膚の動き変化および色変化を識別し、血液の流れのパターンを生成する時間的変動。
  130. . .表示装置の血の流れのパターン。
  131. 生物学的バイタルサインをさらに含む生物学的バイタルサインと生物学的バイタルサインジェネレーを含むクレーム114の複数のバイタルサインを伝達する装置1114は、さらに生物学的バイタルサイン発生器が、さらに、生体バイタルサインジェネレーを含む、さらに、心拍数分析装置を分析する心拍数分析モジュールを含む。心拍数を生成する時間的変動。
  132. 心拍に対する周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が発生するクレーム131の複数のバイタルサインを伝える装置。
  133. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム114の複数のバイタルサインを通信する装置。
  134. 複数のバイタルサインを通信する装置を前に、請求項114の複数のバイタルサインを通信する装置は、第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可されるものと同様に、2番目の装置に情報を転送する。
  135. 接続が確立され、複数のバイタルサインが装置から押し出され、無線を介して複数のバイタルサインを伝える請求項114の複数のバイタルサインを通信する装置通信サブシステムは、その後、外部装置が複数のバイタルサインと外部デバイスを通信する装置との間の複数のバイタルサインの流れを制御し、この接続をさらに認証することを含む。通信チャネル。
  136. 請求項114の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  137. 請求項114の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、dateおよび時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、製造元およびモデル番号の装置は、複数のバイタルサインを伝える。
  138. 複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、人間を生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された人間のバイタルサインジェネレータ時間変動からのバイタルサインは、前記人間のバイタルサインが額の温度であり、複数のバイタルサインが額の温度と複数のを相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されるバイタルサイン;
    マイクロプロセッサに作動可能に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。そして
    複数のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置。
  139. 請求項138の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  140. 請求項138の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  141. 請求項140の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  142. 請求項141の装置は、前述のバンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  143. 請求項138の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  144. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項138の装置。
  145. 請求項138の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  146. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出される請求項138の装置は、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  147. 請求項138の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  148. 請求項138の装置は、前述の無線通信サブシステムが更に、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含み、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  149. 複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一のサーモパイルセンサー、中央処理装置と制御ブロック、および感知額温度を生成するデジタル赤外線感覚を取り囲む。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、感知された額の温度の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。感知された額の温度を複数のバイタルサインに相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定する複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサは、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも含む時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器は、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプに動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  150. 請求項149の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  151. 請求項149の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  152. 請求項149の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  153. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項149の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光からのデータから推定される散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサー。
  154. 請求項149の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  155. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項149の装置。
  156. 請求項149の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  157. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出される請求項149の装置は、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  158. 請求項149の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  159. 請求項149の装置は、前述の無線通信サブシステムが更に、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含み、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  160. 請求項149の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  161. 以下を含む装置:
    デジタル読み出しポートのみを備えるデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置と制御ブロック、およびデジタル読み出し信号を生成する赤外線信号の代表;そして
    以下を含む最初の回路基板:
    デジタル赤外線センサに動作的に結合された最初のマイクロプロセッサ。
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。そして
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のマイクロプロセッサは、第2のデジタルインターフェースに作動可能に結合され、2番目のマイクロプロセッサは、複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを推定するように構成され、ここで第2のマイクロプロセッサは、第1のバイタルサインを推定するように構成される。赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から、赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号を最初のバイタルサインに関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、複数のバイタルサイン、および
    デジタル赤外線センサと最初のマイクロプロセッサの間にはアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  162. 請求項161の装置は、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  163. 請求項161の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  164. 請求項161の装置はさらに含む:
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合され、第2のマイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    2番目のマイクロプロセッサは、複数の画像を受信するように構成され、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、第2の、第2の画像マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、第2のマイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要標識発生器を含む時間変動と第2のマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  165. 請求項164の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  166. 請求項164の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  167. 請求項164の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  168. 血圧収縮期をマイクロ動的光散乱センサからのデータから推定する請求項164の装置。
  169. 静時の心拍数を含む請求項168の装置は、フォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性はマイクロからのデータから推定される。動的光散乱センサーおよびフォトプレチスモグラムセンサー。
  170. 請求項168の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  171. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項161の装置。
  172. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項161の装置。
  173. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出される請求項161の装置は、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  174. 請求項161の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  175. 請求項161の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d 食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  176. 複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定し、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  177. 請求項176の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  178. 請求項176の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  179. 請求項176の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  180. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項176の装置。
  181. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項176の装置。
  182. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出される請求項176の装置は、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  183. 請求項176の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  184. 請求項176の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  185. 少なくとも1つのバイタルサインを推定する装置、を含む装置:
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインの推定に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定する,
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  186. 請求項185の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    少なくとも 1 つのバイタル サインの推定値が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    少なくとも 1 つのバイタル サインの推定値が低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    少なくとも 1 つのバイタル サインの推定値が高いことを示すように設定された赤信号。
  187. 請求項185の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  188. 請求項185の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、ディスプレイデバイスとマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  189. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項185の装置。
  190. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項185の装置。
  191. 接続が確立され、少なくとも1つのバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出されるクレーム185の装置は、その後、外部デバイスが少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する装置と外部装置との間には、前に接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  192. 請求項185の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  193. 請求項185の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  194. 複数のバイタルサインを伝達する装置、複数のバイタルサインを伝達する装置。
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    額の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界線領域を除外するために複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、複数のトリミングされた画像を生成します。
    トリミングモジュールに動作的に結合され、複数のトリミングされた画像で額領域の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール皮膚ピクセル識別モジュール;
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。
    時間変動から生物学的バイタルサインを生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは額の温度を含む。
    額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、額の温度から少なくとも1つの重要な兆候の推定値;そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを表示するように構成されているディスプレイデバイスと、推定機に動作的に結合された表示装置。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに作動可能に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前書は、複数のバイタルサインを伝達する装置を第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置に情報を転送するように許可される。
  195. 請求項194の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  196. 請求項194の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  197. 請求項194の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  198. 請求項194の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  199. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定するクレーム194の複数のバイタルサインを伝達する装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性が推定される。マイクロダイナミック光散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから。
  200. 請求項194の複数のバイタルサインを通信する装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを不揮発性に格納するように構成された記憶装置を含む。メモリ。
  201. クレーム194の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器が作動可能である。アナログからデジタルへのコンバータに結合され、アナログとデジタルコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅モジュレータに動作的に結合されます。
  202. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに血圧を含むクレーム194の複数のバイタルサインを伝達する。
  203. 請求項194の複数のバイタルサインを伝える装置は、前述の複数のバイタルサインがさらに呼吸を含む。
  204. クレーム194の複数のバイタルサインを伝える装置は、前述の複数のバイタルサインがさらにパルスを含む。
  205. 請求項194の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  206. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求項194の複数のバイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタルアナログセンサーの読み出しポートを持たない赤外線センサ、単一のセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック。
  207. 請求項206の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定する。
  208. 請求項194の生物学的生命徴候をさらに含む装置:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  209. 209. クレーム194の生物学的生命生命徴候を伝達する装置194は、複数のバイタルサインがさらに血流および生物学的バイタルサインジェネレーを含む、生物学的バイタルサイン発生器は、さらに、血流分析装置を含む。複数の画像の皮膚の動き変化および色変化を識別し、血液の流れのパターンを生成する時間的変動。
  210. 222図2図21.. 2の請求項209の複数のバイ本当し202の請求項20222本分本当請求項202本分本当本当本当本当本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本当から本当照〜から、すなわち本当体から本当照照照照照照照照し本当照照照照照照〜本〜本から本当照照〜本所から、すなわち本当本から本当請求請求項202所〜本所から本所〜本所から本所から本当本から本当表示装置の血の流れのパターン。
  211. 生物学的バイタルサインがさらに含む生体バイタルサインと生物学的バイタルサインジェネレータを含むクレーム194の複数のバイタルサインを伝達する装置194は、さらに生物学的バイタルサインジェネレータが、さらに、分析する心拍数分析モジュールを含む。心拍数を生成する時間的変動。
  212. 心拍に対する周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が発生するクレーム211の複数のバイタルサインを伝える装置。
  213. 複数のバイタルサインが更に全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)を含む複数のバイタルサイン194の複数のバイタルサインを伝達する装置。酸素予備指数 (ORi)ns.
  214. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム194の複数のバイタルサインを通信する装置。
  215. 接続が確立され、複数のバイタルサインが装置から押し出され、無線を介して複数のバイタルサインを伝える請求項194の複数のバイタルサインを通信する装置通信サブシステムは、その後、外部デバイスが、複数のバイタルサインと外部デバイスを通信する装置との間の少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御し、ここで接続はさらに認証を含む。通信チャネル。
  216. 請求項194の生物学的生命徴候を伝達する装置は、ここで、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  217. 請求項194の生物学的生命徴候を伝達する装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらにd食べ物および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、製造元およびモデル番号の装置は、複数のバイタルサインを伝える。
  218. 複数のバイタルサインを推定する装置で、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、額の複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、を生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータ時間変動からの額温度と、額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して複数のバイタルサインを推定すること。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    複数のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに作動可能に結合された表示装置、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  219. 請求項218の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  220. 請求項218の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  221. 請求項220の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  222. 請求項221の装置は、前述のバンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  223. 請求項218の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  224. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項218の装置。
  225. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項218の装置。
  226. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出される請求項218の装置は、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  227. 請求項218の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  228. 請求項218の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  229. 以下を含む装置:
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を複数のバイタルサインとマイクロプロセッサに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定する複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプを含む時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサも生物学的に生成するように構成された時間変動アンプに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサからのバイタルサインはまた、生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合され、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  230. 請求項229の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  231. 請求項229の装置は、前述の時間変動増幅器が、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  232. 請求項229の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  233. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項229の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光からのデータから推定される。散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサー。
  234. 請求項229の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  235. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項229の装置。
  236. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項229の装置。
  237. クレーム229の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  238. 請求項229の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  239. 請求項229の装置は、前述の無線通信サブシステムが更に、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  240. 請求項229の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  241. 以下を含む装置:
    以下を含む最初の回路基板:
    最初のマイクロプロセッサ;
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。そして
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    アナログからデジタルへのコンバータを持たない2番目のマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサと、デジタル読み出しのみを備えたデジタル赤外線センサポート、単一のサーモパイルセンサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のマイクロプロセッサは、第2のデジタルインタフェースに作動可能に結合され、第2のマイクロプロセッサは、複数のバイタルサインを推定するように構成され、ここで、第2のマイクロプロセッサは、額の温度を決定するように構成されている。赤外線信号を代表する複数のデジタル読み出し信号を、額の温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して額温度から複数のバイタルサインを推定する複数のバイタルサイン、および
    デジタル赤外線センサと最初のマイクロプロセッサの間にはアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置に接続され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が制御する装置と外部装置との間の複数のバイタルサインは、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  242. 請求項241の装置は、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  243. 請求項241の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  244. 請求項241の装置はさらに含む:
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合され、第2のマイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    2番目のマイクロプロセッサは、複数の画像を受信するように構成され、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、第2の、第2の画像マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、第2のマイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要標識発生器を含む時間変動と第2のマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  245. 請求項244の装置は、前述の時間変動増幅器が更に額の皮膚画素同定モジュールを含む。
  246. 請求項244の装置は、前述の時間変動増幅器が、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  247. 請求項244の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  248. 血圧収縮期をマイクロ動的光散乱センサからのデータから推定する請求項244の装置。
  249. 請求項244の装置はさらに含む:
    ここで、静時の心拍数は、フォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張子は、マイクロダイナミック光散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定される。.
  250. 請求項244の装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを格納するように構成された記憶装置を含む。
  251. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項241の装置。
  252. 請求項241の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  253. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項241の装置。
  254. 請求項241の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  255. 請求項241の装置は、前述の無線通信サブシステムが更にd食べ物および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含み、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  256. 複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定し、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部デバイスへの接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が流れを制御する。装置と外部装置との間の複数のバイタルサインは、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  257. 請求項256の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  258. 請求項256の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  259. 請求項256の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  260. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項256の装置。
  261. 請求項256の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  262. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項256の装置。
  263. 請求項256の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  264. 請求項256の装置は、前述の無線通信サブシステムが更に、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含み、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  265. 複数のバイタルサインを推定する装置で、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定し、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部デバイスへの接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が流れを制御する。装置と外部装置との間の複数のバイタルサインは、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  266. 請求項265の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  267. 請求項265の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  268. 請求項265の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、ディスプレイデバイスとマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  269. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項265の装置。
  270. 請求項265の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  271. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項265の装置。
  272. 請求項265の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  273. 請求項265の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含み、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  274. 複数のバイタルサインを伝達する装置、複数のバイタルサインを伝達する装置。
    複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    カメラに動作的に結合され、実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    額の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界線領域を除外するために複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに動作的に結合され、複数のトリミングされた画像の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール。
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から複数のバイタルサインを生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータは、彼が最初に複数のバイタルサインのバイタルサインが複数に対して生成される。額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるメモリに格納されているテーブル。そして
    生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるマイクロダイナミックライト散乱センサー。そして
    マイクロプロセッサに作動可能に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置に接続され、複数のバイタルサインが装置から押し出され、無線通信サブシステムを介して複数のバイタルサインを通信し、その後外部装置は、複数のバイタルサインと外部デバイスを通信する装置間の複数のバイタルサインの流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  275. 請求項274の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  276. 請求項274の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  277. 請求項274の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:期待−最大化剤。
  278. 請求項274の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  279. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項274の複数のバイタルサインを伝達する装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性と推定される。マイクロダイナミック光散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから。
  280. 請求項274の複数のバイタルサインを通信する装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを不揮発性に格納するように構成された記憶装置をさらに含む。メモリ。
  281. クレーム274の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器が作動可能である。アナログからデジタルへのコンバータに結合され、アナログとデジタルコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅モジュレータに動作的に結合されます。
  282. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに血圧を含む請求項274の複数のバイタルサインを伝達する。
  283. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに呼吸を含む請求項274の複数のバイタルサインを伝達する。
  284. 本装置は、複数のバイタルサインがさらにパルスを含む請求項274の複数のバイタルサインを伝達する。
  285. フォトプレチスモグラムセンサとマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステムを含む請求項274の装置。
  286. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求項274の複数のバイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタルアナログセンサーの読み出しポートを持たない赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック。
  287. 請求項274の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
    22222図2 我々2及我22我22我22我22我22我2図2図22我2我2我及有り分及有り分および、およびかつ及有りおよび及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及および及およびかつ及および及および及及及及及及及及及および及およびおよび及及及及及及及及及及及及及及及及及及および及及及及及及及及及および及および及およびおよびおよびおよびおよびおよびおよびおよびおよびおよび複数の画像の皮膚の動き変化および色変化を識別し、血液の流れのパターンを生成する時間的変動。
  288. の請求表288の複数のバイタル当体288の複数のバイタルからの本当請求表288の複数のバイタルからの本から、さらに、生物学的生生標識発生器ジェネ所部に作動および、を生物学的生命生微部に、を、等後のを照方を照方、を照方、表示装置の血の流れのパターン。
  289. 299. 29記. .本請求項274の複数のバイタル標識および前記および前記およびかつおよびかつおよびかつおよびかつおよびかつおよびかつより、およびおよび・心拍数を生成する時間的変動。
  290. 心拍に対する周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が発生する前の請求項290の複数のバイタルサインを伝える装置。
  291. 複数のバイタルサインが更に全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)を含む複数のバイタルサイン274を伝える装置。酸素予備指数 (ORi)ns.
  292. クレーム274の複数のバイタルサインを通信する装置274は、前述のバイタルサインを通信する装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可されるものと同様に、2番目の装置に情報を転送する。
  293. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項274の複数のバイタルサインを通信する装置。
  294. 請求項274の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  295. 請求項274の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、dateおよび時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、製造元およびモデル番号の装置は、複数のバイタルサインを伝える。
  296. 複数のバイタルサインを推定する装置で、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、で生成される信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータ額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、時間変動から複数のバイタルサインの少なくとも1つ;そして
    マイクロプロセッサに作動可能に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部デバイスへの接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が流れを制御する。装置と外部装置との間の複数のバイタルサインは、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  297. 請求項297の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  298. 請求項297の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  299. 請求項299の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  300. 請求項300の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  301. 請求項297の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  302. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項297の装置。
  303. 請求項297の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  304. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項297の装置。
  305. 請求項297の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  306. 請求項297の装置は、前述の無線通信サブシステムが更に、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  307. 複数のバイタルサインを推定する装置で、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を複数のバイタルサインとマイクロプロセッサに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定する複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプを含む時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサも生物学的に生成するように構成された時間変動アンプに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサからのバイタルサインはまた、生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合され、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置に接続され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が制御する装置と外部装置との間の複数のバイタルサインは、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  308. 請求項308の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  309. 請求項308の装置は、前述の時間変動増幅器が、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  310. 請求項308の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  311. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項308の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性はマイクロダイナミック光からのデータから推定される散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサー。
  312. 請求項308の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  313. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項308の装置。
  314. 請求項308の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  315. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項308の装置。
  316. 請求項308の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  317. 請求項308の装置は、前述の無線通信サブシステムが更に、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  318. 請求項308の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  319. 以下を含む装置:
    以下を含む最初の回路基板:
    デジタル読み出しポートのみを備えるデジタル赤外線センサー、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    デジタル赤外線センサーに動作的に結合される最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    マイクロプロセッサは、第2のデジタルインタフェースに作動的に結合され、複数のバイタルサインを推定するように構成されているマイクロプロセッサは、マイクロプロセッサが複数のデジタルから複数のバイタルサインを推定するように構成される額温度を表す赤外線信号を表す読み出し信号は、額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、および
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを備える。
  320. 請求項320の装置は、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  321. 請求項320の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  322. 請求項320の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプに動作的に結合された生物学的重要な符号発生器を含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合される。
  323. 請求項323の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  324. 請求項323の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  325. 請求項323の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  326. 請求項323の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、揮発性メモリに生物学的バイタルサインを格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  327. 請求項323の装置はさらに含む:
    ここで、静時の心拍数は、フォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張子は、マイクロダイナミック光散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定される。.
