JP5451013B2 - 睡眠の質を評価するために用いる表示又は印刷を行う装置、方法、コンピュータプログラム、呼吸補助装置、慢性心疾患患者を対象とした呼吸補助装置、睡眠導入装置、マッサージ装置、検査装置 - Google Patents
睡眠の質を評価するために用いる表示又は印刷を行う装置、方法、コンピュータプログラム、呼吸補助装置、慢性心疾患患者を対象とした呼吸補助装置、睡眠導入装置、マッサージ装置、検査装置 Download PDFInfo
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- Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
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Description
覚醒している期間を含めて、ヒトの睡眠には、覚醒期と、REM期(Rapid Eye Movement:眼球運動のみられる睡眠期間)、NREM(non−REM)期第1ステージ(傾睡眠初期)、NREM期第2ステージ(傾睡眠期)、NREM期第3ステージ(中等度睡眠期)、NREM期第4ステージ(深睡眠期)という6種類のステージが含まれている。
脳の呼吸中枢は、正常では血液中のCO2分圧を検知して呼吸コントロールを行っている。CHF患者は覚醒時にはCO2分圧に対する脳の感受性が高く、過換気の状態になっている。ところが睡眠中はこの感受性が少し回復して低下するため、血中のCO2分圧が覚醒時よりも上昇しないと(すなわち無呼吸にならないと)呼吸が開始されないため、上記のCSRが発現するものである。
またPSGとは異なるものの、被験者の心拍数の平均値と分散とを各睡眠ステージ毎に対比させたテーブルを予め準備しておき、検査時に得られた心拍数の平均値と分散とをこのテーブルを参照することとで、被験者の睡眠ステージを推定しようとする構成が開示されている。
前記計測手段で計測された心電図波形信号に基づいて、被験者の心拍間隔の時間推移波形データを生成する、心拍間隔波形生成手段と、
前記心拍間隔波形生成手段で得られた時間推移波形データもしくはその加工データに対してウェーブレット変換手段を用いてウェーブレット変換を実行して、特定周波数領域におけるウェーブレット係数のパワーの時間推移波形データを算出する、算出手段と、
前記算出手段で算出された、ウェーブレット係数のパワーの時間推移波形を表示及び/又は印刷を行う出力手段と、を有することを特徴とする、睡眠の質を評価するために用いる表示又は印刷を行う装置。
2)前記特定周波数領域が、睡眠周期(ウルトラディアンリズム)に対応した周波数を含んでなることを特徴とする1)に記載の睡眠の質を評価するために用いられる表示又は印刷を行う装置。
3)前記心拍間隔波形生成手段は、次のステップA〜Dを含んで前記波形生成を実行することを特徴とする、1)又は2)に記載の、睡眠の質を評価するために用いられる表示又は印刷を行う装置。
ステップA:前記計測手段で計測された心電図波形信号から、心拍間隔を抽出する工程。
ステップB:前記ステップAで抽出された心拍間隔の大きさの時間推移波形データである、未加工波形のデータを生成する工程。
ステップC:前記ステップBで生成された未加工波形のデータから、この波形の変化のトレンドを示すトレンド波形を生成する工程。
ステップD:前記ステップBで生成された未加工波形において、前記トレンド波形を中心として所定の幅を超えた変動を有する測定値を削除して前記トレンド波形の値で補完を行うことにより、心拍間隔の時間推移波形データを得る工程。
4)前記算出手段は、次のステップE〜Gを含んで算出を実行することを特徴とする、1)〜3)のいずれか1項に記載の、睡眠の質を評価するために用いられる表示又は印刷を行う装置。
ステップE:前記心拍間隔波形生成手段で得られた心拍間隔の時間推移波形データに対して、所定のずらし時間間隔で起点をずらしたフーリエ窓変換を順次実行し、それぞれの時刻における周波数スペクトルを生成する工程。
ステップF:前記ステップEで得られた各周波数スペクトルから、特定周波数領域のパワーが時間推移する波形データである、心拍間隔の特定周波数領域パワー波形を生成する工程。
ステップG:前記心拍間隔の特定周波数領域パワー波形をウェーブレット変換して、時間推移するウェーブレット係数を算出する工程。
5)睡眠中を含む所定計測期間に亘り、被験者の心電図波形信号を計測手段を用いて計測する第1のステップと、
前記第1のステップで計測された心電図波形信号に基づいて、被験者の心拍間隔の時間推移波形データを、心拍間隔波形生成手段を用いて生成する第2のステップと、
前記第2のステップで得られた時間推移波形データもしくはその加工データに対してウェーブレット変換手段を用いてウェーブレット変換を実行して、特定周波数領域におけるウェーブレット係数のパワーの時間推移波形データを算出する第3のステップと、
