JP5877459B2 - 睡眠時無意識体動情報活用システム及び方法並びに就寝状況検知システム及び方法 - Google Patents
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Description
被験体が就寝する部屋又は閉空間と、
上記部屋又は閉空間の内部に設置された、上記被験体に対して非接触かつ非侵襲で上記被験体の睡眠時の無意識の体動情報を測定する測定装置とを有し、
上記被験体が就寝する間に上記測定装置により上記睡眠時の無意識の体動情報を測定することにより上記被験体の状態を調べる睡眠時無意識体動情報活用システムである。
被験体が就寝する部屋又は閉空間の内部を上記部屋又は閉空間の外部より清浄に維持した状態で上記被験体が就寝する間に上記被験者に対して非接触かつ非侵襲で上記被験体の睡眠時の無意識の体動情報を測定することにより上記被験体の状態を調べる睡眠時無意識体動情報活用方法である。
被験者が就寝する部屋又は閉空間と、
上記部屋又は閉空間の内部に設置された、上記被験者に対して非接触かつ非侵襲で上記被験者の環境情報及び/又は生体情報を測定する測定装置とを有し、
上記被験者が就寝する間に上記測定装置により上記環境情報及び/又は生体情報を測定することにより上記被験者の就寝状況を検知する就寝状況検知システムである。
上記閉空間を構成する壁、より厳密には、閉空間の外と内とを隔て、当該空間が閉空間たるを規定する仕切りの少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜よりなり、全体としてテント状或いは蚊帳状の構造をなすものであり、
上記閉空間内部は、その内部と外部との間において空気の気流としての出入りが無く、上記閉空間内部には、当該閉空間内気を取り込む開口と、当該吸引空気を清浄化処理後、その全量を、再び、上記閉空間内部に戻す吹き出し口とが、対となって設けられ、上記膜が、上記閉空間の体積をV、上記膜の面積をA、厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をDとした時、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせた面積を持ち、上記閉空間内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にある時の酸素濃度をηo 、上記閉空間内部における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記膜の
面積Aが、少なくとも、
上記閉空間を構成する壁、より厳密には、閉空間の外と内とを隔て、当該空間が閉空間たるを規定する仕切りの少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜よりなり、当該膜がカーテンレール等に装着されて可動性並びに当該閉空間の開閉可能性を備えさせると共に、
閉鎖時には、気密性を持った閉空間を形成するものであり、上記閉空間内部は、その内部と外部との間において空気の気流としての出入りが無く、
上記閉空間内部には、当該閉空間内気を取り込む開口と、当該吸引空気を清浄化処理後、その全量を、再び、上記閉空間内部に戻す吹き出し口とが、対となって設けられ、上記膜が、上記閉空間の体積をV、上記膜の面積をA、厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をDとした時、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせた面積を持ち、上記閉空間内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にある時の酸素濃度をηo 、上記閉空間内部における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記膜の
面積Aが、少なくとも、
少なくとも一つの部屋を有し、
上記部屋を構成する壁の少なくとも一つが、外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するものであり、
上記部屋内部には、閉空間である居住空間を有し、上記居住空間は、その内部と外部との間において空気の気流としての出入りが無く、上記部屋には、上記居住空間の内部に気体が送り出されるように吹き出し口が設けられた第1のファン・フィルターユニットが設けられ、上記部屋の側壁の少なくとも一つには、上記第1のファン・フィルターユニットの吸入口に対応した少なくとも一つの開口が設けられ、上記吹き出し口から上記居住空間の内部に流出する気体の全部が、上記開口を通過し、上記吸入口と上記開口とを気密性を持って連通する気体流路を通って、上記第1のファン・フィルターユニットへ還流するよう構成され、
上記部屋には、上記居住空間に出入り可能に構成された出入り口が設けられている高清浄部屋システム
の一つの部屋である。
少なくとも一つの部屋を有し、
上記部屋を構成する壁の少なくとも一つが、外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するものであり、