  328. クレーム323の装置は、さらに黒いボディで再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズ増幅器はアナログからデジタルコンバータに動作的に結合されている、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに作動可能に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅変調器に作動可能に結合される。
  329. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項320の装置。
  330. 請求項320の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  331. クレーム320の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  332. 請求項320の装置は、前述の無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  333. 請求項320の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含み、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  334. 複数のバイタルサインを推定する装置で、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの推定値の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが構成される額表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額面温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定し、
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを備える。
  335. 請求項335の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  336. 請求項335の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  337. 請求項335の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  338. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項335の装置。
  339. 請求項335の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能とするようにする。
  340. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出される請求項335の装置は、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  341. 請求項335の装置は、前述の無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  342. 請求項335の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含み、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  343. 複数のバイタルサインを推定する装置で、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの推定値の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが構成される額表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額面温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定し、
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを備える。
  344. 請求項344の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  345. 請求項344の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  346. 請求項344の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、ディスプレイデバイスとマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  347. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項344の装置。
  348. 請求項344の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能とするようにする。
  349. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出されるクレーム344の装置は、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  350. 請求項344の装置は、前述の無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  351. 請求項344の装置は、前述の無線通信サブシステムが更にdateおよび時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  352. 複数のバイタルサインを伝達する装置とは、複数のバイタルサインを含む複数のバイタルサインを伝達する装置である。
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに動作的に結合され、複数のトリミングされた画像の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール。
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から生物学的バイタルサインを生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは額の温度であり、生物学的バイタルサインは、生物学的バイタルサインである額の温度を少なくとも 1 つの重要な記号に関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して生成されます。そして
    複数のバイタルサインを表示するように構成された生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを備える。
  353. 請求項353の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  354. 請求項353の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  355. クレーム353の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:期待−最大化剤。
  356. 請求項353の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  357. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項353の複数のバイタルサインを伝達する装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性と推定される。マイクロダイナミック光散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから。
  358. クレーム353の複数のバイタルサインを伝える装置は、黒体で再較正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサであり、低ノイズ増幅器が作動可能に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  359. 請求項353の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合された記憶装置を含み、複数のバイタルサインを格納するように構成されている。
  360. 生物学的バイタルサインがさらに血圧を含むクレーム353の複数のバイタルサインを伝達する装置。
  361. 生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含む請求項353の複数のバイタルサインを伝達する装置。
  362. 本装置は、請求項353の複数のバイタルサインを伝達し、生物学的バイタルサインをさらにパルスを含む。
  363. 請求項353の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  364. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求353の複数のバイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタルアナログセンサーの読み出しポートを持たない赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック。
  365. 請求項365の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されたテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定する。
  366. 請求項353の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  367. .複数の画像の皮膚の動き変化および色変化を識別し、血液の流れのパターンを生成する時間的変動。
    333333ac. 36その362 の請求項368の複数のバイタル368の複数のバイタルし本当体本当体本本当本本当本本当本本当本本当本本当本から、さらに、すなわちの請求項3668の複数のバイタルからのび本室本から本室から本から本から本から本から本から本から、本から本から本から、本から本から本から、本から本から本から、本から所の本から、本から本から、本から本から、本から本所まで、の照体体3668の照照照照体36表示装置の血の流れのパターン。
  368. 370. 生物学的バイタルサインをさらに含む生物学的バイタルサインと生体バイタルサインジェネ、および生物学的バイタル標識発生器をさらに含む請求項353の複数のバイタル標識を伝達する装置は、さらに生物学的バイタル標識発生器が更に、心拍数を生成する時間的変動。
  369. 心拍に対する周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が発生する前の請求項370の複数のバイタルサインを伝える装置。
  370. 複数のバイタルサインがさらに全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)を含む複数のバイタルサイン353の複数のバイタルサインを伝達する装置。酸素予備指数(ORi)。
  371. 複数のバイタルサインを通信する装置を前述する請求項353の複数のバイタルサインを通信する装置は、第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可されるものと同様に、2番目の装置に情報を転送する。
  372. 接続が確立され、複数のバイタルサインが装置から押し出され、無線を介して複数のバイタルサインを伝える請求項353の複数のバイタルサインを通信する装置通信サブシステムは、その後、外部装置が複数のバイタルサインと外部デバイスを通信する装置との間の複数のバイタルサインの流れを制御し、この接続をさらに認証することを含む。通信チャネル。
  373. 請求項353の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述の無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  374. 請求項353の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、dateおよび時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、製造元およびモデル番号の装置は、複数のバイタルサインを伝える。
  375. の複数を通信する。 複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータ時間的変動からの人間の重要な徴候;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、人間のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    デジタル赤外線センサは、アナログからデジタルへのコンバータをさらに備えています。そして
    人間のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置。
  376. 請求項377の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  377. 請求項377の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  378. 請求項379の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  379. 請求項380の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  380. 請求項377の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  381. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項377の装置。
  382. 請求項377の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能とするようにする。
  383. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出される請求項377の装置は、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  384. 請求項377の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  385. 請求項377の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含み、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  386. 複数の生物学的バイタルサインを推定する装置で、以下を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに作動可能に結合され、複数の生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    デジタル赤外線センサは、アナログからデジタルへのコンバータをさらに備えています。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を複数の生物学的バイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数の生物学的バイタルサインを推定する複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサとは、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも含む時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器は、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプに動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合される。
  387. 請求項388の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  388. 請求項388の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  389. 請求項388の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  390. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項388の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性はマイクロダイナミック光からのデータから推定される散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサー。
  391. クレーム388の装置は、さらに黒いボディで再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズアンプはアナログからデジタルコンバータに動作的に結合されている、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに作動可能に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅変調器に作動可能に結合される。
  392. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項388の装置。
  393. 請求項388の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  394. クレーム388の装置は、接続が確立され、生物学的バイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が複数のの流れを制御する。装置と外部装置との間の生物学的バイタルサインは、この接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  395. 請求項388の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  396. 請求項388の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  397. 請求項388の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  398. 以下を含む装置:
    以下を含む最初の回路基板:
    最初のマイクロプロセッサ;
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    アナログからデジタルへのコンバータを持たない最初のマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサと、デジタル読み出しのみを備えたデジタル赤外線センサポート、単一のサーモパイルセンサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。
    第2のマイクロプロセッサは、第2のデジタルインタフェースに作動的に結合され、第2のマイクロプロセッサは、複数のバイタルサインを推定するように構成され、ここで、第2のマイクロプロセッサは、複数から複数のバイタルサインを推定するように構成される。額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して額温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号の、
    2 番目のマイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサと最初のマイクロプロセッサの間にはアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  399. 請求項400の装置は、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  400. 請求項400の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  401. 請求項400の装置はさらに含む:
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合され、第2のマイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    2番目のマイクロプロセッサは、複数の画像を受信するように構成され、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、第2の、第2の画像マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、第2のマイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要標識発生器を含む時間変動と第2のマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  402. 請求項403の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  403. 請求項403の装置は、前述の時間変動増幅器が、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  404. 請求項403の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  405. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項403の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性はマイクロ動的光からのデータから推定される散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサ。
  406. 請求項403の装置はさらに含む:
    ここで、静時の心拍数は、フォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張子は、マイクロダイナミック光散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定される。.
  407. 請求項403の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  408. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項400の装置。
  409. 前述の請求項400の装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを許可される。
  410. クレーム400の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  411. 請求項400の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  412. 請求項400の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  413. 複数のバイタルサインを推定する装置で、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定し、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  414. 請求項415の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  415. 請求項415の装置は、マイクロプロセッサがさらに複数の画像の画素値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、ピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュールである。特定の閾値を下回る複数の画像の間に、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、中の血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー複数の画像における増幅時間変動。
  416. 請求項415の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  417. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項415の装置。
  418. 請求項415の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  419. クレーム415の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  420. 請求項415の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  421. 請求項415の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  422. 複数のバイタルサインを推定する装置で、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定し、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  423. 請求項424の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  424. 請求項424の装置は、マイクロプロセッサがさらに複数の画像の画素値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、ピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュールである。特定の閾値を下回る複数の画像の間に、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、中の血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー複数の画像における増幅時間変動。
  425. 請求項424の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、表示装置およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  426. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項424の装置。
  427. 請求項424の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  428. クレーム424の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  429. 請求項424の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  430. 請求項424の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  431. 複数のバイタルサインを伝達する装置、複数のバイタルサインを伝達する装置、
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに動作的に結合され、複数のトリミングされた画像の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール。
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。
    時間変動から推定額温度を生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは少なくとも1つのバイタルサインであり、複数のバイタルサインである標識は、推定額の温度を複数のバイタルサインに関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されます。そして
    生物学的バイタルサインを表示するように構成された生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前に無線通信サブシステムは、さらに、通信する装置のd ateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む複数のバイタルサイン.
  432. 請求項433の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  433. 請求項433の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  434. 請求項433の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:期待−最大化剤。
  435. 請求項433の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  436. 請求項433の複数のバイタルサインを通信する装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、揮発性に生物学的バイタルサインを格納するように構成された記憶装置をさらに含む。メモリ。
  437. 請求項433の複数のバイタルサインを通信する装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性に格納するように構成された記憶装置をさらに含む。メモリ。
  438. 請求項433の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合された記憶装置を含み、複数のバイタルサインを格納するように構成されている。
  439. 生物学的バイタルサインがさらに血圧を含む前233の主張の複数のバイタルサインを伝達する装置。
  440. 本装置は、生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含む請求項433の複数のバイタルサインを伝達する。
  441. 本装置は、生物学的バイタルサインがさらにパルスを含む、請求項433の複数のバイタルサインを伝達する。
  442. 請求項433の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  443. マイクロプロセッサに作動可能に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求項433の複数のバイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタルアナログセンサーの読み出しポートを持たない赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック。
  444. 請求項445の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出される推定額温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成され、マイクロプロセッサは、赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定するように構成される。
  445. 請求項433の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  446. 4333の請求表4333の前の生物生基部および生生生命基部および生物学的生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生、および ・複数の画像の皮膚の動き変化および色変化を識別し、血液の流れのパターンを生成する時間的変動。
    4図4た4図4た. 4図4たり当 照4図42図42図42図42図42分の請求項4422その本当照し42分分の請求項4422その本当照〜図422222222その〜本当し〜本当し〜本当し本当からのり本当照〜本当からのり本当照〜本当からのり本当からの当からのり本当照〜本当からのり本当し本当からの当からのり本当図及り本当創当42からり本当からのり本当からのり本当から本当から本当から本表示装置の血の流れのパターン。
  447. 450.生物学的バイタル標識と生生体バイタル標識をさらに含む生生体標識および生物学的バイビタル標識発生器をさらに含む、生物学的バイタル標識器、および生物学的バイビ分電池器から、さらに生物学的バイビタル標識器、および生物学的バイビタル標識器、および生物学的バイビ分電池器から、さらに、を分析する、を分析する心拍数分析器内からを含む。心拍数を生成する時間的変動。
  448. 心拍数が心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成される前記項450の複数のバイタルサインを伝える装置。
  449. 複数のバイタルサインを含む複数のバイタルサイン433を伝える装置は、さらに全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備指数(ORi)。
  450. クレーム433の複数のバイタルサインを通信する装置は、前2番目の装置によって知られている第2の装置によって、第2の装置によって許可されるように第2の装置によって検証される。2番目の装置に情報を転送する。
  451. 接続が確立され、複数のバイタルサインが装置から押し出され、無線を介して複数のバイタルサインを伝える請求項433の複数のバイタルサインを通信する装置通信サブシステムは、その後、外部装置が複数のバイタルサインと外部デバイスを通信する装置との間の複数のバイタルサインの流れを制御し、この接続をさらに認証することを含む。通信チャネル。
  452. 請求項433の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  453. 本装置は、請求項433の複数のバイタルサインを通信し、前述の無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  454. 少なくとも1つのバイタルサインを推定する装置、を含む装置:
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、を生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータ推定額の温度を推定された少なくとも1つのバイタルサインに関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、時間変動から少なくとも1つの重要な兆候を推定します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、推定される少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。そして
    推定された少なくとも1つの重要な兆候を表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  455. 請求項457の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  456. 請求項457の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  457. 請求項459の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  458. 請求項460の装置は、前述のバンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  459. 請求項457の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  460. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項457の装置。
  461. 請求項457の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  462. クレーム457の装置は、接続が確立され、推定された少なくとも1つのバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置との間のデータの流れを制御する。装置と外部装置は、前に、接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  463. 請求項457の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  464. 請求項457の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  465. 生物学的生命徴候を推定する装置、を含む装置:
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を生物学的バイタルサインとマイクロプロセッサに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からの生物学的バイタルサインを推定する複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプを含む時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサも生物学的に生成するように構成された時間変動アンプに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサからのバイタルサインはまた、生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合され、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  466. 請求項468の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  467. 請求項468の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  468. 請求項468の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  469. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項468の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性はマイクロダイナミック光からのデータから推定される散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサー。
  470. 請求項468の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  471. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項468の装置。
  472. 請求項468の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  473. クレーム468の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置からデータを押し出され、その後、外部装置が装置と外部との間のデータの流れを制御する。デバイスは、前述の接続が、さらに認証された通信チャネルを含む。
  474. 請求項468の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  475. 請求項468の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  476. 請求項468の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  477. 複数のバイタルサインを推定する装置で、以下を含む装置。
    マイクロプロセッサ;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが、額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を受け取るように構成されている。額の温度を複数のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインを推定する。
  478. 請求項480の装置は、さらに、マイクロプロセッサに作動可能に結合された表示装置を含み、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  479. 請求項480の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  480. 請求項480の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  481. 無線通信サブシステムがマイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短いを介して複数のバイタルサインの表現を送信するように構成されている請求項480の装置距離無線通信パス。
  482. 請求項484の装置は、前述の装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  483. クレーム484の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が複数のバイタルの流れを制御する。装置と外部装置との間の標識は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  484. 請求項484の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  485. 請求項484の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含み、オペレータ識別、患者識別、装置の製造業者およびモデル番号。
  486. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項484の装置。
  487. 請求項480の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプに動作的に結合された生物学的重要な符号発生器を含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合される。
  488. 請求項490の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  489. 請求項490の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  490. 請求項490の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  491. 血圧収縮期をマイクロ動的光散乱センサからのデータから推定する請求項490の装置。
  492. 請求項490の装置はさらに含む:
    ここで、静時の心拍数は、フォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張子は、マイクロダイナミック光散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定される。.
  493. 請求項490の装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを格納するように構成された記憶装置を含む。
  494. 請求項490の装置は、生物学的生命徴候をさらに含む:
    パルス。
  495. 請求項480の装置はさらに含む:デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ。
  496. 請求項480の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  497. 請求項490の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、バッテリー、ディスプレイデバイス、およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  498. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    最初のマイクロプロセッサ;
    アナログからデジタルへのコンバータを持たない最初のマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサと、デジタル読み出しのみを備えたデジタル赤外線センサポート、単一のサーモパイルセンサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のマイクロプロセッサは、第2のデジタルインタフェースに作動可能に結合され、第2のマイクロプロセッサは、複数のバイタルサインの最初の重要な兆候を推定するように構成されている、
    前述の第2マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって生成される額温度の赤外線信号を代表する複数のデジタル読み出し信号を、第2のマイクロプロセッサは、メモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表する複数のデジタル読み出し信号から複数のバイタルサインの第1のバイタルサインを推定するように構成される。額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させ、
    デジタル赤外線センサと最初のマイクロプロセッサの間には、アナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない。
  499. 請求項501の装置は、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  500. 請求項501の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  501. 請求項501の装置はさらに含む:
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合され、第2のマイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    2番目のマイクロプロセッサは、複数の画像を受信するように構成され、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、第2の、第2の画像マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、第2のマイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要標識発生器を含む時間変動と第2のマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  502. クレーム504の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  503. クレーム504の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  504. クレーム504の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  505. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項504の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定され、フォトプレチスモグラムセンサー、呼吸および血圧。
  506. 請求項504の装置はさらに含む:
    ここで、静時の心拍数は、フォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張子は、マイクロダイナミック光散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定される。.
  507. 請求項504の装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  508. 無線通信サブシステムが第2マイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短距離を介して額温度の表現を送信するように構成されている請求501の装置無線通信パス。
  509. 請求項511の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  510. その請求ファイル、は所装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  511. 請求項511の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  512. クレーム511の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  513. 複数のバイタルサインを推定する装置516.An、以下を含む装置である。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な符号を推定する。
  514. 請求項516の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  515. 請求項516の装置は、さらに含む装置:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  516. 請求項516の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  517. 無線通信サブシステムがマイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短距離無線を介して少なくとも1つのバイタルサインの表現を送信するように構成されている請求項516の装置通信パス。
  518. 請求項520の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  519. クレーム520の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  520. 請求項520の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  521. 請求項520の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  522. An装置は、複数のバイタルサインを推定する装置であり、その装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出された額温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成され、マイクロプロセッサは推定するように構成される額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号からの少なくとも1つの重要な符号。
  523. 請求項525の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  524. クレーム525の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  525. 請求項525の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、ディスプレイデバイス、およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  526. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項525の装置。
  527. 請求項525の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  528. クレーム525の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  529. 請求項525の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  530. 請求項525の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  531. 複数のバイタルサインを伝達するn装置、複数のバイタルサインを伝達する装置、
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    額の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界線領域を除外するように複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、額の複数のトリミング画像を生成します。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、額の複数のトリミングされた画像で額の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール皮膚ピクセル識別モジュール;
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    複数のバイタルサインが最初のバイタルサインと最初のバイタルサインを含む時間変動から額の温度を推定する時間変動識別子に作動的に結合される生物学的重要な徴候発生器複数のバイタルサインは、額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定される。そして
    生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるマイクロダイナミックライト散乱センサー。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの最初のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
  532. クレーム534の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  533. クレーム534の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  534. クレーム534の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:期待−最大化剤。
  535. クレーム534の複数のバイタルサインを伝える装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  536. 静時の心拍数がフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定されるクレーム534の複数のバイタルサインを伝える装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性を、aからのデータから推定する。マイクロダイナミックライト散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサー。
  537. クレーム534の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに黒体で再較正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズ増幅器が作動可能に結合されているアナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  538. 請求項534の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  539. 請求項534の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  540. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに血圧を含む請求項542の複数のバイタルサインを伝達する。
  541. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに呼吸を含む請求項542の複数のバイタルサインを伝達する。
  542. 本装置は、複数のバイタルサインがさらにパルスを含むクレーム542の複数のバイタルサインを伝達する。
  543. クレーム542の複数のバイタルサインを伝達する装置542は、複数のバイタルサインがさらに血流を含み、生物学的バイタルサインジェネレータは、さらに経時的に分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚における運動変化および色変化を識別するバリエーションは、血液の流れのパターンを生成する。
  544. クレーム546の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む、の流れのパターンを表示する表示装置に連結する。ディスプレイ装置上の血液。
  545. クレーム542の複数のバイタルサインを伝達する装置542は、複数のバイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータはさらに、時間的に分析する心拍数分析モジュールを含む。心拍数を生成するバリエーション。
  546. 心拍数が心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成される請求項548の複数のバイタルサインを伝える装置。
  547. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求534の複数のバイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  548. 請求項550の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを推定する。
  549. 請求項534の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  550. 複数のバイタルサインがさらに全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備を含むクレーム534の複数のバイタルサインを伝達する装置インデックス (ORi)
  551. クレーム534の複数のバイタルサインを伝える装置は、前述のバイタルサインを通信する装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって転送が可能とされる。第2の装置への情報。
  552. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して複数のバイタルサインを通信するために装置から押し出されるクレーム534の複数のバイタルサインを通信する装置は、その後、外部装置は、複数のバイタルサインと外部デバイスを通信する装置との間の少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  553. 請求項534の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  554. クレーム534の複数のバイタルサインを通信する装置534は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を伝達するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者複数のバイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  555. An、額のソースポイントから複数のバイタルサインを推定する装置、を含む装置:
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるマイクロダイナミックライト散乱センサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の額のソースポイントの複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含み、時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像間のピクセル値、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、および信号に動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータ時間変動から複数のバイタルサインの第2のバイタルサインを生成する処理モジュール、および複数のバイタルサインの最初のバイタルサインは、相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定される。複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに額の温度;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    複数のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置。
  556. 請求項558の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  557. クレーム558の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  558. 請求項560の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  559. 請求項561の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  560. 請求項558の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  561. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項558の装置。
  562. 請求項558の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  563. この請求請求らこの図558の装置の装置、その前から、請求請求図558の装置に、その他から、外部装置が、。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  564. 請求項558の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  565. 請求項558の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  566. An装置は、複数のバイタルサインを推定する装置であり、その装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、感知された額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが構成されている感知額温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。感知された額の温度を最初のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号からの複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを推定する複数のバイタルサインとマイクロプロセッサの複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサの、複数のトリミングされた画像を生成する、マイクロプロセッサまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動から複数のバイタルサインの第2のバイタルサインを生成するように構成された時間変動アンプ。
  567. クレーム569の装置は、前述の時間変動増幅器は、額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  568. クレーム569の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  569. クレーム569の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  570. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項569の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定され、フォトプレチスモグラムセンサー。
  571. 請求項569の装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインの第2のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  572. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項569の装置。
  573. 請求項569の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  574. この請求請求らこの図569の装置の装置5図5さて、この、はがい地図5ろよ、その図5ろよ、装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  575. 請求項569の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  576. 請求項569の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  577. 請求項569の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  578. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    最初のマイクロプロセッサ;そして
    デジタルのみの読み出しポートを持つデジタル赤外線センサー、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー;
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    デジタル赤外線センサと最初のマイクロプロセッサの間にはアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のマイクロプロセッサは、第2のデジタルインターフェースに作動可能に結合され、第2のマイクロプロセッサは、複数のバイタルサインを推定するように構成されている。そして
    第2のマイクロプロセッサに作動可能に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
    前述の第2マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線によって生成される感知額温度の赤外線信号を代表する複数のデジタル読み出し信号センサと第2のマイクロプロセッサは、相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表する複数のデジタル読み出し信号から複数のバイタルサインを推定するように構成される。複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに感知された額の温度。
  579. 請求項581の装置は、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  580. 請求項581の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  581. 請求項581の装置はさらに含む:
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合され、第2のマイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    2番目のマイクロプロセッサは、複数の画像を受信するように構成され、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、第2の、第2の画像マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、第2のマイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要標識発生器を含む時間変動と第2のマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  582. クレーム584の装置は、前述の時間変動増幅器が額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  583. クレーム584の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  584. クレーム584の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  585. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項584の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定され、フォトプレチスモグラムセンサー。
  586. 請求項584の装置はさらに含む:
    ここで、静時の心拍数は、フォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張子は、マイクロダイナミック光散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定される。.