前記第3のステップで算出された、ウェーブレット係数のパワーの時間推移波形を表示手段を用いた表示及び/又は印刷手段を用いた印刷を行う第4のステップと、を有することを特徴とする、睡眠の質を評価するために用いる表示又は印刷を行う方法。
6)前記特定周波数領域が、睡眠周期(ウルトラディアンリズム)に対応した周波数を含んでなることを特徴とする5)に記載の睡眠の質を評価するために用いられる表示又は印刷を行う方法。
7)前記第2のステップは、次のステップ2A〜2Dを含んでなることを特徴とする、5)又は6)に記載の、睡眠の質を評価するために用いられる表示又は印刷を行う方法。
ステップ2A:前記第1のステップで計測された心電図波形信号から、心拍間隔を抽出する工程。
ステップ2B:前記ステップ2Aで抽出された心拍間隔の大きさの時間推移波形データである、未加工波形のデータを生成する工程。
ステップ2C:前記ステップ2Bで生成された未加工波形のデータから、この波形の変化のトレンドを示すトレンド波形を生成する工程。
ステップ2D:前記ステップ2Bで生成された未加工波形において、前記トレンド波形を中心として所定の幅を超えた変動を有する測定値を削除して前記トレンド波形の値で補完を行うことにより、前記心拍間隔の時間推移波形データを得る工程。
8)前記第3のステップは、次のステップ3A〜3Cを含んでなることを特徴とする、5)〜7)のいずれか1項に記載の、睡眠の質を評価するために用いられる表示又は印刷を行う方法。
ステップ3A:前記第2のステップで得られた心拍間隔の時間推移波形データに対して、所定のずらし時間間隔で起点をずらしたフーリエ窓変換を順次実行し、それぞれの時刻における周波数スペクトルを生成する工程。
ステップ3B:前記ステップ3Aで得られた各周波数スペクトルから、特定周波数領域のパワーが時間推移する波形データである、心拍間隔の特定周波数領域パワー波形を生成する工程。
ステップ3C:前記心拍間隔の特定周波数領域パワー波形をウェーブレット変換して、時間推移するウェーブレット係数を算出する工程。
9)被験者の睡眠の質を評価するために用いられる表示又は印刷を行う方法をコンピュータが実行するためのコンピュータプログラムであって、5)〜8)のいずれか1項に記載の、睡眠の質を評価するために用いられる表示又は印刷を行う方法が有する各実行ステップを含んでなることを特徴とするコンピュータプログラム。
10)大気圧よりも高い圧縮空気を送出し、且つ当該送出圧を変更可能に構成した圧縮空気用送風手段と、
前記圧縮空気用送風手段の送出側に連結された導管手段と、
前記導管手段の他端部に備えられ、治療患者に装着して前記圧縮空気を当該患者へ供給するマスク手段を具備し、睡眠状態にある当該患者に対し、マスク手段を介して圧縮空気を継続的に供給するための呼吸補助装置であって、
(1)前記圧縮空気が供給されている患者の生体情報を継続的に取得する生体情報取得手段と、
(2)前記取得された生体情報を用いて、当該患者の睡眠の質を高める方向へ、前記圧縮空気用送出手段の送出圧を変更制御する制御手段と、を更に有することを特徴とする呼吸補助装置。
11)前記生体情報は当該患者の心拍間隔に関する情報であり、且つ、前記制御手段は継続的に取得された前記心拍間隔の高周波成分に含まれる睡眠周期成分の時間推移に基づいて送出圧の変更制御を行うことを特徴とする、10)に記載の呼吸補助装置。
12)大気圧よりも高い圧縮空気を送出し、且つ当該送出圧を変更可能に構成した圧縮空気用送風手段と、
前記圧縮空気用送風手段の送出側に連結された導管手段と、
前記導管手段の他端部に備えられ、治療患者に装着して前記圧縮空気を当該患者へ供給するマスク手段を具備し、睡眠状態にある当該患者に対し、マスク手段を介して前記圧縮空気を継続的に供給するための、慢性心疾患患者を対象とした呼吸補助装置であって、
(1)前記圧縮空気が供給されている患者の生体情報を継続的に取得する生体情報取得手段と、
(2)前記取得された生体情報を用いて、当該患者の睡眠の質を高める方向へ、前記圧縮空気用送出手段の送出圧を変更制御する制御手段と、を更に有し、且つ、前記生体情報は当該患者の心拍間隔に関する情報であるとともに、前記制御手段は継続的に取得された前記心拍間隔の高周波成分に含まれる睡眠周期成分の時間推移に基づいて前記送出圧の変更制御を行うことを特徴とする、慢性心疾患患者を対象とした呼吸補助装置。
13)前記圧縮空気用送風手段は、治療患者の肺換気量、及び/又は治療患者の呼吸数が予め定めた一定量に近づくよう前記送出圧を自動変更制御するよう構成されたことを特徴とする、10)〜12)のいずれか1項に記載の呼吸補助装置。
14)対象者に対して物理刺激を与えて睡眠導入を行うための睡眠導入装置であって、
(1)睡眠導入を行おうとする対象者の生体情報を継続的に取得する生体情報取得手段と、
(2)前記取得された生体情報を用いて、当該患者の睡眠の質を高める方向へ、前記物理刺激の態様を変更制御する制御手段と、を更に有することを特徴とする睡眠導入装置。