上記部屋内部には、閉空間である居住空間を有し、上記居住空間は、その内部と外部との間において空気の気流としての出入りが無く、
上記部屋内部には、当該部屋内気を取り込む開口と、当該吸引空気を清浄化処理後、その全量を、再び、上記部屋内部に戻す吹き出し口とが、対となって設けられている高清浄部屋システム
の一つの部屋である。
少なくとも一つの部屋を有し、
上記部屋を構成する壁の少なくとも一つが、外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するものであり、
上記部屋内部には、閉空間である居住空間を有し、上記居住空間は、その内部と外部との間において空気の気流としての出入りが無く、上記壁の上記内部空間に、上記壁の上記通気口を通じて上記部屋を取り囲む外部空間より外気を導入し、上記部屋には、上記居住空間の内部に気体が送り出されるように吹き出し口が設けられた第1のファン・フィルターユニットが設けられ、上記部屋の側壁の少なくとも一つには、上記第1のファン・フィルターユニットの吸入口に対応した少なくとも一つの開口が設けられ、上記吹き出し口から上記居住空間の内部に流出する気体の全部が、上記開口を通過し、上記吸入口と上記開口とを気密性を持って連通する気体流路を通って、上記第1のファン・フィルターユニットへ還流するよう構成され、
上記部屋には、上記居住空間に出入り可能に構成された出入り口が設けられている建築物
の一つの部屋である。
上記部屋は、上記居住空間に上記出入り口に対向するように間仕切りが設けられることで形成された、出入り可能な閉空間である前室を有し、
上記間仕切りには、出入り口が設けられ、上記居住空間と上記前室との間を行き来することができ、
上記前室は、上記前室の内部と外部との間において空気の気流としての出入りが無く、
上記前室の内部に気体が送り出されるように吹き出し口が設けられた第2のファン・フィルターユニットが設けられ、
上記前室の側壁下部には、上記第2のファン・フィルターユニットの吸入口に対応した少なくとも一つの開口が設けられ、上記第2のファン・フィルターユニットの上記吹き出し口から上記前室の内部に流出する気体の全部が、上記開口を通過し、上記第2のファン・フィルターユニットの上記吸入口と上記開口とを気密性を持って連通する第2の気体流路を通って、上記第2のファン・フィルターユニットへ還流するよう構成され、
上記出入り口と上記間仕切りに設けられた出入り口とによって、上記居住空間と上記部屋の外部との間を出入り可能となっている。
少なくとも一つの部屋を有し、
上記部屋を構成する壁の少なくとも一つが、外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するものであり、
上記部屋内部には、当該部屋内気を取り込む開口と、当該吸引空気を清浄化処理後、その全量を、再び、上記部屋内部に戻す吹き出し口とが、対となって設けられている高清浄部屋システム
の一つの部屋である。
閉空間である居住空間を内部に有する部屋用の、外気を導入できる内部空間を有する壁であって、
上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、
上記壁の上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜より成り、
上記膜が、上記居住空間の体積をV、上記膜の面積をA、厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をDとした時、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせて設定された面積Aを持ち、
上記壁は、上記膜を介して部屋内部と接しており、上記部屋内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にある時の酸素濃度をηo 、上記膜の厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をD、上記部屋内部における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記膜の面積Aが、少なくとも、
少なくとも一つの部屋を有し、
上記部屋を構成する壁の少なくとも一つが、外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜より成り、
上記部屋内部には、閉空間である居住空間を有し、上記居住空間は、その内部と外部との間において空気の気流としての出入りが無く、上記壁の上記内部空間に、上記壁の上記通気口を通じて上記部屋を取り囲む外部空間より外気を導入し、上記部屋には、上記居住空間の内部に気体が送り出されるように吹き出し口が設けられた第1のファン・フィルターユニットが設けられ、上記部屋の側壁の少なくとも一つには、上記第1のファン・フィルターユニットの吸入口に対応した少なくとも一つの開口が設けられ、上記吹き出し口から上記居住空間の内部に流出する気体の全部が、上記開口を通過し、上記吸入口と上記開口とを気密性を持って連通する気体流路を通って、上記第1のファン・フィルターユニットへ還流するように構成され、