  587. 請求項584の装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  588. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項581の装置。
  589. 請求項581の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  590. の請求ファイル請求ファイル、請求ファイル、請求メローめの装置図5ろよから、の請求受けの装置図5ろよから、。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  591. 請求項581の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  592. クレーム581の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  593. An装置を含む:
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるデータを格納するメモリと、額の温度を最初のバイタルサインに相関させるデータを提供するメモリ複数のバイタルサインの;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの最初のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを推定し、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  594. 請求項596の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  595. 請求項596の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  596. 請求項596の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  597. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項596の装置。
  598. 請求項596の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  599. クレーム596の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  600. 請求項596の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  601. 請求項596の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  602. An装置は、複数のバイタルサインを推定する装置であり、その装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定し、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  603. 請求項605の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  604. クレーム605の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  605. 請求項605の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、ディスプレイデバイス、およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  606. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項605の装置。
  607. 請求項605の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  608. クレーム605の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  609. 請求項605の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  610. クレーム605の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  611. An装置は、複数のバイタルサインを伝達する装置、複数のバイタルサインを含む複数のバイタルサインを伝達する装置を含む。
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに動作的に結合され、複数のトリミングされた画像の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール。
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から生物学的生命徴候を推定する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、複数のバイタルサインは額の温度であり、少なくとも1つのバイタルサインは額の温度を少なくとも 1 つの重要な記号に関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されます。そして
    生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前記複数のバイタルサインは、さらに全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備指数(ORi)を含む。
  612. 請求項614の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  613. 請求項614の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  614. クレーム614の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  615. 請求項614の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  616. 安静時の心拍数がフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定されるクレーム614の複数のバイタルサインを伝える装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性とから推定される。マイクロダイナミックライト散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサー。
  617. クレーム614の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに黒体で再較正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器が作動可能に結合されているアナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  618. 請求項614の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  619. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに血圧を含むクレーム614の複数のバイタルサインを伝達する。
  620. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに呼吸を含む請求項614の複数のバイタルサインを伝達する。
  621. 本装置は、複数のバイタルサインがさらにパルスを含むクレーム614の複数のバイタルサインを伝達する。
  622. 本装置は、請求項614の複数のバイタルサインを通信する装置であり、さらにマイクロプロセッサに作動可能に結合されたカメラを含み、複数の画像をメモリを介してマイクロプロセッサにキャプチャするように構成される。
  623. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求614の複数のバイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  624. 請求項626の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定します。
  625. 請求項614の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  626. クレーム614の複数のバイタルサインを伝達する装置614は、複数のバイタルサインがさらに血流を含み、生物学的バイタルサインジェネレータは、さらに経時的に分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚における運動変化および色変化を識別するバリエーションは、血液の流れのパターンを生成する。
  627. クレーム629の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む、ディスプレイ装置上の血液。
  628. クレーム614の複数のバイタルサインを伝達する装置614は、さらに複数のバイタルサインが心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータはさらに、時間的に分析する心拍数分析モジュールを含む。心拍数を生成するバリエーション。
  629. 心拍数が心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成される請求項631の複数のバイタルサインを伝える装置。
  630. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項614の複数のバイタルサインを通信する装置。
  631. 複数のバイタルサインを伝える装置614の複数のバイタルサインを伝える装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって転送が可能とされる。第2の装置への情報。
  632. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して複数のバイタルサインを通信するために装置から押し出されるクレーム614の複数のバイタルサインを通信する装置、その後、外部装置は、複数のバイタルサインと外部デバイスを通信する装置との間の少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  633. 請求項614の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  634. 請求項614の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を伝達するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者複数のバイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  635. An装置は、少なくとも1つのバイタルサインを推定する装置、を含む装置:
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるマイクロダイナミックライト散乱センサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるデータを格納するメモリと、額の温度を最初のバイタルに相関させるデータを提供するメモリ複数のバイタルサインの兆候;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、人間を生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された人間のバイタルサインジェネレータ時間変動からのバイタルサインは、人間のバイタルサインが額の温度であり、複数のバイタルサインが額の温度を最初のバイタルに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定される複数のバイタルサインの兆候;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、人間のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。そして
    人間のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置。
  636. クレーム638の装置は、さらに、少なくとも1つのバイタルサインの1つを生成するマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む。
  637. 請求項638の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  638. クレーム638の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  639. 請求項641の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  640. 請求項642の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  641. 請求項638の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  642. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項638の装置。
  643. 請求項638の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  644. この請求請求638の装置の装置638は、その請求請求の装置638は、その他に、その後、外部装置が無線通り、その後、外部装置の間から、その間の複数のバイタル標識の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  645. 請求項638の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  646. クレーム638の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  647. An装置は、複数のバイタルサインを推定する装置であり、その装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、感知された額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、感知された額の温度の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが構成されている感知額温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。感知された額の温度を最初のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号からの複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを推定する複数のバイタルサインとマイクロプロセッサの複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサの、複数のトリミングされた画像を生成する、マイクロプロセッサまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプは、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  648. クレーム650の装置は、前述の時間変動増幅器は、額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  649. クレーム650の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  650. クレーム650の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  651. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項650の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定され、フォトプレチスモグラムセンサー。
  652. 請求項650の装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  653. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項650の装置。
  654. 請求項650の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  655. この主張650の装置の装置は、その他に、無線通り、無線通り、無線通り、その後、外部装置が、その間の複数のバイタル標識の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  656. 請求項650の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  657. クレーム650の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  658. 請求項650の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  659. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    最初のマイクロプロセッサ;
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理ユニットと制御ブロック。
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。そして
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。
    第2のマイクロプロセッサは、第2のデジタルインターフェースに作動可能に結合され、第2のマイクロプロセッサは、複数のバイタルサインを推定するように構成されている。そして
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるデータを提供するメモリ、
    前述の第2マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって生成される額温度の赤外線信号を代表する複数のデジタル赤外線センサのポートから受信するように構成される。そして、第2のマイクロプロセッサは、相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表する複数のデジタル読み出し信号から少なくとも1つの重要な符号を推定するように構成される。少なくとも1つのバイタルサインに額の温度、
    デジタル赤外線センサと最初のマイクロプロセッサの間にはアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  660. 請求項662の装置は、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  661. 請求項662の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  662. 請求項662の装置はさらに含む:
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合され、第2のマイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    2番目のマイクロプロセッサは、複数の画像を受信するように構成され、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、第2の、第2の画像マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、第2のマイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要標識発生器を含む時間変動と第2のマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  663. クレーム665の装置は、前述の時間変動増幅器は、額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  664. クレーム665の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  665. クレーム665の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  666. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定する請求項665の装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性をマイクロ動的光散乱センサからのデータから推定し、フォトプレチスモグラムセンサー。
  667. クレーム665の装置は、静時の心拍数がフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張子がマイクロ動的光からのデータから推定される。散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサー。
  668. 請求項665の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  669. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項662の装置。
  670. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム662の装置。
  671. クレーム662の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  672. 請求項662の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  673. クレーム662の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  674. 複数のバイタルサインを推定する装置677.An、以下を含む装置である。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定し、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  675. 請求項677の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  676. クレーム677の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  677. 請求項677の装置は、アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサをさらに含む。
  678. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項677の装置。
  679. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項677の装置。
  680. クレーム677の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  681. 請求項677の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  682. クレーム677の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  683. An装置は、少なくとも1つのバイタルサインを推定する装置であり、その装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインの推定に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定する,
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  684. 請求項686の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    少なくとも 1 つのバイタル サインの推定値が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    少なくとも 1 つのバイタル サインの推定値が低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    少なくとも 1 つのバイタル サインの推定値が高いことを示すように設定された赤信号。
  685. クレーム686の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  686. クレーム686の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサとマイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロ動的光散乱センサを含むSPO2サブシステムを含む。
  687. 請求項686の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、ディスプレイデバイス、およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  688. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項686の装置。
  689. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項686の装置。
  690. クレーム686の装置は、接続が確立され、少なくとも1つのバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  691. 請求項686の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  692. クレーム686の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  693. An複数のバイタルサインを伝達する装置、複数のバイタルサインを伝達する装置を含む。
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    額の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界線領域を除外するために複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、複数のトリミングされた画像を生成します。
    トリミングモジュールに動作的に結合され、複数のトリミングされた画像で額領域の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール皮膚ピクセル識別モジュール;
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。
    時間変動から生物学的に重要な兆候を生成する時間変動識別子に動作的に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、複数のバイタルサインが額の温度を含む。
    額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、額の温度から複数のバイタルサインの最初のバイタルサインの推定値。そして
    エスティマイタに動作的に結合され、複数のバイタルサインの最初の重要な兆候を表示するように構成されている表示装置。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるデータを提供するメモリ。そして
    マイクロプロセッサに作動可能に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前書は、複数のバイタルサインを伝達する装置を第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置に情報を転送するように許可される。
  694. クレーム696の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  695. 請求項696の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  696. クレーム696の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  697. クレーム696の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  698. 安静時の心拍数がフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定されるクレーム696の複数のバイタルサインを伝える装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性とから推定される。マイクロダイナミックライト散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサー。
  699. クレーム696の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに黒体で再較正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズ増幅器が作動可能に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  700. 請求項696の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  701. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに血圧を含む請求項696の複数のバイタルサインを伝達する。
  702. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに呼吸を含む請求項696の複数のバイタルサインを伝達する。
  703. 本装置は、複数のバイタルサインがさらにパルスを含む、請求項696の複数のバイタルサインを伝達する。
  704. 請求項696の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  705. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求696の複数のバイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  706. 請求項708の複数のバイタルサインをさらに含む通信装置:
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。赤外線信号を代表するデジタル信号からの複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを推定する。
  707. 請求項696の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  708. クレーム696の複数のバイタルサインを伝達する装置は、複数のバイタルサインがさらに血流を含み、生物学的バイタルサインジェネレータはさらに経時的に分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚における運動変化および色変化を識別するバリエーションは、血液の流れのパターンを生成する。
  709. 請求項711の複数のバイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む。ディスプレイ装置上の血液。
  710. クレーム696の複数のバイタルサインを伝達する装置は、複数のバイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータはさらに経時的に分析する心拍数分析モジュールを含む。心拍数を生成するバリエーション。
  711. 心拍数が心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成される請求項713の複数のバイタルサインを伝える装置。
  712. 複数のバイタルサインを含む複数のバイタルサイン696を伝える装置は、さらに全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備量を含む。インデックス (ORi)ns.
  713. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム696の複数のバイタルサインを通信する装置。
  714. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して複数のバイタルサインを通信するために装置から押し出されるクレーム696の複数のバイタルサインを通信する装置、その後、外部装置は、複数のバイタルサインと外部デバイスを通信する装置との間の複数のバイタルサインの流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  715. 請求項696の生物学的生命徴候を伝達する装置は、本装置がアナログからデジタルへのコンバータをさらに含むデジタル赤外線センサを含む。
  716. 請求項696の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、無線通信サブシステムをさらに含む:
    dの食べ物および時間、オペレータの識別、患者の識別、製造業者およびモデル番号の生物学的重要な徴候を伝えるために、dの表現を送信するように構成される部品。
  717. An装置は、複数のバイタルサインを推定する装置であり、その装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるマイクロダイナミックライト散乱センサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、額の複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、およびを生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータ時間変動からの額温度と、額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、少なくとも1つの重要な符号を推定します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。そして
    少なくとも1つの重要な兆候を表示するマイクロプロセッサに作動可能に結合された表示装置、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  718. 請求項720の装置は、額面温度を生成するマイクロプロセッサに作動可能に結合されたデジタル赤外線センサをさらに含む。
  719. 請求項721の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリを含み、額面温度を複数のバイタルサインの1つに相関するデータを記憶する。
  720. クレーム720の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  721. クレーム720の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  722. 請求項724の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  723. 請求項725の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  724. 請求項720の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  725. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項720の装置。
  726. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム720の装置。
  727. クレーム720の装置は、接続が確立され、少なくとも1つのバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部デバイスが間の少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  728. 請求項720の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  729. クレーム720の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  730. An装置を含む:
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるデータを格納するメモリと、額の温度を最初のバイタルに相関させるデータを提供するメモリ複数のバイタルサインの兆候;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインとマイクロプロセッサに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定する複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプを含む時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサも生物学的に生成するように構成された時間変動アンプに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサからのバイタルサインはまた、生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合され、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  731. クレーム733の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに額の皮膚画素同定モジュールを含む。
  732. クレーム733の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  733. クレーム733の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  734. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求733の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定され、フォトプレチスモグラムセンサー。
  735. 請求項733の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  736. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項733の装置。
  737. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求733の装置。
  738. クレーム733の装置は、接続が確立され、少なくとも1つのバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  739. 請求項733の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  740. クレーム733の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  741. 請求項733の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  742. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    最初のマイクロプロセッサ;
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のマイクロプロセッサは、第2のデジタルインタフェースに作動可能に結合され、第2のマイクロプロセッサは、複数のバイタルサインを推定するように構成されている、
    2 番目のマイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。そして
    前述の第2マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって生成される額温度の赤外線信号を代表する複数のデジタル読み出し信号をデジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、第2のマイクロプロセッサは、赤外線信号を代表する複数のデジタル読み出し信号から額温度を決定し、額温度から少なくとも1つのバイタルサインを推定するように構成されている。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブル、
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。そして
    第2のマイクロプロセッサに作動可能に結合されるマイクロ動的光散乱センサー;
    デジタル赤外線センサと最初のマイクロプロセッサの間にはアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置に接続され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が制御する装置と外部装置との間の少なくとも1つの重要な標識は、前述の接続は、さらに認証された通信チャネルを含む。
  743. 請求項745の装置は、さらにさらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  744. 請求項745の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  745. 請求項745の装置はさらに含む:
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合され、第2のマイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    2番目のマイクロプロセッサは、複数の画像を受信するように構成され、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、第2の、第2の画像マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、第2のマイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要標識発生器を含む時間変動と第2のマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  746. クレーム748の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに額の皮膚画素同定モジュールを含む。
  747. クレーム748の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  748. クレーム748の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに第1の周波数フィルタモジュールを含む。
  749. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定する請求項748の装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性をマイクロ動的光散乱からのデータから推定する。センサーとフォトプレチスモグラムセンサー。
  750. クレーム748の装置は、さらに、静時の心拍数がフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性がマイクロダイナミックからのデータから推定される。光散乱センサーとフォトプレチスモグラムセンサー。
  751. 請求項748の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  752. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項745の装置。
  753. 請求項745の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  754. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求745の装置。
  755. 請求項745の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  756. クレーム745の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  757. An複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定し、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置に接続され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が装置と外部装置との間の少なくとも1つの重要な符号は、前述の接続は、さらに認証された通信チャネルを含む。
  758. 請求項760の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  759. クレーム760の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサとマイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロ動的光散乱センサを含むSPO2サブシステムを含む。
  760. クレーム760の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  761. 請求項760の装置は、アナログセンサ読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサをさらに含む。
  762. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項760の装置。
  763. 前の請求項760の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  764. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項760の装置。
  765. 請求項760の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  766. クレーム760の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  767. 複数のバイタルサインを推定する装置770.An、以下を含む装置である。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定し、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置に接続され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が装置と外部装置との間の少なくとも1つの重要な符号は、前述の接続は、さらに認証された通信チャネルを含む。
  768. 請求項770の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  769. クレーム770の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  770. クレーム770の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサとマイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロ動的光散乱センサを含むSPO2サブシステムを含む。
  771. 請求項770の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、ディスプレイデバイス、およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  772. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項770の装置。
  773. 請求項770の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  774. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項770の装置。
  775. 請求項770の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  776. クレーム770の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  777. An装置は、複数のバイタルサインを伝達し、その装置を含む複数のバイタルサインを伝達する装置である。
    複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    カメラに動作的に結合され、実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    額の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界線領域を除外するために複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに動作的に結合され、複数のトリミングされた画像の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール。
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から複数のバイタルサインを推定する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、複数のバイタルサインは少なくとも1つのバイタルサインと複数のバイタルサインである額の温度を複数のバイタルサインの最初の重要な兆候に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して生成されます。
    生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるデータを提供するメモリ。そして
    マイクロプロセッサに作動可能に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置に接続され、複数のバイタルサインが装置から押し出され、無線通信サブシステムを介して複数のバイタルサインを通信し、その後外部デバイスは、複数のバイタルサインと外部デバイスを通信する装置との間の少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  778. クレーム780の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  779. 請求項780の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  780. クレーム780の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  781. 請求項780の複数のバイタルサインを伝える装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  782. 安静時の心拍数がフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定される請求項780の複数のバイタルサインを伝える装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性とから推定される。マイクロダイナミックライト散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサー。
  783. クレーム780の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに黒体で再較正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズ増幅器が作動可能に結合されているアナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  784. 請求項780の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  785. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに血圧を含む請求項780の複数のバイタルサインを伝達する。
  786. 本装置は、請求項780の複数のバイタルサインをさらに含む呼吸を含む。
  787. 本装置は、複数のバイタルサインがさらにパルスを含む、請求項780の複数のバイタルサインを伝達する。
  788. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求780の複数のバイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  789. 請求項780の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  790. クレーム780の複数のバイタルサインを伝達する装置は、複数のバイタルサインがさらに血流を含み、生物学的バイタルサインジェネレータはさらに経時的に分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚における運動変化および色変化を識別するバリエーションは、血液の流れのパターンを生成する。
  791. 請求項793の複数のバイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む。ディスプレイ装置上の血液。
  792. クレーム780の複数のバイタルサインを伝達する装置は、複数のバイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータはさらに経時的に分析する心拍数分析モジュールを含む。心拍数を生成するバリエーション。
  793. 心拍数が心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成される請求項795の複数のバイタルサインを伝える装置。
  794. 複数のバイタルサインが更に全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備を含む、請求項780の複数のバイタルサインを伝達する装置インデックス (ORi)ns.