15)前記生体情報は当該患者の心拍間隔に関する情報であり、且つ、前記制御手段は継続的に取得された前記心拍間隔の高周波成分に含まれる睡眠周期成分の時間推移に基づいて前記物理刺激の態様の変更制御を行うことを特徴とする、14)に記載の睡眠導入装置。
16)マッサージの態様を変更可能に構成したマッサージ装置であって、
(1)マッサージを行う対象者の生体情報を継続的に取得する生体情報取得手段と、
(2)前記取得された生体情報を用いて、当該患者の睡眠の質を高める方向へ、前記マッサージの態様を変更制御する制御手段と、を更に有することを特徴とするマッサージ装置。
17)前記生体情報は当該患者の心拍間隔に関する情報であり、且つ、前記制御手段は継続的に取得された前記心拍間隔の高周波成分に含まれる睡眠周期成分の時間推移に基づいて前記マッサージの態様の変更制御を行うことを特徴とする、16)に記載の睡眠導入装置。
18)被験者の睡眠の質を評価するために用いる検査装置であって、
睡眠状態にある被験者の心拍間隔の情報を継続的に取得する情報取得手段と、
取得された前記心拍間隔の高周波成分に含まれる睡眠周期成分の時間推移を、表示又は印刷する出力手段とを有する検査装置。
19)当該被験者の呼吸動作の情報を継続的に検知する呼吸検知手段を更に備え、前記出力手段は前記心拍間隔の波形に含まれる前記呼吸動作の波形を抑圧した波形の高周波成分に含まれる睡眠周期成分の時間推移を、表示又は印刷することを特徴とする18)に記載の検査装置。
20)心臓疾患治療において患者の部位をカフにより加圧して当該部位における血管中の血流を促すことで心臓ポンプ作用を補助する外部型カウンターパルゼーション療法における、前記加圧の態様を決定するために用いる検査装置であって、
当該患者の心拍間隔の情報を継続的に取得する情報取得手段と、
取得された前記心拍間隔の情報に基づき、当該患者の血行動態に関する情報を表示又は印刷する出力手段と、を有する検査装置。
本発明者はまず、睡眠中の被験者の脳波波形と、睡眠の質との関係を鋭意研究の結果、脳波の0.5〜2.5Hz周波数領域の成分が時間と共に変化する波形(SWA:Slow Wave Activityともいう)には、約90分周期のウルトラディアンリズム(睡眠周期)成分が含まれ、且つ、SWAに含まれるウルトラディアンリズムのパワーの時間変化は、睡眠の質の良し悪しと有意に関係する点を見出した。
ところが本発明者は更に、被験者の心電図から得られる心拍間隔の変動波形に着目した。
従って、脳波に代えて、心拍間隔の変動波形を得ることで睡眠の質を確実に評価することが可能であることを本発明者は初めて見出したのである。
このように大きな効果を奏する本発明を具体化する根幹となった数学的手法であるウェーブレット解析から、説明を始めることとする。
以下に説明を行う本発明の核心部分は、従来、睡眠の質との明確な関連が報告されていなかった心拍間隔の時間推移を示す波形の、特にその高周波成分に含まれる睡眠周期(ウルトラディアンリズム)成分の時間に応じた変化を表示させるよう構成することにより、医療者がこのウルトラディアンリズムパワーの時間推移を観察して被験者の睡眠の質を良好に評価可能とした点にある。
フーリエ解析は、例えば下記公知文献1で詳細に開示がなされているように、周期を有する関数をフーリエ級数展開する手法をさらに非周期性関数にまで拡張し、正弦波波形という周期性と自己相似性とを有する関数波形の無限次数を含めた重畳によって、任意の不規則連続信号系列を表現しようとするものである(公知文献1:城戸健一「デジタル信号処理入門」13〜15ページ(昭和60年7月20日発行、丸善株式会社))。
そこで、変換対象データを時間軸上の局所部分に限定をおこなってフーリエ変換を行う手法(窓フーリエ変換)が用いられることもあるが、フーリエ解析の不確定性原理により時間と周波数について同時には精度を上げることが出来ないという課題がある。すなわち窓フーリエ変換は、周期性と相似性の両方を部分的に崩しながら局在化したものに相当し、抜本的な解決とはならない。
このウェーブレット変換は周波数の分解能はそれ程高い訳ではないが、核関数の局所性と相似性から、データの持つ局所相似性の解析に非常に適している。このウェーブレット解析とは、フーリエ解析における周期性を局所性に置き換えた道具と言うことができる。
このアナライジングウェーブレットを用いて式3のような2つのパラメータの関数系(多数の関数からなる集合)を作り、これをウェーブレットと呼ぶ。
次に、本発明者が以下に説明を行う知見を得るに際して用いた評価システムである、脳波・心拍変動対照評価システム(以下、対照評価システムともいう)10の説明を行う。