上記部屋には、上記居住空間に出入り可能に構成された出入り口が設けられ、
上記膜が、上記居住空間の体積をV、上記膜の面積をA、厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をDとした時、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせて設定された面積Aを持ち、
上記居住空間の体積をV、上記居住空間内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にあり上記居住空間内部で酸素消費の無い時の酸素体積をVO2、上記壁の有する上記膜中の酸素の拡散定数をD、上記膜の厚みをL、上記居住空間内における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記膜の面積Aが、少なくとも、
の一つの部屋である。
少なくとも一つの部屋を有し、
上記部屋を構成する壁の少なくとも一つが、外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜より成り、
上記部屋内部には、閉空間である居住空間を有し、
上記部屋内部には、当該部屋内気を取り込む開口と、当該吸引空気を清浄化処理後、その全量を、再び、上記部屋内部に戻す吹き出し口とが、対となって設けられ、
上記膜が、上記居住空間の体積をV、上記膜の面積をA、厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をDとした時、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせて設定された面積Aを持ち、
上記居住空間の体積をV、上記居住空間内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にあり上記居住空間内部で酸素消費の無い時の酸素体積をVO2、上記壁の有する上記膜中の酸素の拡散定数をD、上記膜の厚みをL、上記居住空間内における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記膜の面積Aが、少なくとも、
の一つの部屋である。
ダスト微粒子を通さず、気体分子は通すガス交換膜が側面及び天井面の一角又は全てを占めるテントであって、
部屋内部と接するように設けられ、
上記部屋内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にある時の酸素濃度をηo 、上記ガス交換膜の厚みをL、上記ガス交換膜中の酸素の拡散定数をD、上記部屋内部における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記ガス交換膜の面積Aが、少なくとも、
被験者が就寝する部屋又は閉空間の内部を上記部屋又は閉空間の外部より清浄に維持した状態で上記被験者が就寝する間にダストカウンターにより上記部屋又は閉空間の内部のダスト微粒子数の時間変化を測定することにより上記被験者の就寝状況を検知する就寝状況検知方法である。
外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、
上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、
上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有することを特徴とする。
少なくとも一つの部屋を有し、
上記部屋を構成する壁の少なくとも一つが、外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するものであり、
上記部屋内部には、閉空間である居住空間を有し、上記居住空間は、その内部と外部との間において空気の気流としての出入りが無く、上記壁の上記内部空間に、上記壁の上記通気口を通じて上記部屋を取り囲む外部空間より外気を導入し、上記部屋には、上記居住空間の内部に気体が送り出されるように吹き出し口が設けられた第1のファン・フィルターユニットが設けられ、上記部屋の側壁の少なくとも一つには、上記第1のファン・フィルターユニットの吸入口に対応した少なくとも一つの開口が設けられ、上記吹き出し口から上記居住空間の内部に流出する気体の全部が、上記開口を通過し、上記吸入口と上記開口とを気密性を持って連通する気体流路を通って、上記第1のファン・フィルターユニットへ還流するよう構成され、
上記部屋には、上記居住空間に出入り可能に構成された出入り口が設けられていることを特徴とする。
少なくとも一つの部屋を有し、
上記部屋を構成する壁の少なくとも一つが、外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するものであり、
上記部屋内部には、閉空間である居住空間を有し、上記居住空間は、その内部と外部との間において空気の気流としての出入りが無く、上記壁の上記内部空間に、上記壁の上記通気口を通じて上記部屋を取り囲む外部空間より外気を導入し、上記部屋には、上記居住空間の内部に気体が送り出されるように吹き出し口が設けられた第1のファン・フィルターユニットが設けられ、上記部屋の側壁の少なくとも一つには、上記第1のファン・フィルターユニットの吸入口に対応した少なくとも一つの開口が設けられ、上記吹き出し口から上記居住空間の内部に流出する気体の全部が、上記開口を通過し、上記吸入口と上記開口とを気密性を持って連通する気体流路を通って、上記第1のファン・フィルターユニットへ還流するよう構成され、