  795. クレーム780の複数のバイタルサインを伝える装置は、前述のバイタルサインを通信する装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって転送が可能とされる。第2の装置への情報。
  796. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求780の複数のバイタルサインを通信する装置。
  797. 本装置は、請求項780の複数のバイタルサインを伝達し、ここで、デジタル赤外線センサはさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  798. 請求項780の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述の無線通信サブシステムをさらに含む。
    d食べ物および時間の表現を送信するように構成された構成要素は、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の装置の複数のバイタルサインを伝える。
  799. A装置は、複数のバイタルサインを推定し、その装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、およびを生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータ額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、時間変動から少なくとも1つの重要な兆候;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるマイクロダイナミックライト散乱センサー。
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置に接続され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が装置と外部装置との間の少なくとも1つの重要な符号は、前述の接続は、さらに認証された通信チャネルを含む。
  800. クレーム802の装置は、さらに、低ノイズアンプ、アナログからデジタルコンバータ、デジタル信号プロセッサ、およびパルス幅変調器を含むデジタル赤外線センサを単一の業界標準パッケージで構成する。
  801. クレーム802の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  802. クレーム802の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  803. 請求項805の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  804. 請求項806の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  805. 請求項802の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  806. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項802の装置。
  807. 前項802の装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  808. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項802の装置。
  809. 請求項802の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  810. クレーム802の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  811. 複数のバイタルサインを推定する装置814.An、以下を含む装置である。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を最初のバイタルサインに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号から複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを推定する複数のバイタルサインとマイクロプロセッサを含むクロッパーモジュールは、複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサもまた時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプに動作的に結合された生物学的重要な符号発生器を含む時間変動およびマイクロプロセッサから複数のバイタルサインの第2のバイタルサインを生成するように構成されるものも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置に接続され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が制御する装置と外部装置との間の複数のバイタルサインは、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  812. クレーム814の装置は、前述の時間変動増幅器は、額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  813. クレーム814の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  814. クレーム814の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  815. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項814の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定され、フォトプレチスモグラムセンサー。
  816. 請求項814の装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  817. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項814の装置。
  818. 請求項814の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  819. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項814の装置。
  820. 請求項814の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  821. クレーム814の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  822. クレーム814の装置はさらに含む:ボタンはマイクロプロセッサに動作的に結合されていない。
  823. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    最初のマイクロプロセッサ;
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。そして
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のマイクロプロセッサは、第2のデジタルインタフェースに作動可能に結合され、第2のマイクロプロセッサは、複数のバイタルサインを推定するように構成されている、
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。
    第2のマイクロプロセッサに作動可能に結合されるマイクロ動的光散乱センサー;
    前述の第2マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって生成される額温度の赤外線信号を代表する複数のデジタル読み出し信号をデジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、第2のマイクロプロセッサは、額を相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表する複数のデジタル読み出し信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定するように構成される。少なくとも1つの重要な兆候に温度、
    デジタル赤外線センサと最初のマイクロプロセッサの間にはアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  824. 請求項826の装置は、さらにさらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  825. 請求項826の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  826. 請求項826の装置はさらに含む:
    第2のマイクロプロセッサに動作的に結合され、第2のマイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    2番目のマイクロプロセッサは、複数の画像を受信するように構成され、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、第2の、第2の画像マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、第2のマイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要標識発生器を含む時間変動と第2のマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  827. クレーム829の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに額の皮膚画素同定モジュールを含む。
  828. クレーム829の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  829. クレーム829の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  830. クレーム826の装置は、さらにフォトプレチスモグラムセンサとマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステムを含む。
  831. デジタル赤外線センサが、単一のサーモパイルセンサ、中央処理装置及び制御ブロックを取り囲むファラデーケージをさらに含む請求項826の装置である。
  832. 請求項829の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  833. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項826の装置。
  834. 請求項826の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  835. クレーム826の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  836. 請求項826の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  837. クレーム826の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  838. 複数のバイタルサインを推定する装置841.An、以下を含む装置である。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、額面温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの最初のバイタルサインの推定値の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出された額表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成され、マイクロプロセッサは額面温度を相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号からの複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを推定するように構成される複数のバイタルサインの最初のバイタルサイン、
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを備える。
  839. 請求項841の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  840. クレーム841の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  841. クレーム841の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサとマイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロ動的光散乱センサを含むSPO2サブシステムを含む。
  842. 請求項841の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  843. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項841の装置。
  844. 本装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置に情報を転送することを許可されるものであり、第2の装置によって許可される請求項841の装置である。
  845. クレーム841の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  846. 請求項841の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  847. クレーム841の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  848. An装置は、複数のバイタルサインを推定する装置であり、その装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、額面温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数のバイタルサインの最初のバイタルサインの推定値の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出された額表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成され、マイクロプロセッサは額面温度を相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル信号からの複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを推定するように構成される複数のバイタルサインの最初のバイタルサイン、
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを備える。
  849. 請求項851の装置は、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  850. クレーム851の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  851. クレーム851の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサとマイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロ動的光散乱センサを含むSPO2サブシステムを含む。
  852. 請求項851の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、ディスプレイデバイス、およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  853. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項851の装置。
  854. 本装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置に情報を転送することを許可されるものであり、第2の装置によって許可される請求項851の装置である。
  855. クレーム851の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  856. 請求項851の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  857. クレーム851の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  858. An装置は、複数のバイタルサインを伝達する装置、複数のバイタルサインを含む複数のバイタルサインを伝達する装置である。
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに動作的に結合され、複数のトリミングされた画像の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール。
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から生物学的生命徴候を生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、前述の複数のバイタルサインは額の温度であり、複数のバイタルサインは、額の温度を少なくとも 1 つの重要な記号に関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して生成されます。そして
    少なくとも1つのバイタルサインを表示するように構成された生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを備える。
  859. クレーム861の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  860. クレーム861の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  861. クレーム861の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  862. クレーム861の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  863. 安静時の心拍数がフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定されるクレーム861の複数のバイタルサインを伝える装置は、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性とから推定される。マイクロダイナミックライト散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサー。
  864. クレーム861の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに黒体で再較正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズ増幅器が作動可能に結合されているアナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  865. 請求項861の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  866. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに血圧を含むクレーム861の複数のバイタルサインを伝達する。
  867. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに呼吸を含むクレーム861の複数のバイタルサインを伝達する。
  868. 本装置は、複数のバイタルサインがさらにパルスを含むクレーム861の複数のバイタルサインを伝達する。
  869. 本装置は、さらにマイクロプロセッサに作動可能に結合され、複数の画像をメモリを介してマイクロプロセッサに捕捉するように構成されたカメラを含む、請求項861の複数のバイタルサインを伝達する。
  870. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求項861の複数のバイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  871. 請求項873の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるメモリに格納されたテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な符号を推定します。
  872. 請求項861の複数のバイタルサインをさらに含む装置:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  873. クレーム861の複数のバイタルサインを伝達する装置は、複数のバイタルサインがさらに血流を含み、生物学的バイタルサインジェネレータは、さらに経時的に分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚における運動変化および色変化を識別するバリエーションは、血液の流れのパターンを生成する。
  874. クレーム876の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む、ディスプレイ装置上の血液。
  875. クレーム861の複数のバイタルサインを伝達する装置は、複数のバイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータはさらに経時的に分析する心拍数分析モジュールを含む。心拍数を生成するバリエーション。
  876. 心拍数が心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成されるクレーム878の複数のバイタルサインを伝える装置。
  877. 複数のバイタルサインが更に全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備を含むクレーム861の複数のバイタルサインを伝達する装置インデックス (ORi)
  878. 複数のバイタルサインを伝える装置861の複数のバイタルサインを伝える装置は、第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって転送が可能とされる。第2の装置への情報。
  879. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して複数のバイタルサインを通信するために装置から押し出されるクレーム861の複数のバイタルサインを通信する装置、その後、外部装置は、複数のバイタルサインと外部デバイスを通信する装置との間の少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  880. 本装置は、請求項861の複数のバイタルサインを通信し、ここで無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  881. 請求項861の複数のバイタルサインを通信する装置は、前述の無線通信サブシステムをさらに含む。
    d食べ物および時間の表現を送信するように構成された構成要素は、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の装置の複数のバイタルサインを伝える。
  882. An複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるマイクロダイナミックライト散乱センサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、で生成される信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータ時間変動からの複数のバイタルサインの少なくとも1つ;
    マイクロプロセッサに作動可能に結合され、複数のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    デジタル赤外線センサは、アナログからデジタルへのコンバータをさらに備えています。そして
    複数のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置。
  883. クレーム885の装置は、さらに、低ノイズアンプ、アナログからデジタルコンバータ、デジタル信号プロセッサ、およびパルス幅変調器を含むデジタル赤外線センサを単一の業界標準パッケージで構成する。
  884. クレーム885の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  885. クレーム885の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  886. 請求項888の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  887. クレーム889の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  888. 請求項885の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  889. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項885の装置。
  890. 請求項885の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  891. この請求請求らぎらこの装置885の装置の装置885の装置の装置885の装置の装置885の装置の装置88に、その後、外部装置が無線に、その後、外部装置が、その間の複数のバイタル標識の流れ。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  892. 請求項885の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  893. クレーム885の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  894. An装置は、複数のバイタルサインを推定する装置であり、以下を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも1つのバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    デジタル赤外線センサは、アナログからデジタルへのコンバータをさらに備えています。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインとマイクロプロセッサに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定する複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプを含む時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサも生物学的に生成するように構成された時間変動アンプに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動およびマイクロプロセッサからの重要な徴候はまた生物学的生命徴候発生器に作動可能に結合される。
  895. クレーム897の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに額の皮膚画素同定モジュールを含む。
  896. クレーム897の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  897. クレーム897の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  898. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項897の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定され、フォトプレチスモグラムセンサー。
  899. 請求項897の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  900. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項897の装置。
  901. 請求項897の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  902. クレーム897の装置は、接続が確立され、少なくとも1つのバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  903. 請求項897の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  904. クレーム897の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置。
  905. 請求項897の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  906. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    デジタルのみの読み出しポートを持つデジタル赤外線センサー、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー;そして
    読み出しポートに動作的に結合された最初のデジタル インターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    マイクロプロセッサは、第2のデジタルインターフェースに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを推定するように構成されているマイクロプロセッサ、
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させる複数のテーブルを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも1つのバイタルサインに相関させるデータを提供するメモリ。
    前述のマイクロプロセッサは、第2のデジタルインタフェースから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって生成される額温度の赤外線信号を代表する複数のデジタル読み出し信号を、マイクロプロセッサは、額の温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から少なくとも1つの重要な符号を推定するように構成されている。少なくとも 1 つの重要な兆候;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも1つのバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  907. 請求項909の装置は、さらにさらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  908. クレーム909の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  909. 請求項909の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプに動作的に結合された生物学的重要な符号発生器を含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合される。
  910. クレーム912の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに額の皮膚画素同定モジュールを含む。
  911. クレーム912の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  912. クレーム912の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  913. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項912の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定される。そしてフォトプレチスモグラムセンサー。
  914. 請求項912の装置はさらに含む:
    ここで、静時の心拍数は、フォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張子は、マイクロダイナミック光散乱センサとフォトプレチスモグラムからのデータから推定される。センサー。
  915. 請求項912の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  916. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項909の装置。
  917. 請求項909の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  918. クレーム909の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  919. 請求項909の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  920. クレーム909の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  921. 複数のバイタルサインを推定する装置924.An、以下を含む装置である。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定し、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  922. 請求項924の装置は、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  923. クレーム924の装置は、マイクロプロセッサがさらに複数の画像の画素値を調知するように構成された画素検査モジュールを含む、時間変動モジュールとの間の画素値の時間変動を決定する。特定の閾値を下回る複数の画像、増幅時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、及びビジュヤライザーが中の血液の流れのパターンを可視化する複数の画像における増幅時間変動。
  924. クレーム925の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサとマイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロ動的光散乱センサを含むSPO2サブシステムを含む。
  925. 請求項924の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  926. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項924の装置。
  927. 請求項924の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  928. クレーム924の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  929. 請求項924の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  930. クレーム924の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  931. An複数のバイタルサインを推定する装置、以下を含む装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定し、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  932. 請求項934の装置は、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  933. クレーム934の装置は、マイクロプロセッサがさらに複数の画像の画素値を調知するように構成された画素検査モジュールを含む、時間変動モジュールとの間の画素値の時間変動を決定する。特定の閾値を下回る複数の画像、増幅時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、及びビジュヤライザーが中の血液の流れのパターンを可視化する複数の画像における増幅時間変動。
  934. クレーム934の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサとマイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロ動的光散乱センサを含むSPO2サブシステムを含む。
  935. 請求項934の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、ディスプレイデバイス、およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  936. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項934の装置。
  937. 請求項934の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  938. クレーム934の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  939. 請求項934の装置は、デジタル赤外線センサが更にアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  940. クレーム934の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  941. An装置は、複数のバイタルサインを伝達する装置、複数のバイタルサインを含む複数のバイタルサインを伝達する装置を含む。
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに動作的に結合され、複数のトリミングされた画像の皮膚を代表するピクセル値を識別し、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を得る額の皮膚ピクセル識別モジュール。
    額の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、額の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。
    時間変動から推定額温度を生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは少なくとも1つのバイタルサインであり、複数のバイタルサインである標識は、推定額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されます。そして
    生物学的バイタルサインを表示するように構成された生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、および推定額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前に無線通信サブシステムは、さらに、通信する装置のd ateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む複数のバイタルサイン.
  942. クレーム944の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:ファジークラスタ。
  943. クレーム944の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  944. クレーム944の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  945. 請求項944の複数のバイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  946. クレーム944の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズ増幅器が作動可能に結合されているアナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  947. 本装置は、さらに生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置を含む請求項944の複数のバイタルサインを伝達する。
  948. 請求項944の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  949. 本装置は、複数のバイタルサインがさらに血圧を含む請求項944の複数のバイタルサインを伝達する。
  950. 本装置は、請求項944の複数のバイタルサインをさらに含む呼吸を含む。
  951. 本装置は、複数のバイタルサインがさらにパルスを含む請求項944の複数のバイタルサインを伝達する。
  952. 本装置は、請求項944の複数のバイタルサインを通信する装置であり、さらにマイクロプロセッサに作動可能に結合されたカメラを含み、複数の画像をメモリを介してマイクロプロセッサにキャプチャするように構成される。
  953. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求944の複数のバイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  954. 請求項956の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出される推定額温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成され、マイクロプロセッサは、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な標識を推定するように構成されています。
  955. 請求項944の複数のバイタルサインを通信する装置は、さらに以下を含む。
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  956. クレーム944の複数のバイタルサインを伝達する装置944は、複数のバイタルサインがさらに血流を含み、生物学的バイタルサインジェネレータは、さらに経時的に分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚における運動変化および色変化を識別するバリエーションは、血液の流れのパターンを生成する。
  957. クレーム959の複数のバイタルサインを伝える装置は、さらに生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む。ディスプレイ装置上の血液。
  958. クレーム944の複数のバイタルサインを伝達する装置944は、さらに複数のバイタルサインが心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータはさらに経時的に分析する心拍数分析モジュールを含む。心拍数を生成するバリエーション。
  959. 心拍数が心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから生成される請求項961の複数のバイタルサインを伝える装置。
  960. クレーム944の複数のバイタルサインを伝える装置は、複数のバイタルサインがさらに全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備量を含む。インデックス (ORi)
  961. クレーム944の複数のバイタルサインを伝える装置は、複数のバイタルサインを通信する装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって転送が可能とされる。第2の装置への情報。
  962. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して複数のバイタルサインを通信するために装置から押し出されるクレーム944の複数のバイタルサインを通信する装置、その後、外部装置は、複数のバイタルサインと外部デバイスを通信する装置との間の少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  963. 本装置は、請求項944の複数のバイタルサインを伝達し、ここで、デジタル赤外線センサはさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  964. 本装置は、請求項944の複数のバイタルサインを通信し、ここで無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  965. An装置は、少なくとも1つのバイタルサインを推定する装置、を含む装置:
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサーと、マイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロダイナミック光散乱センサを含むSPO2サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、を生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータ推定額の温度を推定された少なくとも1つのバイタルサインに関連付けるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、時間変動から少なくとも1つの重要な兆候を推定します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、推定される少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。そして
    推定された少なくとも1つの重要な兆候を表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  966. クレーム968の装置は、さらにマイクロプロセッサにオペラ的に結合されたデジタル赤外線センサを含み、単一のサーモパイルセンサ、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含む。
  967. クレーム968の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  968. クレーム968の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  969. 請求項971の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  970. クレーム972の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  971. 請求項968の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  972. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項968の装置。
  973. 請求項968の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  974. クレーム968の装置は、接続が確立され、推定1つのバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が装置間のデータの流れを制御し、外部デバイスは、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  975. 請求項968の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  976. クレーム968の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  977. An装置は、複数のバイタルサインを推定する装置であり、その装置を含む。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを格納するメモリ、および額の温度を少なくとも 1 つのバイタル サインに関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、少なくとも 1 つの重要な兆候の表現を送信するように構成されているワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    ここで、マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定されている額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。額の温度を少なくとも1つのバイタルサインとマイクロプロセッサに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から少なくとも1つの重要な兆候を推定する複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含む、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプを含む時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサも生物学的に生成するように構成された時間変動アンプに作動可能に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサからのバイタルサインはまた、生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合され、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  978. クレーム980の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに額の皮膚画素同定モジュールを含む。
  979. クレーム980の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  980. クレーム980の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  981. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項980の装置、呼吸数と心拍変動および血圧拡張性は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定され、フォトプレチスモグラムセンサー。
  982. 請求項980の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  983. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項980の装置。
  984. 請求項980の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  985. クレーム980の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置からデータがプッシュされ、その後、外部装置が装置と外部装置との間のデータの流れを制御し、前述接続は、さらに認証された通信チャネルを含みます。
  986. 請求項980の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  987. クレーム980の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  988. 請求項980の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  989. 複数のバイタルサインを推定する装置992.An、以下を含む装置である。
    マイクロプロセッサ;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるデータを格納するメモリと、額の温度を最初のバイタルに相関させるデータを提供するメモリ複数のバイタルサインの兆候;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された額温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサは、額の温度を最初のバイタルサインに相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からの複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを推定する複数のバイタルサイン。
  990. クレーム992の装置は、さらにマイクロプロセッサに作動可能に結合された表示装置を含み、さらに、さらに、さらに含む表示装置を含む。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが良好であることを示すように構成された緑色の信号。
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが低いことを示すように構成されたオレンジ色の信号。そして
    複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに関連付けられ、最初のバイタルサインが高であることを示すように構成された赤信号。
  991. クレーム992の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  992. クレーム992の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたフォトプレチスモグラムセンサとマイクロプロセッサに動作的に結合されたマイクロ動的光散乱センサを含むSPO2サブシステムを含む。
  993. クレーム992の装置はさらに含む:アナログセンサの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  994. 無線通信サブシステムがマイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが複数のバイタルサインの第1のバイタルサインの表現を送信するように構成されている請求992の装置は、短距離無線通信経路。
  995. 請求項997の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  996. クレーム997の装置は、接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が少なくとも1つのバイタルサインの流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  997. クレーム997の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  998. クレーム997の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  999. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項997の装置。
  1000. 請求項992の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、時間変動アンプに動作的に結合された生物学的重要な符号発生器を含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合される。
  1001. クレーム1003の装置は、前述の時間変動増幅器は、額の皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1002. クレーム1003の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1003. クレーム1003の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1004. 静時の心拍数をフォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定する請求項1003の装置、呼吸数と心拍変動および血圧の変動は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定される。そしてフォトプレチスモグラムセンサー。
  1005. 請求項1003の装置はさらに含む:
    ここで、静時の心拍数は、フォトプレチスモグラムセンサーからのデータから推定され、呼吸数と心拍変動および血圧拡張子は、マイクロダイナミック光散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定される。呼吸と血圧
  1006. クレーム1003の装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、複数のバイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置を含む。
  1007. 請求項1003の装置は、複数のバイタルサインをさらに含む。
    パルス。
  1008. デジタル赤外線センサが黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むクレーム992の装置は、低ノイズアンプがアナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのアナログに連結されています。コンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサは、パルス幅モジュレータに動作的に結合されています。
  1009. クレーム992の装置はさらに含む:デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ。
  1010. 請求項992の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1011. 複数のバイタルサインを推定する装置によって行われる方法は、以下を含む。
    赤外線センサーによる検出額温度を表す赤外線信号。
    赤外線センサーから額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を受信します。そして
    額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させるメモリからの複数のバイタルサインの最初のバイタルサインを提供する。
  1012. 本装置によって行われる請求項1014の方法は、さらに以下を含む。
    カメラから複数の画像を受信する。複数の画像のピクセル値を調べる。
    特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間的変動を決定する。
    時間変動を増幅し、増幅された時間変動をもたらす。
    複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化する。
  1013. 請求項1014の方法は、さらに提供する、額の温度の赤外線信号を代表するデジタル信号からの複数のバイタルサインの最初のバイタルサインの推定を、メモリを参照して、額の温度を複数のバイタルサインの最初のバイタルサインに相関させる。
  1014. さらに含む装置によって行われる請求項1014の方法:
    短距離無線通信経路を介して無線通信サブシステムから複数のバイタルサインの最初のバイタルサインの表現を送信する。
  1015. 送信をさらに含む装置によって行われる請求項1017の方法:
    インターネットプロトコルトンネルを介して複数のバイタルサインの最初のバイタルサインの表現を送信します。
  1016. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって生成される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号キャリブレーション補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から体のコア温度を推定するように構成されています。ボディコア温度と電圧補正周囲温度に対する電圧補正
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間には、アナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない。
  1017. 請求項1019の装置は、表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1018. 請求項1019の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1019. 請求項1019の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1020. クレーム1022の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1021. クレーム1022の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1022. クレーム1022の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1023. クレーム1022の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1024. 請求項1022の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1025. 請求項1022の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1026. 無線通信サブシステムがマイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短距離無線を介して表面温度の表現を送信するように構成されている請求項1019の装置通信パス。
  1027. 請求項1029の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1028. クレーム1029の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から本体コア温度を押し出し、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1029. 請求項1029の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1030. クレーム1029の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1031. An本装置は、体のコア温度を推定する装置で、以下を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度。
  1032. 請求項1034の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1033. 請求項1034の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1034. 請求項1034の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1035. 無線通信サブシステムがマイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短距離無線を介して本体コア温度の表現を送信するように構成されている請求項1034の装置通信パス。
  1036. 請求項1038の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1037. クレーム1038の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1038. 請求項1038の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  1039. クレーム1038の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む。装置の。
  1040. Anの装置は、体のコア温度を推定し、その装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前処理マイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサは、マイクロプロセッサを推定するように構成されている。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコアに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からのボディコア温度温度と電圧補正された周囲温度。
  1041. 請求項1043の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1042. 請求項1043の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1043. 請求項1043の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、表示装置およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1044. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1043の装置。
  1045. 請求項1043の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1046. クレーム1043の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1047. 請求項1043の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  1048. クレーム1043の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む。装置の。
  1049. An生物学的バイタルサインを伝達する装置、以下を含む生物学的バイタルサインを伝達する装置である。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    皮膚表面の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するために複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、皮膚表面の複数のトリミング画像を生成する。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、皮膚表面の複数のトリミングされた画像で皮膚表面の皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚の出力を得る皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュール表面皮膚ピクセル識別モジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    生物学的バイタルサインが体のコア温度と体のコア温度を含む時間変動から表面温度を生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を本体コア温度と電圧補正された周囲温度に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されます。そして
    生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
  1050. クレーム1052の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1051. クレーム1052の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタを含む。
  1052. クレーム1052の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1053. クレーム1052の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1054. クレーム1052の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに黒体で再較化されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含むものであり、低ノイズ増幅器が作動性に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1055. 請求項1052の生物学的バイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1056. 請求項1052の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に伝達するように構成された記憶装置を含む。
  1057. クレーム1052の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  1058. 本装置は、請求項1060の生物学的バイタル徴候をさらに血圧を含む。
  1059. 本装置は、生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含む請求項1060の生物学的バイタル徴候を伝達する。
  1060. 本装置は、請求項1060の生物学的バイタルサインをさらにパルスを含む。
  1061. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含むクレーム1060の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに時間的に分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚における運動変化および色変化を識別するバリエーションは、血液の流れのパターンを生成する。
  1062. クレーム1064の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む、の流れのパターンを表示する表示装置に連結する。ディスプレイ装置上の血液。
  1063. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが経時的変動を分析する心拍数分析モジュールを含む請求項1060の生物学的バイタルサインを伝達する装置心拍数を生成する。
  1064. 心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1066の生物学的バイタルサインを伝える装置。
  1065. クレーム1052の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを含むアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1066. 請求項1068の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    前述のマイクロプロセッサは、複数のデジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号が構成され、マイクロプロセッサが構成される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定する。
  1067. 請求項1052の生物学的バイタルサインを伝える装置は、アナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1068. 生物学的バイタルサインが更に全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備指数を含む請求項1052の生物学的バイタルサインを伝達する装置(ORi)を使用します。
  1069. 生体バイタルサインを伝える装置1052を伝える装置1052は、生物学的バイタルサインを伝達する装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって転送が可能とされる。第2の装置への情報。