すなわち、まず、被験者の頭部表皮に貼付された電極から脳波波形を検出し増幅する脳波検出部10−1、同じく被験者の胸部表皮に貼付された電極から心電図波形を検出して増幅する心電図波形検出部10−2、これら検出増幅された脳波波形及び心電図波形をアナログーデジタル変換し出力するAD変換部10−3、デジタル変換出力された脳波波形から、5分間というフーリエ窓期間について5秒間ずつ時間をずらして高速フーリエ変換(FFT)を実行して得られた複数のフーリエスペクトルから0.5〜2.5Hz周波数領域(この領域の成分を、徐波成分、デルタ(δ)波成分とも呼ぶ)を抽出して、上記の5秒間のずらし間隔で時間と共に変化する波形を生成出力するSWA(Slow Wave Activity)生成部10−4を有している。
上記した各構成において、具体的にどのような波形あるいはデータが生成され、どのように加工かされるかは、別途説明を行う。
そこで今回本発明者の発案により、このSWAに含まれているウルトラディアンリズム相当の成分を抽出表示する評価を行った。
実行の結果、この区間の波形のフーリエスペクトル3c1が生成される。
具体的には、公知技術などに基づいてマザーウェーブレットφ(t)を選び、時刻bと周期(周波数の逆数)aそれぞれについて、式3に示すウェーブレットを用いて、式4及び式6に示すウェーブレット変換を実行し、それぞれのa,bに対するウエーブレット係数T(a,b)を算出する。
上記に説明を行った評価システム10を用いて、本発明者は複数の症例(被験者)に対する評価を行った。以下にグラフを用いて説明する症例は3例である。
睡眠時における脳波徐波成分(デルタ波成分)の時間推移波形であるSWAと、心拍変動高周波成分の時間推移波形とは、それぞれのウェーブレット変換によるウルトラディアンリズムに相当する周波数成分パワーの時間推移波形を比較したところ、双方の波形のピーク到達時間、及びそれぞれの波形形状において、有意な相関を認めた。
次に、上記に説明した知見に基づいて、本発明者が完成するに至った本発明の実施形態である、心拍変動データに基づく睡眠評価システム(以下、睡眠評価システム)1について説明を行う。
各段階における波形の解析や生成を模式的に示した図4において、まず図4(A)は携帯型心電図波形記録計2が測定して変形を加えていない心電図波形である。解析部3−3は、この心電図波形を解析し、心拍に相当する波形ポイントを特定して、隣接する心拍間の時間間隔である心拍間隔RR1,RR2,・・・を順次算出する。
すなわち、具体的には、公知技術などに基づいてマザーウェーブレットφ(t)を選び、時刻bと周期(周波数の逆数)aそれぞれについて、式3に示すウェーブレットを用いて、式4及び式6に示すウェーブレット変換を実行し、それぞれのa,bに対するウェーブレット係数T(a,b)を算出する。
本発明の実施に際しては上記実施形態以外にも種々の変形が考えられ、例えば心電図波形を携帯型心電図計で計測記録するのではなく、通信路を介して直接解析装置へ送信するテレメディスンシステムでの実施や、心拍変動ウルトラディアンリズムパワー成分の推移を単に表示するのみならず、ピークの数や明瞭さや位置に応じてスクリーニング的な自動評価を行う(但し確定診断は医療者が行う)構成なども可能である。
外光の吸収が減る」というヘモグロビンの光学的特殊変化を利用しているものである。
まず、気道閉塞に起因する睡眠時無呼吸症候群(以下、SAS:Sleep Apnea Syndromeともいう)の治療装置である、気道陽圧式呼吸補助装置(以下、「CPAP装置」あるいは「呼吸補助装置」ともいう)に本発明を適用した実施態様について説明を行う。
無呼吸(apnea)とは、10秒以上の気流の停止と定義され、SASは、一晩7時間の睡眠中に30回以上の無呼吸がある場合、無呼吸指数AI(apnea index:睡眠1時間あたりの無呼吸の回数)が、AI≧5(回/時間)の場合、あるいは実際の臨床では、無呼吸に低呼吸を加味した無呼吸低呼吸指数(AHI)が用いられる。
低呼吸(hypopnea):気道が完全に閉じるのではなく、狭小化のために換気量が少なくなった状態。換気の50%以上の低下に、酸素飽和度(SpO2)の3%以上の低下を伴うもの。
OSAは、上気道の閉塞によって無呼吸、低呼吸が起きるために発症する。
閉塞の原因は、(1)形態的異常(肥満によって気道に脂肪沈着する、扁桃肥大、巨舌症、鼻中隔彎曲症、アデノイド、小顎症(あごが小さい)など)、と、(2)機能的異常(気道を構成している筋肉の保持する力が低下する)である。
まずCPAP装置本体15bは、上記した陽圧レベルを可変制御可能に構成した装置であって、圧縮空気を生成して装置外へ送出するブロア15b−1、そのブロア15b−1の送出する圧縮空気の圧力(陽圧レベル)の変更制御を含めてCPAP装置本体15bの運転制御を行うCPAP制御部15b−2を有している。
なおCPAP装置本体15bの構成は、以下に述べる特徴的構成を除いて、既に開示されている従来技術構成を用いることが可能である。
更に、OSA患者の心拍間隔を検出する方法として、上のパルスオキシメータを用いる他に、心電図波形を直接検出してももちろんよい。