上記部屋には、上記居住空間に出入り可能に構成された出入り口が設けられていることを特徴とする。
少なくとも一つの部屋を有し、
上記部屋を構成する壁の少なくとも一つが、外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するものであり、
上記部屋内部には、当該部屋内気を取り込む開口と、当該吸引空気を清浄化処理後、その全量を、再び、上記部屋内部に戻す吹き出し口とが、対となって設けられていることを特徴とする。
少なくとも一つの部屋を有し、
上記部屋を構成する壁の少なくとも一つが、外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するものであり、
上記部屋内部には、閉空間である居住空間を有し、上記居住空間は、その内部と外部との間において空気の気流としての出入りが無く、上記壁の上記内部空間に、上記壁の上記通気口を通じて上記部屋を取り囲む外部空間より外気を導入し、上記部屋には、上記居住空間の内部に気体が送り出されるように吹き出し口が設けられた第1のファン・フィルターユニットが設けられ、上記部屋の側壁の少なくとも一つには、上記第1のファン・フィルターユニットの吸入口に対応した少なくとも一つの開口が設けられ、上記吹き出し口から上記居住空間の内部に流出する気体の全部が、上記開口を通過し、上記吸入口と上記開口とを気密性を持って連通する気体流路を通って、上記第1のファン・フィルターユニットへ還流するよう構成され、
上記居住空間の体積をV、上記壁の有する上記膜中の酸素の拡散定数をD、上記膜の厚みをLとした時、上記体積Vと上記膜の面積Aとを、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせて部屋の設計を行い製造することを特徴とする。
この式の解は、
[就寝状況検知システム]
図1は第1の実施の形態による就寝状況検知システムを示す。図1に示すように、この就寝状況検知システムにおいては、部屋又は閉空間201の床にベッド202が置かれ、その上に被験者203が仰臥位や横臥位で就寝することができるようになっている。部屋又は閉空間201の内部には、その内部と外部との間において空気の気流としての出入りが無く、部屋又は閉空間201の内部には、この部屋又は閉空間201の内気を取り込む開口(図示せず)と、当該吸引空気を清浄化処理後、その全量を部屋又は閉空間201の内部に戻す吹き出し口(図示せず)とが、対となって設けられている。この例では、床に設置したファン・フィルターユニット208によりこれを実現しているが、清浄化処理部位自体は、部屋又は閉空間201の外部に設けることも可能である。また、既に述べたように、部屋又は閉空間201は、壁、或いは(閉空間の外と内とを隔て、当該空間が閉空間たるを規定する)仕切りより成り、その少なくとも一部をダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜により構成することができる。部屋又は閉空間201が壁よりなる場合、この壁は、好適には、外気を導入できる内部空間を有する、部屋用の壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有する壁である。好適には、上記壁は、上記膜を介して部屋又は閉空間内部と接しているが、ここでは煩雑さを避けると共に、簡単のため図示していない。同等のガス交換能力を与えるには、後述の図35〜図38に述べるガス交換装置を用いても良い。ベッド202には枕204が置かれている。被験者203には、例えば掛け布団205が掛けられる。部屋又は閉空間201の、ベッド202が置かれた位置と異なる位置にダストカウンター206が設置されている。このダストカウンター206により、部屋又は閉空間201の内部のダスト微粒子数密度を計測することができるようになっている。ダストカウンター206により計測された、時間tの関数としてのダスト微粒子数密度n(t)を、有線又は無線で部屋又は閉空間201の外部に設置されたコンピュータ207に送ることができるようになっている。例えば、ダストカウンター206とコンピュータ207とがLANにより接続される。そして、コンピュータ207の演算装置により、計測されたn(t)に基づいて時間変化特性解析、例えば自己相関関数分析や高速フーリエ変換に基づく解析を行うことができるようになっている。この場合、例えば、携帯電話を利用して、無線通信により後述のHypnokinetogram 解析及び対応サービス拠点に設置されたコンピュータで情報を集約して解析及びデータ管理をしても良い。Hypnokinetogram 解析及び対応サービス拠点は、病院内や養護施設内ではナースセンター等、同一建物内にあってもよいし、既存の警備保障サービスの集中管理拠点のように、ある一定の遠隔地にあってもよい。