  1070. 接続が確立され、体のコア温度が無線通信サブシステムを介して生物学的バイタルサインを通信するために装置から押し出される請求項1052の生物学的バイタルサインを伝える装置、その後、外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の体心温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1071. 請求項1068の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1072. クレーム1052の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらにd食べ物および時間の表現を伝達するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者生物学的バイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  1073. An装置は、皮膚表面源点から体心温度を推定し、その装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の皮膚表面源点の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像間のピクセル値、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、および信号に動作的に結合された生物学的バイタルサインジェネレータ時間変動から人間のバイタルサインを生成する処理モジュールは、人間のバイタルサインが表面温度であり、体のコア温度は、相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定される。キャリブレーション補正され、ボディコア温度と電圧補正された周囲温度に電圧補正される表面温度。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、人間のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    人間のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置。
  1074. クレーム1076の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  1075. クレーム1076の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  1076. 請求項1078の装置は、前述の時間処理は、バンドパスフィルタをさらに含む。
  1077. 請求項1079の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1078. 請求項1076の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1079. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1076の装置。
  1080. 請求項1076の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1081. クレーム1076の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1082. 請求項1076の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  1083. クレーム1076の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む。装置の。
  1084. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された感知表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正された感知表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定し、キャリブレーション補正および電圧補正された感知表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、ボディコア温度に対する電圧補正と電圧補正本体コア温度と電圧補正された周囲温度と、複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成され、複数を生成するトリミングされた画像の、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含み、マイクロプロセッサはまた、動作可能である生物学的バイタルサインジェネレータを含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプに結合され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合される。
  1085. クレーム1087の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1086. クレーム1087の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1087. クレーム1087の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1088. クレーム1087の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1089. 請求項1087の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1090. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1087の装置。
  1091. 請求項1087の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1092. クレーム1087の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1093. 請求項1087の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1094. クレーム1087の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1095. 請求項1087の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1096. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって生成される感知表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号とマイクロプロセッサは、感知された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から体のコア温度を推定するように構成されています。キャリブレーション補正と電圧補正を本体コア温度と電圧補正周囲温度に対して、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  1097. 請求項1099の装置は、表示装置をさらに含む:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1098. 請求項1099の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1099. 請求項1099の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1100. クレーム1102の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1101. クレーム1102の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1102. クレーム1102の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1103. クレーム1102の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1104. 請求項1102の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1105. 請求項1102の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1106. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1099の装置。
  1107. 請求項1099の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1108. クレーム1099の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1109. 請求項1099の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1110. クレーム1099の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1111. Anを含む装置:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する推定体のコア温度と電圧補正された周囲温度、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  1112. 請求項1114の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1113. クレーム1114の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1114. 請求項1114の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1115. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1114の装置。
  1116. 請求項1114の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1117. クレーム1114の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1118. 請求項1114の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  1119. クレーム1114の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む。装置の。
  1120. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  1121. 請求項1123の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1122. 請求項1123の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1123. 請求項1123の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、表示装置およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1124. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1123の装置。
  1125. 請求項1123の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1126. クレーム1123の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1127. 請求項1123の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  1128. クレーム1123の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む。装置の。
  1129. An生物学的バイタルサインを伝達する装置、生物バイタルサインを含む生物学的バイタルサインを伝達する装置:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、複数のトリミングされた画像で皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚表面の皮膚ピクセル同定の出力を生み出す皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュールモジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から生物学的バイタルサインを生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインの1つは表面温度であり、体のコア温度はキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を本体コア温度と電圧補正された周囲温度に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されます。そして
    生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前記生物学的バイタルサインは、さらに全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備指数(ORi)を含む。
  1130. クレーム1132の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1131. クレーム1132の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタを含む。
  1132. クレーム1132の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1133. クレーム1132の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1134. クレーム1132の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに黒体で再較化されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含むものであり、低ノイズ増幅器が作動性に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1135. 請求項1132の生物学的バイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1136. 請求項1132の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に伝達するように構成された記憶装置を含む。
  1137. 本装置は、請求項1132の生物学的バイタル徴候をさらに血圧を含む。
  1138. 生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含むクレーム1132の生物学的バイタルサインを伝達する装置。
  1139. 本装置は、請求項1132の生物学的バイタルサインをさらにパルスを含む。
  1140. クレーム1132の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  1141. クレーム1132の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを含むアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1142. 請求項1144の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって検出される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を複数のデジタル読み出しポートから受信するように構成されている。赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定するように構成されています。
  1143. 請求項1132の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  1144. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含むクレーム1132の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに時間的に分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚における運動変化および色変化を識別するバリエーションは、血液の流れのパターンを生成する。
  1145. クレーム1147の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む、ディスプレイ装置上の血液。
  1146. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが経時的変動を分析する心拍数分析モジュールを含む請求項1132の生物学的バイタルサインを伝達する装置心拍数を生成する。
  1147. 心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1149の生物学的バイタルサインを伝える装置。
  1148. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1132の生物学的バイタルサインを伝える装置。
  1149. 生体バイタルサインを伝える装置1132を伝える装置1132は、生物学的バイタルサインを伝達する装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって転送が可能とされる。第2の装置への情報。
  1150. 接続が確立され、体のコア温度が無線通信サブシステムを介して生物学的バイタルサインを通信するために装置から押し出される請求項1132の生物学的バイタルサインを伝える装置、その後、外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の体心温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1151. 請求項1144の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1152. 請求項1132の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらに、d食および時間の表現を伝達するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者生物学的バイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  1153. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、人間を生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された人間のバイタルサインジェネレータ時間変動からのバイタルサインは、人間のバイタルサインが表面温度であり、体のコア温度は、表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されるキャリブレーション補正と電圧補正をボディコア温度と電圧補正周囲温度に。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、人間のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。そして
    人間のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置。
  1154. 請求項1156の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  1155. クレーム1156の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  1156. 請求項1158の装置は、前述の時間処理は、バンドパスフィルタをさらに含む。
  1157. 請求項1159の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1158. 請求項1156の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1159. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1156の装置。
  1160. 請求項1156の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1161. クレーム1156の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1162. クレーム1156の装置は、さらに、デジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータを含むマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む。
  1163. クレーム1156の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む。装置の。
  1164. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、感知された表面温度の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正された感知表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定し、キャリブレーション補正および電圧補正された感知表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、ボディコア温度に対する電圧補正と電圧補正本体コア温度と電圧補正された周囲温度と、複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成され、複数を生成するトリミングされた画像の、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含み、マイクロプロセッサはまた、動作可能である生物学的バイタルサインジェネレータを含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプに結合され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  1165. クレーム1167の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1166. クレーム1167の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1167. クレーム1167の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1168. クレーム1167の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1169. 請求項1167の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1170. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1167の装置。
  1171. 請求項1167の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1172. クレーム1167の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1173. 請求項1167の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  1174. クレーム1167の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置の。
  1175. 請求項1167の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1176. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって生成される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から本体コア温度を推定するように構成され、表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照してキャリブレーション補正と電圧補正を本体コア温度と電圧補正周囲温度に対して、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1177. 請求項1179の装置は、表示装置をさらに含む:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1178. 請求項1179の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1179. 請求項1179の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1180. クレーム1182の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1181. クレーム1182の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1182. クレーム1182の装置は、前述の時間変動増幅器をさらに含む:
    最初の周波数フィルタモジュール。
  1183. クレーム1182の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1184. 請求項1182の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1185. 請求項1182の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1186. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1179の装置。
  1187. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1179の装置。
  1188. クレーム1179の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1189. 請求項1179の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1190. クレーム1179の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む。装置の。
  1191. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1192. 請求項1194の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1193. クレーム1194の装置は、さらに含むマイクロプロセッサ:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1194. 請求項1194の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1195. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1194の装置。
  1196. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1194の装置。
  1197. クレーム1194の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1198. 請求項1194の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1199. クレーム1194の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1200. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度の推定値、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1201. 請求項1203の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度の推定値が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度の推定値が低であることを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度の推定値が高いことを示すように設定された赤信号。
  1202. クレーム1203の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1203. 請求項1203の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、ディスプレイデバイスとマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1204. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1203の装置。
  1205. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1203の装置。
  1206. クレーム1203の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1207. 請求項1203の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1208. クレーム1203の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1209. An装置は、生物学的バイタルサインを伝達する装置、を含む生物学的バイタルサインを伝達する装置である。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    皮膚表面の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界線領域を除外するために複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、複数のトリミングされた画像を生成する。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、複数のトリミングされた画像で皮膚表面領域の皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚表面の出力を得る皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュール皮膚ピクセル識別モジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。
    時間変動から生物学的バイタルサインを生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは表面温度を含む。そして
    キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、表面温度からボディコア温度の推定値電圧補正された周囲温度;
    本体コア温度を表示するように構成された推定値に動作的に結合された表示装置。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前書は、生物学的バイタルサインを伝達する装置は、第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1210. クレーム1212の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1211. クレーム1212の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタを含む。
  1212. クレーム1212の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1213. クレーム1212の生物学的生命徴候を伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1214. クレーム1212の生物学的生命徴候を伝える装置は、さらに黒体で再較化されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含むものであり、低ノイズ増幅器が作動性に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1215. 請求項1212の生物学的バイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1216. 請求項1212の生物学的バイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1217. この装置は、生物学的バイタルサインがさらに血圧を含む請求項1212の生物学的生命徴候を伝達する。
  1218. この装置は、生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含む請求項1212の生物学的生命徴候を伝達する。
  1219. 本装置は、請求項1212の生物学的生命徴候をさらに含むパルスを含む。
  1220. クレーム1212の生物学的重要な兆候を伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  1221. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求項1212の生物学的重要な兆候を伝える装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを有するアナログセンサーの読み出しポート、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1222. 請求項1224の生物学的重要な兆候を伝達する装置は、さらに含む:
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって検出される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を複数のデジタル読み出しポートから受信するように構成されている。赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定するように構成されています。
  1223. 請求項1212の生物学的重要な兆候を伝える装置は、さらに含む:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  1224. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含むクレーム1212の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに、時間変動を分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚の運動変化および色変化を識別し、血液の流れのパターンを生成する。
  1225. 請求項1227の生物学的生命徴候を伝達する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、血液の流れのパターンを表示する表示装置に作動可能に結合された血流表示モジュールを含む。表示装置で。
  1226. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが経時的変動を分析する心拍分析モジュールを含む請求項1212の生物学的生命徴候を伝達する装置心拍数を生成します。
  1227. 心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1229の生物学的生命徴候を伝達する装置。
  1228. 複数のバイタルサインがさらに全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備指数(ORi)を含む請求項1212の生物学的生命徴候を伝達する装置).
  1229. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1212の生物学的重要な兆候を伝える装置。
  1230. 接続が確立され、体のコア温度が無線通信サブシステムを介して生物学的バイタルサインを通信するために装置から押し出される請求項1212の生物学的バイタルサインを伝える装置外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の本体コア温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1231. 請求項1224の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、デジタル赤外線センサはさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1232. クレーム1212の生物学的生命徴候を伝達する装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらにd食べ物および時間の表現を伝達するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者生物学的バイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  1233. Anの体のコア温度を推定する装置は、以下を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリに皮膚表面の複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、を生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータ時間変動による表面温度と、校正補正および電圧補正された表面温度を体に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して体のコア温度を推定するコア温度と電圧補正された周囲温度。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    本体のコア温度を表示するマイクロプロセッサに作動可能に結合された表示装置、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1234. クレーム1236の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  1235. クレーム1236の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  1236. 請求項1238の装置は、前述の時間処理は、バンドパスフィルタをさらに含む。
  1237. 請求項1239の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1238. 請求項1236の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1239. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1236の装置。
  1240. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1236の装置。
  1241. クレーム1236の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1242. クレーム1236の装置は、さらに、デジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータを含むマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサをさらに含む。
  1243. クレーム1236の装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらにd食べ物と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む。装置の。
  1244. An装置を含む:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定するボディコア温度と電圧補正された周囲温度と、複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサは、複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含み、マイクロプロセッサはまた、生物学的バイタルサインジェネレータを含む。時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプにオペラ的に結合され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1245. クレーム1247の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1246. クレーム1247の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1247. クレーム1247の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1248. クレーム1247の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1249. 請求項1247の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1250. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1247の装置。
  1251. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1247の装置。
  1252. クレーム1247の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1253. 請求項1247の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  1254. クレーム1247の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1255. 請求項1247の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1256. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって生成される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から表面温度を決定し、メモリに格納されている複数のテーブルを参照して表面温度から本体コア温度を推定するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を、本体コア温度と電圧補正周囲温度と相関させ、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置への接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置がの流れを制御する。装置と外部装置との間の体心温度は、前に接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1257. 請求項1259の装置は、表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1258. 請求項1259の装置はさらに含む:
    アナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  1259. 請求項1259の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1260. クレーム1262の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1261. クレーム1262の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1262. クレーム1262の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1263. クレーム1262の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1264. 請求項1262の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1265. 請求項1262の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1266. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1259の装置。
  1267. 請求項1259の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1268. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1259の装置。
  1269. 請求項1259の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1270. クレーム1259の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1271. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部デバイスに接続され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部デバイスが本体の流れを制御する装置と外部装置との間のコア温度は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  1272. 請求項1274の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1273. クレーム1274の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1274. 請求項1274の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1275. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1274の装置。
  1276. 請求項1274の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1277. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1274の装置。
  1278. 請求項1274の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1279. クレーム1274の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1280. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部デバイスに接続され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部デバイスが本体の流れを制御する装置と外部装置との間のコア温度は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  1281. 請求項1283の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1282. クレーム1283の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1283. 請求項1283の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、ディスプレイデバイスとマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1284. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1283の装置。
  1285. 請求項1283の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1286. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1283の装置。
  1287. 請求項1283の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1288. クレーム1283の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1289. An装置は、生物学的バイタルサインを伝達し、その装置を含む生物学的バイタルサインを伝達する。
    複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    カメラに動作的に結合され、実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    皮膚表面の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界線領域を除外するために複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、複数のトリミングされた画像を生成する。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、複数のトリミングされた画像で皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚表面の皮膚ピクセル同定の出力を生み出す皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュールモジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から生物学的重要な兆候を生成する時間変動識別子に動作的に結合された生物学的バイタルサインジェネレータ。そして
    生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるマイクロダイナミックライト散乱センサー。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    無線通信サブシステムから外部デバイスへの接続が確立され、生物学的バイタルサインが装置から押し出され、無線通信サブシステムを介して生物学的なバイタルサインを通信し、外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の本体コア温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1290. クレーム1292の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1291. クレーム1292の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:Kクラスタを含む。
  1292. クレーム1292の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1293. クレーム1292の生物学的生命徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1294. クレーム1292の生物学的生命標識を伝通信する装置は、さらに、黒体で再較化されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含むものであり、低ノイズ増幅器が作動性に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1295. 請求項1292の生物学的バイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1296. 請求項1292の生物学的バイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1297. 本装置は、生物学的バイタルサインがさらに血圧を含む請求項1292の生物学的生命徴候を伝達する。
  1298. この装置は、生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含む請求項1292の生物学的生命徴候を伝達する。
  1299. 本装置は、請求項1292の生物学的生命徴候をさらに含むパルスを含む。
  1300. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求項1292の生物学的重要な兆候を伝達する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを有するアナログセンサーの読み出しポート、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1301. 請求項1292の生物学的重要な兆候を伝える装置は、さらに含む:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  1302. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含むクレーム1292の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに、時間変動を分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚の運動変化および色変化を識別し、血液の流れのパターンを生成する。
  1303. 請求項1305の生物学的生命徴候を伝達する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、血液の流れのパターンを表示する表示装置に作動可能に結合された血流表示モジュールを含む。表示装置で。
  1304. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが経時的変動を分析する心拍分析モジュールを含む請求項1292の生物学的生命徴候を伝達する装置心拍数を生成します。
  1305. 心拍に対する周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1307の生物学的生命徴候を伝達する装置。
  1306. 複数のバイタルサインがさらに全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備指数(ORi)を含む請求項1292の生物学的生命徴候を伝達する装置).
  1307. 生体バイタルサインを伝える装置1292を伝える装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって情報を転送するように許可される。第二の装置.
  1308. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1292の生物学的重要な徴候を伝える装置。
  1309. 請求項1303の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1310. クレーム1292の生物学的生命徴候を伝達する装置は、ここで、無線通信サブシステムは、さらにd食べ物および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者生物学的バイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  1311. An装置を含む:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、最初のメモリに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、最初のメモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含み、ピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像の間で、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    本体のコア温度を表示するマイクロプロセッサに作動可能に結合された表示装置、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部デバイスに接続され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部デバイスが本体の流れを制御する装置と外部装置との間のコア温度は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  1312. クレーム1314の装置は、信号処理モジュールが、較正補正および電圧補正された推定表面温度を相関する第1のメモリに格納されている複数のテーブルを参照している。推定体のコア温度と電圧補正された周囲温度は、複数の画像間のピクセル値の変動を増幅するようにさらに構成されています。
  1313. 請求項1314の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  1314. 請求項1316の装置は、前述の時間処理がバンドパスフィルタである。
  1315. 請求項1317の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1316. 請求項1314の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1317. 無線通信サブシステムがBluetooth通信経路を介して送信する請求項1314の装置。
  1318. 請求項1314の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1319. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1314の装置。
  1320. クレーム1314の装置は、本装置がさらにアナログからデジタルセンサを含むデジタル赤外線センサを含む。
  1321. クレーム1314の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1322. An装置は、体のコア温度を推定し、その装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定するボディコア温度と電圧補正された周囲温度と、複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサは、複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含み、マイクロプロセッサはまた、生物学的バイタルサインジェネレータを含む。時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプにオペラ的に結合され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置への接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置がの流れを制御する。装置と外部装置との間の体心温度は、前に接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1323. クレーム1325の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1324. クレーム1325の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1325. クレーム1325の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1326. クレーム1325の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1327. 請求項1325の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1328. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1325の装置。
  1329. 請求項1325の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1330. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1325の装置。
  1331. 請求項1325の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  1332. クレーム1325の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1333. 請求項1325の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1334. Anを含む装置:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって生成される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から本体コア温度を推定するように構成され、表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照してキャリブレーション補正と電圧補正を本体コア温度と電圧補正周囲温度に対して、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1335. 請求項1337の装置は、表示装置をさらに含む:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1336. 請求項1337の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1337. 請求項1337の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1338. クレーム1340の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1339. クレーム1340の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1340. クレーム1340の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1341. クレーム1340の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1342. 請求項1340の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1343. 請求項1340の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1344. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1337の装置。
  1345. 請求項1337の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1346. クレーム1337の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1347. 請求項1337の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1348. クレーム1337の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。装置の。
  1349. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の推定値の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが構成される皮膚表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。皮膚表面温度を体のコア温度と、体のコア温度と相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から体心温度の推定値を推定する電圧補正環境温度,
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1350. 請求項1352の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1351. クレーム1352の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1352. 請求項1352の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1353. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1352の装置。
  1354. 請求項1352の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1355. クレーム1352の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1356. 請求項1352の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1357. クレーム1352の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1358. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の推定値の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが構成される皮膚表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。皮膚表面温度を体のコア温度と電圧補正に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から体のコア温度を推定する周囲温度,
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1359. 請求項1361の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1360. クレーム1361の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1361. 請求項1361の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、ディスプレイデバイスとマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1362. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1361の装置。
  1363. 請求項1361の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1364. クレーム1361の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1365. 請求項1361の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1366. クレーム1361の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1367. An生物学的バイタルサインを伝達する装置、以下を含む生物学的バイタルサインを伝達する装置である。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、複数のトリミングされた画像で皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚表面の皮膚ピクセル同定の出力を生み出す皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュールモジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から生物学的生命徴候を生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは表面温度であり、生物学的バイタルサインは表面温度であり、生物学的バイタルサインはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して生成されます。そして
    本体コア温度を表示するように構成された生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを備えるマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサです。
  1368. クレーム1370の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1369. クレーム1370の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタを含む。
  1370. クレーム1370の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1371. クレーム1370の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1372. クレーム1370の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに黒体で再較化されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含むものであり、低ノイズ増幅器が作動性に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1373. 請求項1370の生物学的バイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1374. 請求項1370の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に伝達するように構成された記憶装置を含む。
  1375. 生物学的バイタルサインがさらに血圧を含むクレーム1370の生物学的バイタル徴候を伝達する装置。
  1376. この装置は、生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含む請求項1370の生物学的バイタル徴候を伝達する。
  1377. 本装置は、請求項1370の生物学的バイタルサインを伝達し、ここで生物学的バイタルサインがさらにパルスを含む。
  1378. クレーム1370の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  1379. クレーム1370の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを含むアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1380. 請求項1382の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    前述のマイクロプロセッサは、複数のデジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号が構成され、マイクロプロセッサが構成される表面温度を体心温度に相関させるメモリに格納された複数のテーブルを基準にして、赤外線信号を代表するデジタル信号から体心温度を推定する。
  1381. 請求項1370の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  1382. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含むクレーム1370の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに時間的に分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚における運動変化および色変化を識別するバリエーションは、血液の流れのパターンを生成する。
  1383. クレーム1385の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む、ディスプレイ装置上の血液。
  1384. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが経時的変動を分析する心拍数分析モジュールを含む請求項1370の生物学的バイタルサインを伝達する装置心拍数を生成する。
  1385. 心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1387の生物学的バイタルサインを伝える装置。
  1386. 生物学的バイタルサインが総ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備量をさらに含む請求項1370の生物学的バイタルサインを伝達する装置インデックス (ORi)
  1387. 生体バイタルサインを伝える装置1370を伝える装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって情報を転送するように許可される。第二の装置.