一方、本発明実施形態にかかるCPAP装置15aでは、その構成上の特徴から、上記の睡眠時無呼吸症候群患者に加えて、対象を慢性心疾患患者、特に心不全患者に広げることが可能となる。
すなわち、慢性心疾患患者、特に心不全患者に対して、呼吸ポンプ機能を補助するBilevel−PAPによる治療が血行動態を改善させることは知られている。
上記した「オートセットCS」は、下記に略号を用いて列挙する各国の特許又は特許出願によって、その構成の技術的特徴部分がカバーされている。尚、下記の表記では、例えばオーストラリアを「AU」とするなど国名を略号で記した。
次に、本発明の他の実施形態として、不眠症患者あるいは健常者を睡眠状態に導いて良好な睡眠を実現することを目的とした、睡眠導入装置に本発明を適応した例を説明する。
まず、本発明者の独自の知見によれば、被験者の心拍間隔HF波形に含まれているウルトラディアンリズム(睡眠周期)のパワーを時間軸上にプロットすると、健常者の例では図9に示すように、睡眠初期に明瞭な増加ピークがあり、そのピークまでの立ち上がりが急峻であり、更にこのパワー推移波形が囲む面積すなわち時間積分値が十分に大きいことが確認された。
更に、心拍間隔を検出する方法として、上のパルスオキシメータを用いる他に、心電図波形を直接検出してももちろんよい。
次に、本発明の他の実施形態として、対象者に対して機構的なアタッチメント部が揉み解し動作などを自動的に行う、マッサージ装置に本発明を適応した例を説明する。
まず、マッサージ本体17bは次のマッサージ刺激部17b−1、マッサージパターン制御部17b−2を有する。マッサージ刺激部17b−1は、マッサージの対象者に対して、ローラ、ハンド、エアカフなどアタッチメントを用いてマッサージ動作を行うための構成であって、具体的には公知のマッサージ装置と同様のアタッチメントを用いることができる。マッサージパターン制御部17b−2は上記のマッサージ刺激部17b−1が実行するマッサージの態様を変更制御するもので、マッサージの動作有無や、マッサージの強さやパターンなど動作の全てが制御対象である。
更に、心拍間隔を検出する方法として、上のパルスオキシメータを用いる他に、心電図波形を直接検出してももちろんよい。
次に、本発明の他の実施形態として、睡眠状態にある対象者の睡眠の質を医療者が評価するためにデータを生成したり、あるいは得られたデータを用いて自動的に睡眠の質に関する評価値を生成する睡眠評価装置に本発明を適応した例を説明する。
まず、パルスオキシメータは、既に説明したように評価対象者の耳たぶや指先にセンサーを装着し、赤外領域での2波長の光線を体内に透過あるいは体内へ入射後に反射させ、これら透過光あるいは反射光の検知レベルの比率から、動脈血酸素飽和度を検出するための装置であり、検知波形の変動を用いて心拍間隔を検出することが可能である。
一般的な理想波形ではなく、その被験者自身の睡眠が良好な際の波形を予め保存し、計測した波形との相違点を自動評価してもよい。
上記のごとき被験者の心拍間隔を用いて睡眠の質の評価を良好に行いうることを本発明者は見出したが、同時に本発明者は、上記のようにして得られた心拍間隔情報には、被験者の呼吸動作に起因する情報が重畳して含まれている点を見出した。
ここでいう除去あるいは抑圧は種々の方法が可能であり、例えば、単純に心拍間隔情報波形から、呼吸動作情報波形の一定倍の量を減算する方法、呼吸動作情報からこの患者の呼吸動作に固有な動作周波数を算出し、その呼吸動作周波数成分について心拍間隔情報をフィルタリングする方法などである。
次に、本発明の他の実施形態として、心臓疾患の治療場面で心臓のポンプ作用を機械的に補助して心臓の負担を減らす手段のうち、外部型カウンターパルゼーション法に用いるための検査装置について説明を行う。
2 携帯型心電図波形記録計
3 心電図波形解析装置
Claims (29)
- 睡眠中を含む所定計測期間に亘り、被験者の心電図波形信号を計測する、計測手段と、
前記計測手段で計測された心電図波形信号に基づいて、被験者の心拍間隔の時間推移波形データを生成する、心拍間隔波形生成手段と、
前記心拍間隔波形生成手段で得られた時間推移波形データもしくはその加工データに対してウェーブレット変換手段を用いてウェーブレット変換を実行して、特定周波数領域におけるウェーブレット係数のパワーの時間推移波形データを算出する、算出手段と、
前記算出手段で算出された、ウェーブレット係数のパワーの時間推移波形を出力する出力手段と、を有することを特徴とする、睡眠の質を評価するために用いる装置。 - 前記特定周波数領域が、睡眠周期(ウルトラディアンリズム)に対応した周波数を含んでなることを特徴とする請求項1に記載の睡眠の質を評価するために用いる装置。
- 前記心拍間隔波形生成手段は、次のステップA〜Dを含んで前記波形生成を実行することを特徴とする、請求項1又は2に記載の、睡眠の質を評価するために用いる装置。
ステップA:前記計測手段で計測された心電図波形信号から、心拍間隔を抽出する工程。