  1388. 接続が確立され、体のコア温度が無線通信サブシステムを介して生物学的バイタルサインを通信するために装置から押し出される請求項1370の生物学的バイタルサインを伝える装置、その後、外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の体心温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1389. 本装置は、請求項1370の生物学的バイタルサインを伝達し、ここで無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1390. クレーム1370の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらにd食べ物および時間の表現を伝達するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者生物学的バイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  1391. A装置は、体のコア温度を推定し、その装置を含む:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータ時間的変動からの人間の重要な徴候;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、人間のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    デジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに構成するマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ。そして
    人間のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置。
  1392. 請求項1394の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  1393. クレーム1394の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  1394. 請求項1396の装置は、前述の時間処理は、さらにバンドパスフィルタを含む。
  1395. 請求項1397の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1396. 請求項1394の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1397. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1394の装置。
  1398. 請求項1394の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1399. クレーム1394の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1400. 請求項1394の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1401. クレーム1394の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1402. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    デジタル赤外線センサは、アナログからデジタルへのコンバータをさらに備えています。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定するボディコア温度と電圧補正された周囲温度と、複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサは、複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含み、マイクロプロセッサはまた、生物学的バイタルサインジェネレータを含む。時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプにオペラ的に結合され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合される。
  1403. クレーム1405の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1404. クレーム1405の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1405. クレーム1405の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1406. クレーム1405の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1407. 請求項1405の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1408. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1405の装置。
  1409. 請求項1405の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1410. クレーム1405の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1411. 請求項1405の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1412. クレーム1405の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1413. 請求項1405の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1414. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって生成される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から本体コア温度を推定するように構成され、表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照してキャリブレーション補正と電圧補正を本体コア温度と電圧補正周囲温度に対して、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  1415. 請求項1417の装置は、表示装置をさらに含む:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1416. 請求項1417の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1417. 請求項1417の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1418. クレーム1420の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1419. クレーム1420の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1420. クレーム1420の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1421. クレーム1420の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1422. クレーム1420の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1423. 請求項1420の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1424. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1417の装置。
  1425. 請求項1417の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1426. クレーム1417の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1427. 請求項1417の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  1428. クレーム1417の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1429. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定し、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  1430. 請求項1432の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1431. クレーム1432の装置は、マイクロプロセッサがさらに複数の画像の画素値を調知するように構成された画素検査モジュールを含む、時間変動モジュールとの間の画素値の時間変動を決定する。特定の閾値を下回る複数の画像、増幅時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、及びビジュヤライザーが中の血液の流れのパターンを可視化する複数の画像における増幅時間変動。
  1432. 請求項1432の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1433. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1432の装置。
  1434. 請求項1432の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1435. クレーム1432の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1436. 請求項1432の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1437. クレーム1432の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1438. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定し、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  1439. 請求項1441の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1440. クレーム1441の装置は、マイクロプロセッサをさらに構成するマイクロプロセッサは、複数の画像の画素値を調製するように構成された画素検査モジュール、との間の画素値の時間変動を決定する時間変動モジュールである。特定の閾値を下回る複数の画像、増幅時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、及びビジュヤライザーが中の血液の流れのパターンを可視化する複数の画像における増幅時間変動。
  1441. 請求項1441の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、表示装置およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1442. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1441の装置。
  1443. 請求項1441の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1444. クレーム1441の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1445. 請求項1441の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1446. クレーム1441の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1447. An生物学的バイタルサインを伝達する装置、生物学的バイタルサインを含む生物学的バイタルサインを伝達する装置:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、複数のトリミングされた画像で皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚表面の皮膚ピクセル同定の出力を生み出す皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュールモジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。
    時間変動から推定表面温度を生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは体のコア温度と体のコア温度であるキャリブレーション補正および電圧補正された推定表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されます。そして
    生物学的バイタルサインを表示するように構成された生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前に無線通信サブシステムは、さらに、通信する装置のd ateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む生物学的バイタルサイン.
  1448. クレーム1450の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1449. クレーム1450の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  1450. クレーム1450の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1451. クレーム1450の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1452. クレーム1450の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに黒体で再較化されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含むものであり、低ノイズ増幅器が作動性に結合されているアナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1453. クレーム1450の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1454. 請求項1450の生物学的バイタルサインを通信する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に伝達するように構成された記憶装置を含む。
  1455. この装置は、生物学的バイタルサインがさらに血圧を含む請求項1450の生物学的バイタルサインを伝達する。
  1456. この装置は、生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含む請求項1450の生物学的バイタルサインを伝達する。
  1457. 本装置は、請求項1450の生物学的バイタルサインを伝達し、生物学的バイタルサインをさらにパルスを含む。
  1458. クレーム1450の生物学的バイタルサインを通信する装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  1459. クレーム1450の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含み、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを有するアナログセンサーの読み出しポート、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1460. 請求項1462の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって検出される推定表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を複数のデジタル読み出しポートから受信するように構成される。は、赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定するように構成されています。
  1461. 請求項1450の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  1462. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含むクレーム1450の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに、時間変動を分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚の運動変化および色変化を識別し、血液の流れのパターンを生成する。
  1463. クレーム1465の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、上の血液の流れのパターンを表示する表示装置に作動可能に結合された血流表示モジュールを含む。表示装置。
  1464. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが経時的変動を分析する心拍数分析モジュールを含む請求項1450の生物学的バイタルサインを伝達する装置心拍数を生成します。
  1465. 心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1467の生物学的バイタルサインを伝達する装置。
  1466. 生物学的バイタルサインが総ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備指数(酸素予約指数)をさらに含む、請求項1450の生物学的バイタルサインを伝達する装置(ORi)。
  1467. クレーム1450の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、生物学的バイタルサインを通信する装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって情報を転送するように許可される。第二の装置.
  1468. 接続が確立され、体のコア温度が無線通信サブシステムを介して生物学的バイタルサインを通信するために装置から押し出されるクレーム1450の生物学的バイタルサインを通信する装置外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の体心温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1469. 請求項1462の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1470. 本装置は、請求項1450の生物学的バイタルサインを伝達し、ここで無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1471. An本装置は、体のコア温度を推定する装置で、以下を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、を生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータキャリブレーション補正および電圧補正された推定表面温度を推定ボディコアに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、時間変動からの推定体コア温度温度と電圧補正された周囲温度;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、推定体中核温度の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    推定体中核温度を表示するマイクロプロセッサに作動可能に結合された表示装置、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  1472. 請求項1474の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  1473. クレーム1474の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  1474. 請求項1476の装置は、前述の時間処理は、さらにバンドパスフィルタを含む。
  1475. 請求項1477の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1476. 請求項1474の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1477. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1474の装置。
  1478. 請求項1474の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1479. クレーム1474の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から推定体心温度が押し出され、その後、外部装置が装置間のデータの流れを制御する。と外部デバイスは、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  1480. クレーム1474の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含み、ここで、デジタル赤外線センサはさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1481. クレーム1474の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1482. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    膨脹可能な袖口の膀胱を含む指の袖口;
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、指カフにオペラ的に結合し、マイクロプロセッサはからSpO2血液酸素化を推定するように構成される。フォトプレチスモグラムセンサは、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから呼吸速度を推定し、血圧は指カフからのデータと組み合わせてマイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定するボディコア温度と電圧補正された周囲温度と、複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサは、複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含み、マイクロプロセッサはまた、生物学的バイタルサインジェネレータを含む。時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプにオペラ的に結合され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  1483. クレーム1485の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1484. クレーム1485の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1485. クレーム1485の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1486. クレーム1485の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1487. 請求項1485の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1488. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1485の装置。
  1489. 請求項1485の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1490. クレーム1485の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置からデータが押し込まれ、その後、外部装置が装置と外部装置との間のデータの流れを制御し、前述接続は、さらに認証された通信チャネルを含みます。
  1491. 請求項1485の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1492. クレーム1485の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1493. 請求項1485の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1494. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサは、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度。
  1495. クレーム1497の装置は、さらに、マイクロプロセッサに作動可能に結合された表示装置を含み、ここで表示装置はさらに、以下を含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1496. クレーム1497の装置は、さらに含むマイクロプロセッサ:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1497. 請求項1497の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1498. 無線通信サブシステムがマイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短距離無線を介して本体コア温度の表現を送信するように構成されている請求1497の装置通信パス。
  1499. 請求項1501の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1500. クレーム1501の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1501. 請求項1501の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1502. クレーム1501の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1503. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1501の装置。
  1504. 請求項1497の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1505. クレーム1507の装置は、前述の時間変動増幅器は、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1506. クレーム1507の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1507. クレーム1507の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1508. クレーム1507の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1509. 請求項1507の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1510. 請求項1507の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1511. 請求項1507の装置は、生物学的生命徴候をさらに含む:
    パルス。
  1512. 請求項1507の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、バッテリー、ディスプレイデバイス、およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1513. クレーム1497の装置はさらに含む:デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ。
  1514. 請求項1497の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1515. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって生成される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号とマイクロプロセッサは、表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から体のコア温度を推定するように構成される。キャリブレーション補正と電圧補正を本体コア温度と電圧補正周囲温度に対して、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間には、アナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない。
  1516. 請求項1518の装置は、表示装置をさらに含む:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1517. 請求項1518の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1518. 請求項1518の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1519. クレーム1521の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1520. クレーム1521の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1521. クレーム1521の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1522. クレーム1521の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒いボディで再校正されず、さらに低い構成のパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されていますノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータに動作的に結合された低ノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅に動作的に結合されている変調 器。
  1523. 請求項1521の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1524. 請求項1521の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1525. 無線通信サブシステムがマイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短距離無線を介して表面温度の表現を送信するように構成されている請求項1518の装置通信パス。
  1526. 請求項1528の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1527. クレーム1528の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1528. 請求項1528の装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1529. クレーム1528の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1530. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度。
  1531. 請求項1533の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1532. クレーム1533の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1533. 請求項1533の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1534. 無線通信サブシステムがマイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短距離無線を介して本体コア温度の表現を送信するように構成されている請求項1533の装置通信パス。
  1535. 請求項1537の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1536. クレーム1537の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1537. 請求項1537の装置は、前述のデジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに含む。
  1538. クレーム1537の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1539. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前処理マイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサは、マイクロプロセッサを推定するように構成されている。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコアに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からのボディコア温度温度と電圧補正された周囲温度。
  1540. 請求項1542の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1541. クレーム1542の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1542. 請求項1542の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、表示装置およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1543. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1542の装置。
  1544. 請求項1542の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1545. クレーム1542の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1546. 請求項1542の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1547. クレーム1542の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1548. An生物学的バイタルサインを伝達する装置、生物学的バイタルサインを含む生物学的バイタルサインを伝達する装置:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    皮膚表面の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するために複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、皮膚表面の複数のトリミング画像を生成する。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、皮膚表面の複数のトリミングされた画像で皮膚表面の皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚の出力を得る皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュール表面皮膚ピクセル識別モジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    生物学的バイタルサインが体のコア温度と体のコア温度を含む時間変動から表面温度を推定する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を本体コア温度と電圧補正された周囲温度に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されます。そして
    生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、およびキャリブレーション修正された表面温度をボディコア温度と電圧補正に相関させるデータを提供するメモリ周囲温度;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
  1549. クレーム1551の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1550. クレーム1551の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  1551. クレーム1551の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1552. クレーム1551の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1553. クレーム1551の生物学的バイタル兆候を伝える装置は、さらに黒体で再較化されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含むものであり、低ノイズ増幅器が作動性に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1554. 請求項1551の生物学的バイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1555. 請求項1551の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に伝達するように構成された記憶装置を含む。
  1556. クレーム1551の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  1557. 本装置は、請求項1559の生物学的バイタル徴候をさらに血圧を含む。
  1558. 生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含むクレーム1559の生物学的バイタルサインを伝達する装置。
  1559. 本装置は、請求項1559の生物学的バイタルサインを伝達し、ここで生物学的バイタルサインがさらにパルスを含む。
  1560. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含むクレーム1559の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに時間的に分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚における運動変化および色変化を識別するバリエーションは、血液の流れのパターンを生成する。
  1561. クレーム1563の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む、ディスプレイ装置上の血液。
  1562. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが経時的変動を分析する心拍数分析モジュールを含む請求項1559の生物学的バイタルサインを伝達する装置心拍数を生成する。
  1563. 心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1565の生物学的バイタルサインを伝える装置。
  1564. クレーム1551の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを含むアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1565. 請求項1567の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって検出される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を複数のデジタル読み出しポートから受信するように構成されている。表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定するように構成されています。
  1566. 請求項1551の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  1567. 生物学的バイタルサインが更に全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備を含む請求項1551の生物学的バイタルサインを伝達する装置インデックス (ORi)
  1568. 生体バイタルサインを伝える装置1551を伝える装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって情報を転送することが許される。2番目の装置に.
  1569. 接続が確立され、体のコア温度が無線通信サブシステムを介して生物学的バイタルサインを通信するために装置から押し出される請求項1551の生物学的バイタルサインを伝える装置、その後、外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の体心温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1570. 請求項1567の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1571. クレーム1551の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、前述の無線通信サブシステムは、さらにd食べ物および時間の表現を伝達するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者生物学的バイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  1572. An、皮膚表面源点から体心温度を推定する装置、以下を含む装置である。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の皮膚表面源点の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像間のピクセル値、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、および信号に動作的に結合された生物学的バイタルサインジェネレータ時間変動から人間のバイタルサインを生成する処理モジュールは、人間のバイタルサインが表面温度であり、体のコア温度は、相関するメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定される。キャリブレーション補正され、ボディコア温度と電圧補正された周囲温度に電圧補正される表面温度。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、人間のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    人間のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置。
  1573. 請求項1575の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  1574. クレーム1575の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  1575. 請求項1577の装置は、前述の時間処理は、さらにバンドパスフィルタを含む。
  1576. 請求項1578の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1577. 請求項1575の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1578. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1575の装置。
  1579. 請求項1575の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1580. クレーム1575の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1581. クレーム1575の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含み、ここで、デジタル赤外線センサはさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1582. クレーム1575の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1583. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、および感知された表面温度をボディコア温度に関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが設定された感知表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正された感知表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定し、電圧補正されたボディコア温度と電圧補正された周囲温度=および複数の画像を受信するように構成され、画像をトリミングして、境界領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサ画像は、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含む、マイクロプロセッサも生物学的を含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプに作動可能に結合されたバイタルサインジェネレータとマイクロプロセッサも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合される。
  1584. クレーム1586の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1585. クレーム1586の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1586. クレーム1586の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1587. クレーム1586の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒いボディで再校正されず、さらに低い構成のパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されていますノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータに動作的に結合された低ノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅に動作的に結合されている変調 器。
  1588. 請求項1586の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1589. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1586の装置。
  1590. 請求項1586の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1591. クレーム1586の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1592. 請求項1586の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1593. クレーム1586の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1594. 請求項1586の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1595. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって生成される感知表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号とマイクロプロセッサは、感知された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から体のコア温度を推定するように構成されています。キャリブレーション補正と電圧補正を本体コア温度と電圧補正周囲温度に対して、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  1596. 請求項1598の装置は、表示装置をさらに含む:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1597. クレーム1598の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  1598. 請求項1598の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1599. クレーム1601の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1600. クレーム1601の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1601. クレーム1601の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1602. クレーム1601の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒いボディで再校正されず、さらに低い構成のパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されていますノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータに動作的に結合された低ノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅に動作的に結合されている変調 器。
  1603. クレーム1601の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1604. 請求項1601の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1605. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求1598の装置。
  1606. 請求項1598の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1607. クレーム1598の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1608. 請求項1598の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1609. クレーム1598の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1610. An装置を含む:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサは赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定し、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  1611. 請求項1613の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1612. クレーム1613の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1613. クレーム1613の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1614. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1613の装置。
  1615. 請求項1613の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1616. クレーム1613の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1617. 請求項1613の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1618. クレーム1613の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1619. An装置は、体のコア温度を推定する装置、を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  1620. 請求項1622の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1621. クレーム1622の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1622. 請求項1622の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、表示装置およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1623. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1622の装置。
  1624. 請求項1622の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1625. クレーム1622の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1626. 請求項1622の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1627. クレーム1622の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1628. 生物学的バイタルサインを伝達する装置1631.An、生物学的バイタルサインを含む生物学的バイタルサインを伝達する装置である。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、複数のトリミングされた画像で皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚表面の皮膚ピクセル同定の出力を生み出す皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュールモジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から生物学的生命徴候を推定する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは表面温度であり、体のコア温度はキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を本体コア温度と電圧補正された周囲温度に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されます。そして
    生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、およびキャリブレーション修正された表面温度をボディコア温度と電圧補正に相関させるデータを提供するメモリ周囲温度;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前記生物学的バイタルサインは、さらに全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備指数(ORi)を含む。
  1629. クレーム1631の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1630. クレーム1631の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:Kクラスタ。
  1631. クレーム1631の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1632. クレーム1631の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1633. クレーム1631の生物学的バイタル兆候を伝通信する装置は、さらに黒体で再較化されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含むものであり、低ノイズ増幅器が作動性に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに作動可能に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒で再校正されていないパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されています。本体とさらに低ノイズアンプを含むこと、低ノイズアンプがアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがデジタル信号プロセッサであるパルス幅モジュレータに作動可能に結合されます。
  1634. クレーム1631の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1635. 請求項1631の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1636. この装置は、生物学的バイタルサインがさらに血圧を含む請求項1631の生物学的バイタルサインを伝達する。
  1637. この装置は、生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含む請求項1631の生物学的バイタルサインを伝達する。
  1638. 本装置は、請求項1631の生物学的バイタルサインを伝達し、ここで生物学的バイタルサインがさらにパルスを含む。
  1639. クレーム1631の生物学的バイタルサインを通信する装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  1640. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求項1631の生物学的バイタルサインを通信する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを有するアナログセンサーの読み出しポート、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1641. 請求項1643の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって検出される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を複数のデジタル読み出しポートから受信するように構成されている。赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定するように構成されています。
  1642. 請求項1631の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  1643. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含むクレーム1631の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに、時間変動を分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚の運動変化および色変化を識別し、血液の流れのパターンを生成する。
  1644. クレーム1646の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、血液の流れのパターンを表示する表示装置に作動可能に結合された血流表示モジュールを含む。表示装置で。
  1645. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサイン発生器が経時的変動を分析する心拍分析モジュールを含む請求項1631の生物学的バイタルサインを伝達する装置心拍数を生成します。
  1646. 心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1648の生物学的バイタルサインを伝達する装置。
  1647. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1631の生物学的バイタルサインを通信する装置。
  1648. 生体バイタルサインを伝える装置1631を伝える装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって情報を転送するように許可される。第二の装置.