ステップB:前記ステップAで抽出された心拍間隔の大きさの時間推移波形データである、未加工波形のデータを生成する工程。
ステップC:前記ステップBで生成された未加工波形のデータから、この波形の変化のトレンドを示すトレンド波形を生成する工程。
ステップD:前記ステップBで生成された未加工波形において、前記トレンド波形を中心として所定の幅を超えた変動を有する測定値を削除して前記トレンド波形の値で補完を行うことにより、前記心拍間隔の時間推移波形データを得る工程。 - 前記算出手段は、次のステップE〜Gを含んで前記算出を実行することを特徴とする、請求項1〜3のいずれか1項に記載の、睡眠の質を評価するために用いる装置。
ステップE:前記心拍間隔波形生成手段で得られた心拍間隔の時間推移波形データに対して、所定のずらし時間間隔で起点をずらしたフーリエ窓変換を順次実行し、それぞれの時刻における周波数スペクトルを生成する工程。
ステップF:前記ステップEで得られた各周波数スペクトルから、特定周波数領域のパワーが時間推移する波形データである、心拍間隔の特定周波数領域パワー波形を生成する工程。
ステップG:前記心拍間隔の特定周波数領域パワー波形をウェーブレット変換して、時間推移するウェーブレット係数を算出する工程。 - 睡眠中を含む所定計測期間に亘り、被験者の心電図波形信号を計測手段を用いて計測する第1のステップと、
前記第1のステップで計測された心電図波形信号に基づいて、被験者の心拍間隔の時間推移波形データを、心拍間隔波形生成手段を用いて生成する第2のステップと、
前記第2のステップで得られた時間推移波形データもしくはその加工データに対してウェーブレット変換手段を用いてウェーブレット変換を実行して、特定周波数領域におけるウェーブレット係数のパワーの時間推移波形データを算出する第3のステップと、
前記第3のステップで算出された、ウェーブレット係数のパワーの時間推移波形を出力する第4のステップと、を有することを特徴とする、睡眠の質を評価するために用いる方法。 - 前記特定周波数領域が、睡眠周期(ウルトラディアンリズム)に対応した周波数を含んでなることを特徴とする請求項5に記載の睡眠の質を評価するために用いる方法。
- 前記第2のステップは、次のステップ2A〜2Dを含んでなることを特徴とする、請求項5又は6に記載の、睡眠の質を評価するために用いる方法。
ステップ2A:前記第1のステップで計測された心電図波形信号から、心拍間隔を抽出する工程。
ステップ2B:前記ステップ2Aで抽出された心拍間隔の大きさの時間推移波形データである、未加工波形のデータを生成する工程。
ステップ2C:前記ステップ2Bで生成された未加工波形のデータから、この波形の変化のトレンドを示すトレンド波形を生成する工程。
ステップ2D:前記ステップ2Bで生成された未加工波形において、前記トレンド波形を中心として所定の幅を超えた変動を有する測定値を削除して前記トレンド波形の値で補完を行うことにより、前記心拍間隔の時間推移波形データを得る工程。 - 前記第3のステップは、次のステップ3A〜3Cを含んでなることを特徴とする、請求項5〜7のいずれか1項に記載の、睡眠の質を評価するために用いる方法。
ステップ3A:前記第2のステップで得られた心拍間隔の時間推移波形データに対して、
所定のずらし時間間隔で起点をずらしたフーリエ窓変換を順次実行し、それぞれの時刻における周波数スペクトルを生成する工程。
ステップ3B:前記ステップ3Aで得られた各周波数スペクトルから、特定周波数領域のパワーが時間推移する波形データである、心拍間隔の特定周波数領域パワー波形を生成する工程。
ステップ3C:前記心拍間隔の特定周波数領域パワー波形をウェーブレット変換して、時間推移するウェーブレット係数を算出する工程。 - 被験者の睡眠の質を評価するために用いる方法をコンピュータが実行するためのコンピュータプログラムであって、請求項5〜8のいずれか1項に記載の、睡眠の質を評価するために用いる方法が有する各実行ステップを含んでなることを特徴とするコンピュータプログラム。
- 睡眠中を含む所定計測期間に亘り、被験者の脳波波形信号を計測する、計測手段と、
前記計測手段で計測された脳波波形信号に基づいて、被験者の脳波波形の時間推移波形データを生成する、脳波波形生成手段と、
前記脳波波形生成手段で得られた脳波波形の時間推移波形データもしくはその加工データに対してウェーブレット変換手段を用いてウェーブレット変換を実行して、特定周波数領域におけるウェーブレット係数のパワーの時間推移波形データを算出する、算出手段と、
前記算出手段で算出された、ウェーブレット係数のパワーの時間推移波形を出力する出力手段と、を有することを特徴とする、睡眠の質を評価するために用いる装置。 - 前記特定周波数領域が、睡眠周期(ウルトラディアンリズム)に対応した周波数を含んでなることを特徴とする請求項10に記載の睡眠の質を評価するために用いる装置。