  1649. 接続が確立され、体のコア温度が無線通信サブシステムを介して生物学的バイタルサインを通信するために装置から押し出される請求項1631の生物学的バイタルサインを通信する装置外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の体心温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1650. 請求項1643の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、デジタル赤外線センサをさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1651. クレーム1631の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、無線通信サブシステムは、さらにd食べ物および時間の表現を伝達するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者生物学的バイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  1652. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、人間を生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された人間のバイタルサインジェネレータ時間変動からのバイタルサインは、人間のバイタルサインが表面温度であり、体のコア温度は、表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されるキャリブレーション補正と電圧補正をボディコア温度と電圧補正周囲温度に。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、人間のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。そして
    人間のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置。
  1653. クレーム1655の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  1654. クレーム1655の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  1655. 請求項1657の装置は、前述の時間処理は、さらにバンドパスフィルタを含む。
  1656. クレーム1658の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1657. 請求項1655の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1658. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1655の装置。
  1659. 請求項1655の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1660. クレーム1655の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1661. クレーム1655の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含み、ここで、デジタル赤外線センサはさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1662. クレーム1655の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1663. Anの体心温度を推定する装置、以下を含む装置。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、および感知された表面温度をボディコア温度に関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、感知された表面温度の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出され、マイクロプロセッサが構成されている感知表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成されています。キャリブレーション補正された感知表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から体心温度を推定し、キャリブレーション補正および電圧補正された感知表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、ボディコア温度に対する電圧補正と電圧補正本体コア温度と電圧補正された周囲温度と、複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成され、複数を生成するトリミングされた画像の、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含み、マイクロプロセッサはまた、動作可能である生物学的バイタルサインジェネレータを含む時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプに結合され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、
    前述の無線通信サブシステムは、短距離無線通信経路を介して送信する。
  1664. クレーム1666の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに皮膚表面皮膚画素同定モジュールを含む。
  1665. クレーム1666の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1666. クレーム1666の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1667. クレーム1666の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒いボディで再校正されず、さらに低い構成のパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されていますノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータに動作的に結合された低ノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅に動作的に結合されている変調 器。
  1668. 請求項1666の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1669. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1666の装置。
  1670. 請求項1666の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1671. クレーム1666の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1672. 請求項1666の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1673. クレーム1666の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1674. 請求項1666の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1675. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって生成される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号とマイクロプロセッサは、表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から体のコア温度を推定するように構成される。キャリブレーション補正と電圧補正を本体コア温度と電圧補正周囲温度に対して、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1676. クレーム1678の装置は、表示装置がさらに含まれる:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1677. クレーム1678の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1678. 請求項1678の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1679. クレーム1681の装置は、前述の時間変動増幅器が皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1680. クレーム1681の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1681. クレーム1681の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1682. クレーム1681の装置は、さらに黒いボディで再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒いボディで再校正されず、さらに低い構成のパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されていますノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータに動作的に結合された低ノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅に動作的に結合されている変調 器。
  1683. クレーム1681の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1684. 請求項1681の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1685. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1678の装置。
  1686. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1678の装置。
  1687. クレーム1678の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1688. クレーム1678の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1689. クレーム1678の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1690. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1691. 請求項1693の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1692. クレーム1693の装置は、さらに含むマイクロプロセッサ:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1693. クレーム1693の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  1694. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1693の装置。
  1695. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1693の装置。
  1696. クレーム1693の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から本体コア温度を押し出し、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1697. 請求項1693の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1698. クレーム1693の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1699. Anの装置は、体のコア温度を推定し、その装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度の推定値、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1700. 請求項1702の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度の推定値が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度の推定値が低であることを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度の推定値が高いことを示すように設定された赤信号。
  1701. クレーム1702の装置は、さらに含むマイクロプロセッサを含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1702. 請求項1702の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、ディスプレイデバイスとマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1703. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1702の装置。
  1704. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1702の装置。
  1705. クレーム1702の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1706. 請求項1702の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1707. クレーム1702の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1708. An、生物学的バイタルサインを伝達する装置、生物学的バイタルサインを含む、生物学的バイタルサインを伝達する装置:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    皮膚表面の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界線領域を除外するために複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、複数のトリミングされた画像を生成する。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、複数のトリミングされた画像で皮膚表面領域の皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚表面の出力を得る皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュール皮膚ピクセル識別モジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。
    時間変動から生物学的バイタルサインを生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは表面温度を含む。そして
    キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、表面温度からボディコア温度の推定値電圧補正された周囲温度;
    本体コア温度を表示するように構成された推定値に動作的に結合された表示装置。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、およびキャリブレーション修正された表面温度をボディコア温度と電圧補正に相関させるデータを提供するメモリ周囲温度;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前書は、生物学的バイタルサインを伝達する装置は、第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1709. クレーム1711の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1710. クレーム1711の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:Kクラスタを含む。
  1711. クレーム1711の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1712. クレーム1711の生物学的生命徴候を伝達する装置は、前述の地域顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1713. クレーム1711の生物学的生命標識を伝通信する装置は、さらに、黒体で再較化されていないデジタル赤外線センサを含有し、さらに低ノイズ増幅器を含むものであり、低ノイズ増幅器が作動性に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに作動可能に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒で再校正されていないパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されています。本体とさらに低ノイズアンプを含むこと、低ノイズアンプがアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがデジタル信号プロセッサであるパルス幅モジュレータに作動可能に結合されます。
  1714. 請求項1711の生物学的バイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1715. 請求項1711の生物学的バイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1716. 生物学的バイタルサインが血圧をさらに含むクレーム1711の生物学的バイタルサインを伝達する装置。
  1717. この装置は、生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含む請求項1711の生物学的生命徴候を伝達する。
  1718. 本装置は、請求項1711の生物学的生命徴候をさらに含むパルスを含む。
  1719. クレーム1711の生物学的重要な兆候を伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  1720. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求項1711の生物学的重要な兆候を伝える装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを有するアナログセンサーの読み出しポート、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1721. 請求項1723の生物学的重要な兆候を伝える装置は、さらに含む:
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって検出される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を複数のデジタル読み出しポートから受信するように構成されている。赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定するように構成されています。
  1722. 請求項1711の生物学的重要な兆候を伝える装置は、さらに含む:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  1723. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含むクレーム1711の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに、時間変動を分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚の運動変化および色変化を識別し、血液の流れのパターンを生成する。
  1724. 請求項1726の生物学的生命徴候を伝達する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、血液の流れのパターンを表示する表示装置に作動可能に結合された血流表示モジュールを含む。表示装置で。
  1725. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが経時的変動を分析する心拍分析モジュールを含む請求項1711の生物学的生命徴候を伝達する装置心拍数を生成します。
  1726. 心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1728の生物学的生命徴候を伝達する装置。
  1727. ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素からなるグループから生物学的バイタルサインが選択される請求項1711の生物学的バイタルサインを伝達する装置リザーブインデックス(ORi)。
  1728. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1711の生物学的重要な兆候を伝える装置。
  1729. 接続が確立され、体のコア温度が無線通信サブシステムを介して生物学的バイタルサインを通信するために装置から押し出される請求項1711の生物学的バイタルサインを伝える装置外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の本体コア温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1730. 請求項1723の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1731. クレーム1711の生物学的生命徴候を伝達する装置は、無線通信サブシステムがさらにdateおよび時間の表現を伝達するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者生物学的バイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  1732. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリに皮膚表面の複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、および生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータ時間変動による表面温度と、校正補正および電圧補正された表面温度を体に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して体のコア温度を推定するコア温度と電圧補正された周囲温度。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    本体のコア温度を表示するマイクロプロセッサに作動可能に結合された表示装置、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1733. クレーム1735の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  1734. クレーム1735の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  1735. 請求項1737の装置は、前述の時間処理は、さらにバンドパスフィルタを含む。
  1736. 請求項1738の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1737. 請求項1735の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1738. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1735の装置。
  1739. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1735の装置。
  1740. クレーム1735の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1741. クレーム1735の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含み、ここで、デジタル赤外線センサはさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1742. クレーム1735の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1743. An装置を含む:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定するボディコア温度と電圧補正された周囲温度と、複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサは、複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含み、マイクロプロセッサはまた、生物学的バイタルサインジェネレータを含む。時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプにオペラ的に結合され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、
    前に、本装置は、第2の装置によって知られているように、第2の装置によって検証され、第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送するようにする。
  1744. クレーム1746の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに皮膚表面皮膚画素同定モジュールを含む。
  1745. クレーム1746の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1746. クレーム1746の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1747. クレーム1746の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒いボディで再校正されず、さらに低い構成のパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されていますノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータに動作的に結合された低ノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅に動作的に結合されている変調 器。
  1748. 請求項1746の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1749. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1746の装置。
  1750. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1746の装置。
  1751. クレーム1746の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から本体コア温度を押し出し、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1752. 請求項1746の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1753. クレーム1746の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1754. 請求項1746の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1755. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって生成される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号とマイクロプロセッサは、赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から表面温度を決定し、表面温度から体のコア温度を推定するように構成されている。キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を本体コア温度と電圧補正周囲温度に相関させるメモリに保存され、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置への接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置がの流れを制御する。装置と外部装置との間の体心温度は、前に接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1756. 請求項1758の装置は、表示装置をさらに含む:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1757. クレーム1758の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1758. 請求項1758の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1759. クレーム1761の装置は、前述の時間変動増幅器が、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1760. クレーム1761の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに局所的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1761. クレーム1761の装置は、前述の時間変動増幅器が第1の周波数フィルタモジュールをさらに含む。
  1762. クレーム1761の装置は、さらに黒いボディで再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒いボディで再校正されず、さらに低い構成のパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されていますノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータに動作的に結合された低ノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅に動作的に結合されている変調 器。
  1763. 請求項1761の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを非メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1764. 請求項1761の装置は、生物学的バイタルサイン発生器に作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1765. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1758の装置。
  1766. 請求項1758の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1767. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1758の装置。
  1768. 請求項1758の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1769. クレーム1758の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1770. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部デバイスに接続され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部デバイスが本体の流れを制御する装置と外部装置との間のコア温度は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  1771. 請求項1773の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1772. クレーム1773の装置は、さらに含むマイクロプロセッサ:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1773. クレーム1773の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1774. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1773の装置。
  1775. 請求項1773の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1776. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1773の装置。
  1777. 請求項1773の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1778. クレーム1773の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食および時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1779. Anの体心温度を推定する装置、以下を含む装置。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定する本体コア温度と電圧補正された周囲温度、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部デバイスに接続され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部デバイスが本体の流れを制御する装置と外部装置との間のコア温度は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  1780. 請求項1782の装置は、前述の表示装置をさらに含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1781. クレーム1782の装置は、さらに含むマイクロプロセッサ:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1782. 請求項1782の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、ディスプレイデバイスとマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1783. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1782の装置。
  1784. 請求項1782の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1785. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1782の装置。
  1786. 請求項1782の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1787. クレーム1782の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1788. An装置は、生物学的バイタルサインを伝達し、その装置を含む生物学的バイタルサインを伝達する。
    複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    カメラに動作的に結合され、実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    皮膚表面の複数の画像を受信するように構成され、画像の境界線領域を除外するために複数の画像のそれぞれをトリミングするように構成されたクロッパーモジュールは、複数のトリミングされた画像を生成する。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、複数のトリミングされた画像で皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚表面の皮膚ピクセル同定の出力を生み出す皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュールモジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から生物学的重要な兆候を推定する時間変動識別子に動作的に結合された生物学的バイタルサインジェネレータ。そして
    生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるフォトプレチスモグラムセンサー。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されるマイクロダイナミックライト散乱センサー。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    無線通信サブシステムから外部デバイスへの接続が確立され、生物学的バイタルサインが装置から押し出され、無線通信サブシステムを介して生物学的なバイタルサインを通信し、外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の本体コア温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1789. クレーム1791の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1790. クレーム1791の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:Kクラスタを含む。
  1791. クレーム1791の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1792. クレーム1791の生物学的生命徴候を伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1793. クレーム1791の生物学的生命標識を伝通信する装置は、さらに、黒体で再較化されていないデジタル赤外線センサを含有し、さらに低ノイズ増幅器を含むものであり、低ノイズ増幅器が作動性に結合されている。アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに作動可能に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒で再校正されていないパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されています。本体とさらに低ノイズアンプを含むこと、低ノイズアンプがアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがデジタル信号プロセッサであるパルス幅モジュレータに作動可能に結合されます。
  1794. 請求項1791の生物学的生命徴候を伝達する装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1795. 請求項1791の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1796. 生物学的バイタルサインが血圧をさらに含む1791の生物学的バイタルサインを伝達する装置。
  1797. この装置は、生物学的バイタルサインがさらに呼吸を含む1791の請求項の生物学的生命徴候を伝達する。
  1798. 本装置は、生物学的バイタルサインがさらにパルスを含む1791の請求項の生物学的生命徴候を伝達する。
  1799. マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含む請求1791の生物学的重要な兆候を伝達する装置は、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを有するアナログセンサーの読み出しポート、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1800. 請求項1791の生物学的重要な兆候を伝える装置は、さらに含む:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  1801. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含むクレーム1791の生物学的生命徴候を伝達する装置は、さらに、時間変動を分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚の運動変化および色変化を識別し、血液の流れのパターンを生成する。
  1802. クレーム1804の生物学的生命徴候を伝達する装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、血液の流れのパターンを表示する表示装置に作動可能に結合された血流表示モジュールを含む表示装置で。
  1803. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが経時的変動を分析する心拍分析モジュールを含む、請求項1791の生物学的生命徴候を伝達する装置心拍数を生成します。
  1804. 心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1806の生物学的生命徴候を伝達する装置。
  1805. 全ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)からなる群から生物学的バイタルサインを選択する請求項1791の生物学的生命徴候を伝達する装置と酸素予備指数(ORi)。
  1806. 生物学的バイタルサインを伝達する装置1791の生物学的バイタルサインを伝える装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって情報を転送するように許可される。第二の装置.
  1807. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1791の生物学的重要な徴候を伝える装置。
  1808. 請求項1802の生物学的重要な徴候を伝達する装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1809. クレーム1791の生物学的生命徴候を伝達する装置は、無線通信サブシステムがさらにdateおよび時間の表現を伝達するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者生物学的バイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  1810. Anの体のコア温度を推定する装置は、以下を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、および生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を本体コア温度と電圧補正に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、時間的変動からの体のコア温度周囲温度;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    本体のコア温度を表示するマイクロプロセッサに作動可能に結合された表示装置、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部デバイスに接続され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部デバイスが本体の流れを制御する装置と外部装置との間のコア温度は、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  1811. 請求項1813の装置は、信号処理モジュールが、較正補正および電圧補正された推定表面温度を推定本体に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照している。コア温度と電圧補正周囲温度は、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  1812. クレーム1813の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うまでさらに構成される。
  1813. クレーム1815の装置は、前述の時間処理は、さらにバンドパスフィルタを含む。
  1814. クレーム1816の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1815. 請求項1813の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1816. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1813の装置。
  1817. 請求項1813の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1818. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1813の装置。
  1819. クレーム1813の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含み、ここで、デジタル赤外線センサはさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1820. クレーム1813の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1821. Anの装置は、体のコア温度を推定し、その装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定するボディコア温度と電圧補正された周囲温度と、複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサは、複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含み、マイクロプロセッサはまた、生物学的バイタルサインジェネレータを含む。時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプにオペラ的に結合され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、
    前書は、無線通信サブシステムによって外部装置への接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置がの流れを制御する。装置と外部装置との間の体心温度は、前に接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1822. クレーム1824の装置は、前述の時間変動増幅器は、皮膚表面皮膚画素同定モジュールをさらに含む。
  1823. クレーム1824の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに地域的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1824. クレーム1824の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに第1の周波数フィルタモジュールを含む。
  1825. クレーム1824の装置は、さらに黒いボディで再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒いボディで再校正されず、さらに低い構成のパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されていますノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータに動作的に結合された低ノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅に動作的に結合されている変調 器。
  1826. 請求項1824の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1827. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1824の装置。
  1828. 請求項1824の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1829. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項1824の装置。
  1830. 請求項1824の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1831. クレーム1824の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1832. 請求項1824の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1833. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって生成される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号とマイクロプロセッサは、表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から体のコア温度を推定するように構成される。キャリブレーション補正と電圧補正を本体コア温度と電圧補正周囲温度に対して、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1834. クレーム1836の装置は、表示装置がさらに含まれます:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1835. クレーム1836の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  1836. 請求項1836の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1837. クレーム1839の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに皮膚表面皮膚画素同定モジュールを含む。
  1838. クレーム1839の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに地域的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1839. クレーム1839の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに第1の周波数フィルタモジュールを含む。
  1840. クレーム1839の装置は、さらに黒いボディで再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含む、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサは、黒いボディで再校正されず、さらに低い構成のパルス幅モジュラとデジタル赤外線センサに動作的に結合されていますノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータに動作的に結合された低ノイズアンプ、アナログからデジタルへのコンバータがデジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサがパルス幅に動作的に結合されている変調 器。
  1841. クレーム1839の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1842. 請求項1839の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1843. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1836の装置。
  1844. 請求項1836の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1845. クレーム1836の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から本体コア温度を押し出し、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1846. 請求項1836の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1847. クレーム1836の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1848. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、および皮膚表面温度を体のコア温度に関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の推定値の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出された皮膚表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成され、マイクロプロセッサは皮膚表面温度を体のコア温度と、体のコア温度と相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から体心温度の推定値を推定する電圧補正環境温度,
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1849. クレーム1851の装置は、前述の表示装置をさらに含む:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1850. クレーム1851の装置は、さらに含むマイクロプロセッサ:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1851. クレーム1851の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1852. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1851の装置。
  1853. 請求項1851の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1854. クレーム1851の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から本体コア温度を押し出し、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1855. 請求項1851の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1856. クレーム1851の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1857. An装置は、体のコア温度を推定する、装置を含む:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、および皮膚表面温度を体のコア温度に関連付けるデータを提供するメモリ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の推定値の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサによって検出された皮膚表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号をデジタル読み出しポートから受信するように構成され、マイクロプロセッサは皮膚表面温度を体のコア温度と電圧補正に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から体のコア温度を推定する周囲温度,
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1858. クレーム1860の装置は、前述の表示装置をさらに含む:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1859. クレーム1860の装置は、さらに含むマイクロプロセッサ:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1860. 請求項1860の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、ディスプレイデバイスとマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1861. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求項1860の装置。
  1862. 請求項1860の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1863. クレーム1860の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から本体コア温度を押し出し、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1864. 請求項1860の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1865. クレーム1860の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1866. An生物学的バイタルサインを伝達する装置、以下を含む生物学的バイタルサインを伝達する装置である。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、複数のトリミングされた画像で皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚表面の皮膚ピクセル同定の出力を生み出す皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュールモジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。そして
    時間変動から生物学的バイタルサインの1つを生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは表面温度であり、生物学的バイタルサインは表面温度であり、生物学的バイタルサインはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して生成されます。そして
    本体コア温度を表示するように構成された生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、およびキャリブレーション修正された表面温度をボディコア温度と電圧補正に相関させるデータを提供するメモリ周囲温度;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    デジタル赤外線センサは、さらにアナログからデジタルへのコンバータを備えるマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサです。
  1867. クレーム1869の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1868. クレーム1869の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:Kクラスタを含む。
  1869. クレーム1869の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスターモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1870. クレーム1869の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1871. クレーム1869の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、揮発性メモリに生物学的バイタルサインを格納するように構成された記憶装置を含む。
  1872. クレーム1869の生物学的バイタルサインを伝える装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1873. クレーム1869の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に伝達するように構成された記憶装置を含む。
  1874. 生物学的バイタルサインが血圧をさらに含む1869の生物学的バイタルサインを伝達する装置。
  1875. 生物学的バイタルサインが呼吸をさらに含む1869の生物学的バイタルサインを伝達する装置。
  1876. 本装置は、生物学的バイタルサインがさらにパルスを含む1869の請求項の生物学的バイタルサインを伝達する。
  1877. クレーム1869の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  1878. クレーム1869の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを含むアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1879. クレーム1881の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって検出される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を複数のデジタル読み出しポートから受信するように構成されている。表面温度を体心温度に相関させるメモリに格納された複数のテーブルを基準にして、赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定するように構成される。
  1880. 請求項1869の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  1881. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが経時的に分析する血流分析モジュールを含む、請求項1869の生物学的バイタルサインを伝達する装置複数の画像の皮膚における運動変化および色変化を識別するバリエーションは、血液の流れのパターンを生成する。
  1882. クレーム1884の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む、ディスプレイ装置上の血液。
  1883. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが時間変動を分析する心拍数分析モジュールを含む、請求項1869の生物学的バイタルサインを伝達する装置心拍数を生成する。
  1884. 心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1886の生物学的バイタルサインを伝える装置。
  1885. 生物学的バイタルサインが総ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備指数をさらに含む、請求項1869の生物学的バイタルサインを伝達する装置(ORi)を使用します。
  1886. 1889.生物学的バイタルサインを伝える装置1869を伝える装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって転送が可能とされる。第2の装置への情報。
  1887. 1890.無線通信サブシステムを介して生物学的バイタルサインを伝えるために装置から接続が確立され、体のコア温度が押し出される請求項1869の生物学的バイタルサインを伝える装置、その後、外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の体心温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1888. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1869の生物学的バイタルサインを通信する装置。
  1889. クレーム1869の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、無線通信サブシステムは、さらにd食べ物および時間の表現を送信するように構成された構成要素を含む、オペレータ識別、患者生物学的バイタルサインを伝える装置の識別、製造業者およびモデル番号。
  1890. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータ時間的変動からの人間の重要な徴候;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、人間のバイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    デジタル赤外線センサがアナログからデジタルへのコンバータをさらに構成するマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ。そして
    人間のバイタルサインを表示するマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置。
  1891. クレーム1893の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  1892. クレーム1893の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うためにさらに構成される。
  1893. クレーム1895の装置は、前述の時間処理は、さらにバンドパスフィルタを含む。
  1894. クレーム1896の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1895. 請求項1893の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1896. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求1893の装置。
  1897. クレーム1893の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって第2の装置に情報を転送することを可能とするようにする。
  1898. クレーム1893の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から本体コア温度を押し出し、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1899. クレーム1893の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1900. クレーム1893の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食べ物と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1901. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    デジタル赤外線センサは、アナログからデジタルへのコンバータをさらに備えています。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定するボディコア温度と電圧補正された周囲温度と、複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサは、複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含み、マイクロプロセッサはまた、生物学的バイタルサインジェネレータを含む。時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプにオペラ的に結合され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合される。
  1902. クレーム1904の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに皮膚表面皮膚画素同定モジュールを含む。
  1903. クレーム1904の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに地域的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1904. クレーム1904の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに第1の周波数フィルタモジュールを含む。
  1905. クレーム1904の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズ増幅器をアナログからデジタルコンバータに作動可能に結合し、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1906. 請求項1904の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1907. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求1904の装置。
  1908. クレーム1904の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって第2の装置に情報を転送することを可能とするようにする。
  1909. クレーム1904の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から本体コア温度を押し出し、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1910. 請求1904の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1911. クレーム1904の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食べ物と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  1912. 請求項1904の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1913. An装置を含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のデジタルインターフェイスに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出し信号のみを提供するポートを持つデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    マイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサのポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって生成される表面温度の赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号とマイクロプロセッサは、表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して赤外線信号を代表するデジタル読み出し信号から体のコア温度を推定するように構成される。キャリブレーション補正と電圧補正を本体コア温度と電圧補正周囲温度に対して、
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていない場合、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  1914. クレーム1916の装置は、表示装置がさらに含まれます:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1915. クレーム1916の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  1916. クレーム1916の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  1917. クレーム1919の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに皮膚表面皮膚画素同定モジュールを含む。
  1918. クレーム1919の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに地域的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1919. クレーム1919の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに第1の周波数フィルタモジュールを含む。
  1920. クレーム1919の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズ増幅器がアナログからデジタルコンバータに動作的に結合され、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1921. クレーム1919の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1922. クレーム1919の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1923. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求1916の装置。
  1924. クレーム1916の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって第2の装置に情報を転送することを可能とするようにする。
  1925. クレーム1916の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から本体コア温度を押し出し、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1926. クレーム1916の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1927. クレーム1916の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1928. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサ単一の熱杭センサー、中央処理装置および制御ブロックを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサは赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定し、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  1929. クレーム1931の装置は、表示装置をさらに含む:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1930. クレーム1931の装置は、マイクロプロセッサがさらに複数の画像の画素値を調知するように構成されたピクセル検査モジュールを含む、時間変動モジュールとの間のピクセル値の時間変動を決定する。特定の閾値を下回る複数の画像、増幅時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、及びビジュヤライザーが中の血液の流れのパターンを可視化する複数の画像における増幅時間変動。
  1931. クレーム1931の装置はさらに含む:アナログセンサ読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  1932. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求1931の装置。
  1933. クレーム1931の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって第2の装置に情報を転送することを可能とするようにする。
  1934. クレーム1931の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から本体コア温度を押し出し、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1935. クレーム1931の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1936. クレーム1931の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1937. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサの間にアナログ/デジタルコンバータが動作的に結合されていないマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを備えたデジタル赤外線センサアナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサーを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置、制御ブロック。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサは赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定し、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  1938. クレーム1940の装置は、前述の表示装置をさらに含む:
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1939. クレーム1940の装置は、マイクロプロセッサがさらに複数の画像の画素値を調知するように構成されたピクセル検査モジュールを含む、時間変動モジュールとの間のピクセル値の時間変動を決定する。特定の閾値を下回る複数の画像、増幅時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュール、及びビジュヤライザーが中の血液の流れのパターンを可視化する複数の画像における増幅時間変動。
  1940. 請求項1940の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに動作的に結合されたバッテリ、表示装置およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  1941. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求1940の装置。
  1942. クレーム1940の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって第2の装置に情報を転送することを可能とするようにする。
  1943. クレーム1940の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から本体コア温度を押し出し、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  1944. クレーム1940の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1945. クレーム1940の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1946. An生物学的バイタルサインを伝達する装置、生物学的バイタルサインを含む生物学的バイタルサインを伝達する装置:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサ:
    複数の画像を受信するように構成され、複数の画像のそれぞれをトリミングして画像の境界線領域を除外するように構成されたクロッパーモジュールで、複数のトリミングされた画像を生成します。
    クロッパーモジュールに作動可能に結合され、複数のトリミングされた画像で皮膚を代表するピクセル値を識別し、皮膚表面の皮膚ピクセル同定の出力を生み出す皮膚表面皮膚ピクセル同定モジュールモジュール;
    皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールに動作的に結合され、皮膚表面の皮膚ピクセル識別モジュールの出力を処理する空間バンドパスフィルタ。
    空間バンドパス フィルタに動作的に結合され、空間バンドパス フィルタの出力に適用される空間クラスタを含む地域の顔クラスタ モジュール。
    地域の顔クラスタモジュールに動作的に結合され、地域の顔クラスタモジュールの出力に適用される時間バンドパスフィルタ。
    時間バンドパスフィルタに動作的に結合され、時間バンドパスフィルタの出力の時間変動を識別する時間変動識別子。
    時間変動から推定表面温度を生成する時間変動識別子に作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータで、生物学的バイタルサインは体のコア温度と体のコア温度であるキャリブレーション補正および電圧補正された推定表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度に相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して推定されます。そして
    生物学的バイタルサインを表示するように構成された生物学的バイタルサインジェネレータに動作的に結合された表示装置;
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、データを格納するメモリ、および推定表面温度を体のコア温度に関連付けるデータを提供するメモリ。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、生物学的バイタルサインの表現を送信するように構成された無線通信サブシステム、
    前に無線通信サブシステムは、さらに、通信する装置のd ateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む生物学的バイタルサイン.
  1947. クレーム1949の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:ファジークラスタ。
  1948. クレーム1949の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールがさらに含まれる:Kクラスタラー。
  1949. クレーム1949の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスターモジュールがさらに含まれる:期待−最大化剤。
  1950. クレーム1949の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、ここで、地域の顔面クラスタモジュールをさらに含む:シードポイントベースのクラスタリング装置。
  1951. クレームの生物学的バイタルサインを伝える装置1949年は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズ増幅器が作動可能に結合され、アナログからデジタルへのコンバータ、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1952. クレーム1949の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置を含む。
  1953. クレーム1949の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に伝達するように構成された記憶装置を含む。
  1954. 生物学的バイタルサインが血圧をさらに含む1949年の請求項の生物学的バイタル徴候を伝達する装置。
  1955. 生物学的バイタルサインが呼吸をさらに含む1949年の請求項の生物学的バイタルサインを伝達する装置。
  1956. 本装置は、生物学的バイタルサインがさらにパルスを含む1949年の請求項の生物学的バイタルサインを伝達する。
  1957. クレーム1949の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合され、メモリを介してマイクロプロセッサに複数の画像をキャプチャするように構成されたカメラを含む。
  1958. クレームの生物学的バイタルサインを伝える装置 1949 さらに、マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサ、デジタル赤外線センサを含むアナログセンサーの読み出しポートを持たない、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージ、中央処理装置および制御ブロックを含むデジタル赤外線センサー。
  1959. 請求項1961の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサとマイクロプロセッサによって検出される推定表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を複数のデジタル読み出しポートから受信するように構成される。は、赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定するように構成されています。
  1960. クレーム1949の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに含む:
    アナログからデジタルへのコンバータはありません。
  1961. 生物学的バイタルサインがさらに血流を含む1949年の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、さらに時間変動を分析する血流分析モジュールを含む。複数の画像の皮膚の運動変化および色変化を同定し、血液の流れのパターンを生成する。
  1962. クレーム1964の生物学的バイタルサインを伝える装置は、さらに、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、作動可能に連結された血流表示モジュールを含む、ディスプレイ装置上の血液。
  1963. 生物学的バイタルサインがさらに心拍数を含み、生物学的バイタルサインジェネレータが時間変動を分析する心拍数分析モジュールを含む1949年の請求項の生物学的バイタルサインを伝達する装置心拍数を生成する。
  1964. 1967.心拍の周波数範囲における時間変動の周波数スペクトルから心拍数が生成される請求項1966の生物学的バイタルサインを伝える装置。
  1965. 生物学的バイタルサインが総ヘモグロビン(SpHb)、メテモグロビン(SpMet)、音響呼吸率(RRa)、カルボキシヘモグロビン(SpCO)および酸素予備指数をさらに含む1949年の生物学的バイタルサインを伝達する装置(ORi)。
  1966. 1969.生物学的バイタルサインを伝える装置1949の生物学的バイタルサインを伝える装置は、第2の装置によって知られている第2の装置によって検証され、第2の装置によって転送が可能とされる。第2の装置への情報。
  1967. 1949年にクレームの生物学的バイタルサインを伝える装置で、接続が確立され、体のコア温度が無線通信サブシステムを介して生物学的バイタルサインを伝達するために装置から押し出され、その後、外部装置は、生物学的バイタルサインと外部デバイスとの間の体心温度の流れを制御し、ここで接続はさらに認証された通信チャネルを含む。
  1968. 請求項1961の生物学的バイタルサインを伝達する装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1969. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信するクレーム1949の生物学的バイタルサインを通信する装置。
  1970. An本装置は、体のコア温度を推定する装置、を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、複数の画像をメモリにキャプチャするように構成されたカメラ。
    前記マイクロプロセッサは、メモリ内の複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュールを含む、との間のピクセル値の時間変動を決定するように構成された時間変動モジュールである。複数の画像、増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成された信号処理モジュールと、を生成する信号処理モジュールに作動可能に結合された生物学的バイタルサインジェネレータキャリブレーション補正および電圧補正された推定表面温度を推定ボディコアに相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、時間変動からの推定体コア温度温度と電圧補正された周囲温度;
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、推定体中核温度の表現を送信するように構成された無線通信サブシステム。そして
    推定体中核温度を表示するマイクロプロセッサに作動可能に結合された表示装置、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  1971. クレーム1973の装置は、前述の信号処理モジュールが、複数の画像間の画素値の変動を増幅するようにさらに構成される。
  1972. クレーム1973の装置は、前述の信号処理モジュールが一時的処理を行うためにさらに構成される。
  1973. クレーム1975の装置は、前述の時間処理は、さらにバンドパスフィルタを含む。
  1974. クレーム1976の装置は、バンドパスフィルタが時間の経過とともに周波数を分析するように構成されている。
  1975. クレーム1973の装置は、前述の信号処理を適用する空間処理を含む。
  1976. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求1973の装置。
  1977. クレーム1973の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって第2の装置に情報を転送することを可能とするようにする。
  1978. クレーム1973の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置から推定体心温度が押し出され、その後、外部装置が装置間のデータの流れを制御する。と外部デバイスは、前述の接続が認証された通信チャネルをさらに含む。
  1979. クレーム1973の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサを含み、ここで、デジタル赤外線センサはさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1980. クレーム1973の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1981. An、本体コア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、キャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正された周囲温度とメモリに相関させるデータを格納するメモリキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度をボディコア温度と電圧補正周囲温度に相関させるデータを提供します。
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサー、デジタル読み出しポートのみを持つデジタル赤外線センサー、アナログセンサー読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサー、ファラデーケージを含むデジタル赤外線センサー単一の熱杭センサー、中央の処理装置および制御ブロックを囲む;そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、本体コア温度の表現を送信するように構成されたワイヤレス通信サブシステム。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル読み出しポートから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサはキャリブレーション補正および電圧補正された表面温度を相関させるメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号からボディコア温度を推定するボディコア温度と電圧補正された周囲温度と、複数の画像を受信するように構成され、画像の境界領域を除外するように画像をトリミングするように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサは、複数のトリミングされた画像は、マイクロプロセッサはまた、時間変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の時間変動増幅器を含み、マイクロプロセッサはまた、生物学的バイタルサインジェネレータを含む。時間変動から生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプにオペラ的に結合され、マイクロプロセッサも生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、
    前に、無線通信サブシステムは、さらに、装置のdateおよび時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成された構成要素を含む。
  1982. クレーム1984の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに皮膚表面皮膚画素同定モジュールを含む。
  1983. クレーム1984の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに地域的な顔面クラスタモジュールを含む。
  1984. クレーム1984の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに第1の周波数フィルタモジュールを含む。
  1985. クレーム1984の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズ増幅器をアナログからデジタルコンバータに作動可能に結合し、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  1986. 請求項1984の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  1987. 無線通信サブシステムが短距離無線通信経路を介して送信する請求1984の装置。
  1988. クレーム1984の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって第2の装置に情報を転送することを可能とするようにする。
  1989. クレーム1984の装置は、接続が確立され、無線通信サブシステムを介して装置からデータがプッシュされ、その後、外部装置が装置と外部装置との間のデータの流れを制御し、接続は、さらに認証された通信チャネルを含みます。
  1990. 請求1984の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  1991. クレーム1984の装置は、無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する。
  1992. 請求項1984の装置はさらに含む:
    ボタンがマイクロプロセッサに接続されていない。
  1993. An、体のコア温度を推定する装置、以下を含む装置を含む。
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサを作動可能に結合し、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合し、マイクロプロセッサは、フォトプレチスモグラムセンサからのデータからSpO2血液酸素化を推定するように構成され、呼吸率は、マイクロダイナミック光散乱センサからのデータから推定されます。
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたメモリ、表面温度をボディコア温度に相関させるデータを格納するメモリ、およびキャリブレーション補正された表面温度を相関するデータを提供するメモリと、ボディコア温度と電圧補正周囲温度に対する電圧補正。そして
    マイクロプロセッサに動作的に結合されたデジタル赤外線センサ、単一のサーモパイルセンサを取り囲むファラデーケージを含むデジタル赤外線センサ、中央処理装置および制御ブロック、
    前述のマイクロプロセッサは、デジタル赤外線センサから受信するように構成され、デジタル赤外線センサによって検出された表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号を、マイクロプロセッサは、キャリブレーション補正された表面温度を相関させる別のメモリに格納されている複数のテーブルを参照して、赤外線信号を代表するデジタル信号から本体コア温度を推定し、ボディコア温度と電圧補正周囲温度に電圧補正。
  1994. クレーム1996の装置は、さらにマイクロプロセッサに動作的に結合された表示装置を含み、ここで表示装置はさらに、以下を含む。
    ボディコア温度が良好であることを示すように設定された緑色の信号。
    ボディコア温度が低いことを示すように設定されたオレンジ色の信号。そして
    ボディコア温度が高いことを示すように設定された赤信号。
  1995. クレーム1996の装置は、さらに含むマイクロプロセッサ:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像のピクセル値を調べるために構成されたピクセル検査モジュール、特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間変動を決定する時間変動モジュール、信号処理増幅された時間変動をもたらす時間変動を増幅するように構成されたモジュールと、複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化するビジュアライザー。
  1996. クレーム1996の装置はさらに含む:アナログセンサーの読み出しポートを有しないデジタル赤外線センサ。
  1997. 無線通信サブシステムがマイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短距離無線を介して本体コア温度の表現を送信するように構成されているクレーム1996の装置通信パス。
  1998. クレーム2000の装置は、本装置が第2の装置によって知られているように第2の装置によって検証され、第2の装置によって第2の装置によって許可され、第2の装置に情報を転送することを可能にする。
  1999. クレーム2000の装置は、接続が確立され、本体コア温度が無線通信サブシステムを介して装置から押し出され、その後、外部装置が間の体心温度の流れを制御する。装置および外部装置は、前述の接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  2000. 請求項2000の装置は、デジタル赤外線センサがさらにアナログからデジタルへのコンバータを含む。
  2001. クレーム2000の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食べ物と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
  2002. 無線通信サブシステムがインターネットプロトコルトンネルを介して送信する請求項2000の装置。
  2003. 請求1996の装置はさらに含む:
    マイクロプロセッサに動作的に結合され、マイクロプロセッサに複数の画像を提供するように構成されたカメラ。そして
    複数の画像を受信するように構成されたクロッパーモジュールを含むマイクロプロセッサと、複数の画像の境界領域を除外するように複数の画像をトリミングするように構成され、複数のトリミングされた画像を生成し、マイクロプロセッサも時間的変動を生成するように構成された複数のトリミングされた画像の一時的変動増幅器を含む、マイクロプロセッサはまた、動作的に結合された生物学的重要な標識ジェネレータを含む時間変動とマイクロプロセッサから生物学的に重要な兆候を生成するように構成された時間変動アンプも、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合する。
  2004. クレーム2006の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに皮膚表面皮膚画素同定モジュールを含む。
  2005. クレーム2006の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに地域的な顔面クラスタモジュールを含む。
  2006. クレーム2006の装置は、前述の時間変動増幅器は、さらに第1の周波数フィルタモジュールを含む。
  2007. クレーム2006の装置は、さらに黒体で再校正されず、さらに低ノイズ増幅器を含むデジタル赤外線センサを含み、低ノイズ増幅器をアナログからデジタルコンバータに動作的に結合し、アナログからデジタルへのコンバータは、デジタル信号プロセッサに動作的に結合され、デジタル信号プロセッサはパルス幅変調器に動作的に結合されています。
  2008. クレーム2006の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを不揮発性メモリに格納するように構成された記憶装置をさらに含む。
  2009. クレーム2006の装置は、生物学的バイタルサインジェネレータに作動可能に結合され、生物学的バイタルサインを別の装置に送信するように構成された記憶装置をさらに含む。
  2010. 請求項2006の装置は、生物学的生命徴候がさらに含まれる:
    パルス。
  2011. 請求項2006の装置はさらに含む:
    以下を含む最初の回路基板:
    マイクロプロセッサ、バッテリー、ディスプレイデバイス、およびマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。そして
    以下を含む第2の回路基板:
    デジタル赤外線センサー;そして
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、第 1 のデジタル インターフェイスに動作的に結合され、2 番目のデジタル インターフェイスはデジタル赤外線センサーに動作的に結合されます。
  2012. クレーム1996の装置はさらに含まれています:デジタル読み出しポートのみを有するデジタル赤外線センサ。
  2013. クレーム1996の装置はさらに含む:アナログセンサーの読み出しポートを持たないデジタル赤外線センサ。
  2014. 本体のコア温度を推定する装置によって行われるプロセスは、プロセスを含む:
    赤外線センサーによる検出は、表面温度を代表する赤外線信号です。
    赤外線センサーから受信する表面温度の赤外線信号を代表するデジタル信号。そして
    表面温度と体のコア温度を相関させるメモリからボディコア温度を提供します。
  2015. 本装置によって行われた請求2017のプロセスは、さらに含まれます:
    カメラから複数の画像を受信する。
    複数の画像のピクセル値を調べる。
    特定の閾値を下回る複数の画像間のピクセル値の時間的変動を決定する。
    時間変動を増幅し、増幅された時間変動をもたらす。
    複数の画像における増幅時間変動における血液の流れのパターンを可視化する。
  2016. さらに含む装置によって行われる請求2017のプロセス:
    無線通信サブシステムから本体コア温度の表現を送信すると、短距離の無線通信経路を介して送信されます。
  2017. さらに送信する装置によって行われる請求2019のプロセスは、以下を含む:
    インターネット プロトコル トンネルを介して本体コア温度の表現を送信します。
  2018. 以下を含む方法:
    フォトプレチスモグラムセンサーから生データを受信する。
    2つのマイクロダイナミック光散乱センサから生データを受信します。
    フォトプレチスモグラムセンサーから受信した生データの分析;
    マイクロダイナミック光散乱センサから受信した生データの分析。
    フォトプレチスモグラムセンサーから受信した生データの分析とマイクロダイナミック光散乱センサから受信した生データの分析が、データから受信した生データの信号対雑音比が低いことを示している場合は、フォトプレチスモグラムセンサーまたはマイクロダイナミック光散乱センサから受信される生データは、方法が終了します。そして
    フォトプレチスモグラムセンサーから受信した生データの分析、またはマイクロダイナミック光散乱センサから受信した生データの分析が、データから受信した生データの信号対雑音比が悪いことを示している場合は、フォトプレチスモグラムセンサまたはマイクロダイナミック光散乱センサから受信した生データは、フォトプレチスモグラムセンサーから受信した生データとマイクロから受信した生データの両方に対して波形解析を行います。ダイナミックライト散乱センサー。
  2019. 波形解析がさらに含まれる請求項2021の方法:
    心拍数および/または呼吸数の状態を示すフラグを生成します。
  2020. 請求方法2021はさらに含む:
    圧力カフから生データを受け取る;
    圧力カフから受信した生データの分析。そして
    圧力カフから受け取った生データを分析することから血圧(拡張期および収縮期)を示すフラグを生成する。
  2021. An装置を含む:
    フォトプレチスモグラムセンサー;
    マイクロダイナミックライト散乱センサ。
    空気エンジン;
    空気エンジンに作動可能に結合され、空気エンジンからの空気圧に応じて膨張し収縮する袖口の膀胱;
    以下を含む最初の回路基板:
    最初のマイクロプロセッサ;
    最初のマイクロプロセッサは、空気エンジン、カフブラド、フォトプレチスモグラムセンサー、マイクロダイナミック光散乱センサに作動可能に結合されます。そして
    最初のマイクロプロセッサに動作的に結合された最初のデジタルインターフェイス。
    以下を含む第2の回路基板:
    2 番目のデジタル インターフェイス、2 番目のデジタル インターフェイスは、最初のデジタル インターフェイスに動作的に結合されます。そして
    第2のマイクロプロセッサは、第2のデジタルインターフェースに作動的に結合され、複数のバイタルサインを推定するように構成されている第2のマイクロプロセッサは、静時の心拍数がフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定される、呼吸速度そして、心拍変動と血圧拡張子は、マイクロダイナミック光散乱センサとフォトプレチスモグラムセンサからのデータから推定されます。
  2022. 無線通信サブシステムが第2マイクロプロセッサに作動可能に結合され、無線通信サブシステムが短距離を介して複数のバイタルサインの表現を送信するように構成されている請求2024の装置無線通信パス。
  2023. 接続が確立され、複数のバイタルサインが無線通信サブシステムを介して装置から押し出される請求2025の装置は、その後、外部装置との間の複数のバイタルサインの流れを制御する。装置と外部装置は、前に、接続がさらに認証された通信チャネルを含む。
  2024. クレーム2025の装置は、無線通信サブシステムがさらにd食べ物と時間、オペレータ識別、患者識別、製造業者およびモデル番号の表現を送信するように構成されたコンポーネントを含む装置の。
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