- 前記脳波波形生成手段は、次のステップA〜Dを含んで前記波形生成を実行することを特徴とする、請求項10又は11に記載の、睡眠の質を評価するために用いる装置。
ステップA:前記計測手段で計測された脳波波形信号から、脳波を抽出する工程。
ステップB:前記ステップAで抽出された脳波の大きさの時間推移波形データである、未加工波形のデータを生成する工程。
ステップC:前記ステップBで生成された未加工波形のデータから、この波形の変化のトレンドを示すトレンド波形を生成する工程。
ステップD:前記ステップBで生成された未加工波形において、前記トレンド波形を中心として所定の幅を超えた変動を有する測定値を削除して前記トレンド波形の値で補完を行うことにより、前記脳波波形の時間推移波形データを得る工程。 - 前記算出手段は、次のステップE〜Gを含んで前記算出を実行することを特徴とする、請求項10〜12のいずれかに記載の、睡眠の質を評価するために用いる装置。
ステップE:前記脳波波形の時間推移波形データに対して、所定のずらし時間間隔で起点をずらしたフーリエ窓変換を順次実行し、それぞれの時刻における周波数スペクトルを生成する工程。
ステップF:前記ステップEで得られた各周波数スペクトルから、特定周波数領域のパワーが時間推移する波形データである、特定周波数領域パワー波形を生成する工程。
ステップG:前記特定周波数領域パワー波形をウェーブレット変換して、時間推移するウェーブレット係数を算出する工程。 - 睡眠中を含む所定計測期間に亘り、被験者の波形信号を計測手段を用いて計測する第1のステップと、
前記第1のステップで計測された波形信号に基づいて、被験者の脳波波形の時間推移波形データを、脳波波形生成手段を用いて生成する第2のステップと、
前記第2のステップで得られた時間推移波形データもしくはその加工データに対してウェーブレット変換手段を用いてウェーブレット変換を実行して、特定周波数領域におけるウェーブレット係数のパワーの時間推移波形データを算出する第3のステップと、
前記第3のステップで算出された、ウェーブレット係数のパワーの時間推移波形を出力する第4のステップと、を有することを特徴とする、睡眠の質を評価するために用いる方法。 - 前記特定周波数領域が、睡眠周期(ウルトラディアンリズム)に対応した周波数を含んでなることを特徴とする請求項14に記載の睡眠の質を評価するために用いる方法。
- 前記第2のステップは、次のステップ2A〜2Dを含んでなることを特徴とする、請求項14又は15に記載の、睡眠の質を評価するために用いる方法。
ステップ2A:前記第1のステップで計測された波形信号から、脳波波形を抽出する工程。
ステップ2B:前記ステップ2Aで抽出された脳波波形の大きさの時間推移波形データである、未加工波形のデータを生成する工程。
ステップ2C:前記ステップ2Bで生成された未加工波形のデータから、この波形の変化のトレンドを示すトレンド波形を生成する工程。
ステップ2D:前記ステップ2Bで生成された未加工波形において、前記トレンド波形を中心として所定の幅を超えた変動を有する測定値を削除して前記トレンド波形の値で補完を行うことにより、前記脳波波形の時間推移波形データを得る工程。 - 前記第3のステップは、次のステップ3A〜3Cを含んでなることを特徴とする、請求項14〜16のいずれか1項に記載の、睡眠の質を評価するために用いる方法。
ステップ3A:前記第2のステップで得られた脳波波形の時間推移波形データに対して、所定のずらし時間間隔で起点をずらしたフーリエ窓変換を順次実行し、それぞれの時刻における周波数スペクトルを生成する工程。
ステップ3B:前記ステップ3Aで得られた各周波数スペクトルから、特定周波数領域のパワーが時間推移する波形データである、脳波の特定周波数領域パワー波形を生成する工程。
ステップ3C:前記脳波の特定周波数領域パワー波形をウェーブレット変換して、時間推移するウェーブレット係数を算出する工程。 - 被験者の睡眠の質を評価するために用いる方法をコンピュータが実行するためのコンピュータプログラムであって、請求項14〜17のいずれか1項に記載の、睡眠の質を評価するために用いる方法が有する各実行ステップを含んでなることを特徴とするコンピュータプログラム。
- 大気圧よりも高い圧縮空気を送出し、且つ当該送出圧を変更可能に構成した圧縮空気用送風手段と、
前記圧縮空気用送風手段の送出側に連結された導管手段と、
前記導管手段の他端部に備えられ、治療患者に装着して前記圧縮空気を当該患者へ供給するマスク手段を具備し、睡眠状態にある当該患者に対し、前記マスク手段を介して前記圧縮空気を継続的に供給するための呼吸補助装置であって、
(1)前記圧縮空気が供給されている患者の生体情報を継続的に取得する生体情報取得手段と、
(2)前記取得された生体情報を用いて、請求項1〜4のいずれか1項に記載の装置が出力した結果に基づいて、当該患者の睡眠の質を高める方向へ、前記圧縮空気用送出手段の送出圧を変更制御する制御手段と、を更に有することを特徴とする呼吸補助装置。 - 前記生体情報は当該患者の心拍間隔に関する情報であり、且つ、前記制御手段は継続的に取得された前記心拍間隔の高周波成分に含まれる睡眠周期成分の時間推移に基づいて前記送出圧の変更制御を行うことを特徴とする、請求項19に記載の呼吸補助装置。
- 大気圧よりも高い圧縮空気を送出し、且つ当該送出圧を変更可能に構成した圧縮空気用送風手段と、
前記圧縮空気用送風手段の送出側に連結された導管手段と、
前記導管手段の他端部に備えられ、治療患者に装着して前記圧縮空気を当該患者へ供給するマスク手段を具備し、睡眠状態にある当該患者に対し、前記マスク手段を介して前記圧縮空気を継続的に供給するための、慢性心疾患患者を対象とした呼吸補助装置であって、
(1)前記圧縮空気が供給されている患者の生体情報を継続的に取得する生体情報取得手段と、
(2)前記取得された生体情報を用いて、請求項1〜4のいずれか1項に記載の装置が出力した結果に基づいて、当該患者の睡眠の質を高める方向へ、前記圧縮空気用送出手段の送出圧を変更制御する制御手段と、を更に有し、
且つ、前記生体情報は当該患者の心拍間隔に関する情報であるとともに、前記制御手段は継続的に取得された前記心拍間隔の高周波成分に含まれる睡眠周期成分の時間推移に基づいて前記送出圧の変更制御を行うことを特徴とする、慢性心疾患患者を対象とした呼吸補助装置。 - 前記圧縮空気用送風手段は、治療患者の肺換気量、及び/又は治療患者の呼吸数が予め定めた一定量に近づくよう前記送出圧を自動変更制御するよう構成されたことを特徴とする、請求項19〜21のいずれか1項に記載の呼吸補助装置。
- 対象者に対して物理刺激を与えて睡眠導入を行うための睡眠導入装置であって、
(1)睡眠導入を行おうとする対象者の生体情報を継続的に取得する生体情報取得手段と、
(2)前記取得された生体情報を用いて、請求項1〜4のいずれか1項に記載の装置が出力した結果に基づいて、当該患者の睡眠の質を高める方向へ、前記物理刺激の態様を変更制御する制御手段と、を更に有することを特徴とする睡眠導入装置。 - 前記生体情報は当該患者の心拍間隔に関する情報であり、且つ、前記制御手段は継続的に取得された前記心拍間隔の高周波成分に含まれる睡眠周期成分の時間推移に基づいて前記物理刺激の態様の変更制御を行うことを特徴とする、請求項23に記載の睡眠導入装置。
- マッサージの態様を変更可能に構成したマッサージ装置であって、
(1)マッサージを行う対象者の生体情報を継続的に取得する生体情報取得手段と、
(2)前記取得された生体情報を用いて、請求項1〜4のいずれか1項に記載の装置が出力した結果に基づいて、当該患者の睡眠の質を高める方向へ、前記マッサージの態様を変更制御する制御手段と、を更に有することを特徴とするマッサージ装置。 - 前記生体情報は当該患者の心拍間隔に関する情報であり、且つ、前記制御手段は継続的に取得された前記心拍間隔の高周波成分に含まれる睡眠周期成分の時間推移に基づいて前記マッサージの態様の変更制御を行うことを特徴とする、請求項25に記載の睡眠導入装置。
- 被験者の睡眠の質を評価するために用いる検査装置であって、
睡眠状態にある被験者の心拍間隔の情報を継続的に取得する情報取得手段と、
前記情報取得手段で取得された心拍間隔の情報に基づき形成された、時間推移波形データもしくはその加工データに対してウェーブレット変換手段を用いてウェーブレット変換を実行して、睡眠周期に相当する周波数領域におけるウェーブレット係数のパワーの時間推移波形データを算出する、算出手段と、
前記算出手段で算出された、ウェーブレット係数のパワーの時間推移の情報から、当該心拍間隔の時間推移波形に含まれる睡眠周期成分の時間推移の情報を得て、睡眠周期成分の時間推移を出力する出力手段とを有する検査装置。 - 当該被験者の呼吸動作の情報を継続的に検知する呼吸検知手段を更に備え、前記出力手段は前記心拍間隔の波形に含まれる前記呼吸動作の波形を抑圧した波形の高周波成分に含まれる睡眠周期成分の時間推移を出力することを特徴とする請求項27に記載の検査装置。
- 心臓疾患治療において患者の部位をカフにより加圧して当該部位における血管中の血流を促すことで心臓ポンプ作用を補助する外部型カウンターパルゼーション療法における、前記加圧の態様を決定するために用いる検査装置であって、
当該患者の心拍間隔の情報を継続的に取得する情報取得手段と、
取得された前記心拍間隔の情報に基づき形成された、時間推移波形データもしくはその加工データに対してウェーブレット変換手段を用いてウェーブレット変換を実行して、特定周波数領域におけるウェーブレット係数のパワーの時間推移波形データを算出する、算出手段と、
前記算出手段で算出された、ウェーブレット係数のパワーの時間推移波形に基づく、当該患者の血行動態に関する情報を出力する出力手段と、を有する検査装置。
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