時間変化特性解析の結果は、コンピュータ207に接続されたディスプレイに表示することができ、必要に応じてコンピュータ207に接続されたプリンタでプリントすることができ、コンピュータ207の記憶装置或いはコンピュータ207に接続された外部記憶装置に保存することができるようになっている。また、図示は省略するが、部屋又は閉空間201の天井にファン・フィルターユニットを設置し、このファン・フィルターユニットの運転により、部屋又は閉空間201の内部を清浄化するようにしても良い。好適には、部屋又は閉空間201の内部の清浄度は、例えば、被験者が体動を生じるとき、例えば寝返りを打つときに部屋又は閉空間201の内部に放出されるダスト微粒子数密度よりも、被験者の安静時の部屋又は閉空間201の到達清浄度に対応するダスト微粒子数密度が小さくなるように設定される。具体的には、例えば、部屋又は閉空間201の内部の清浄度をUS 209D クラス100以上の清浄度に維持する。このように部屋又は閉空間201の内部の清浄度を高く維持することにより、残留するダスト微粒子によるバックグラウンドノイズを大幅に抑えることができ、被験者が寝返りを打つ等することによる体位の変化により発生するダスト微粒子数密度の変化を明確に抽出することができる。
この就寝状況検知システムの使用方法を説明する。
第2の実施の形態による就寝状況検知システムにおいては、部屋又は閉空間201として新規な高清浄部屋システムの部屋を用いることが第1の実施の形態と異なり、その他のことは第1の実施の形態と同様である。
209D クラス数十万の塵埃の中で回復を待つより、本発明のテント状構造の清浄閉空間に布団等の寝具を敷いて、1000倍以上クリーンなUS 209D クラス100−1000の中で、寝起きすることで、数段早い回復が得られると期待される。さらに、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症は、一種の真菌(最も多いのはアスペルギルス・フミガーツス)に対する肺のアレルギー反応で、喘息や嚢胞性線維症の患者に発生することがある。アスペルギルスは生活環境のいたるところにみられるため、この真菌との接触を避けるのは困難であるとされているが、本発明のテント式清浄閉空間に布団等の寝具を、或いはカーテンレールによる可動式ガス交換膜に閉空間の中のベッド等の寝具をおいてそのなかで就寝することで、1日の内睡眠時の平均7〜8時間は、接触を百分の一〜千分の一以下にすることが可能であり、この真菌との接触はその間ほぼ無視できる量まで低減することができると期待される。
図4は第3の実施の形態による就寝状況検知システムにおいて用いられる高清浄部屋システム10を示す。この就寝状況検知システムは、部屋又は閉空間201として新規な高清浄部屋システム10の部屋を用いることが第1の実施の形態と異なり、その他のことは第1の実施の形態と同様である。
この高清浄部屋システムは、新築の建築物、例えば、家屋、ビル等は勿論のこと、既存の建築物の改築等にも対応できる。この実施例においては、一般的な家屋の部屋に高清浄部屋システムの機構を組み込み、高清浄部屋システム10とした。
209D クラス1級の、高品位半導体工場等で用いられているスーパークリーンルームの清浄度に匹敵し、本実施例において示したような極普通の一般家庭風の外観を持つ部屋で達成できる清浄度としては、世界初であり、日常生活環境上の視覚的な親和性と超高清浄環境の両立ということで、極めて意義深いことと考えられる。
209D クラス100を優に超え、同クラス1にも迫る極めて良好な清浄空間を得ることができる。このように、ガス交換膜26を日本古来の障子紙とすることで、伝統的な「書院造り」の端正な佇まいを、現代的な高清浄環境特性を備えさせつつ、再登場させることができ、例えば、レストランや居酒屋等に好適である。また、これらの空間において受動喫煙の弊害を低減することができると期待される。世界の住宅や、レストラン、病院、養護施設へと展開されることで、地球人類の未来の安寧に大いに資すると期待してやまない。
図29は第4の実施の形態による就寝状況検知システムにおいて用いられる高清浄部屋システム10を示す。図中、破線部は、部屋1a及び1b内部に設けられた、隔壁、天井壁等の壁を示し、その他の部屋1a及び1bの内部の構成は実線で示している。
図30は第5の実施の形態による就寝状況検知システムにおいて用いられる高清浄部屋システム10を示す。
図31は第6の実施の形態による就寝状況検知システムにおいて用いられる高清浄部屋システム10を示す。
図32は第7の実施の形態による就寝状況検知システムにおいて用いられる高清浄部屋システム10を示す。図中、破線部は、部屋1c及び1d内部に設けられた、隔壁、天井壁等の壁を示し、その他の部屋1c及び1d内部の構成は実線で示している。
図34は第8の実施の形態による就寝状況検知システムにおいて用いられる高清浄部屋システム10を示す斜視図である。なお、図中の斜線部は高清浄部屋システム10の構成を明確にするために示したものであり、断面を示すものではない。図中、破線部は、部屋1内部に設けられた、隔壁、天井壁等の壁を示し、その他の部屋1の内部の構成は実線で示している。
図42は第9の実施の形態である就寝状況検知システムにおいて用いられる高清浄部屋システム10を示す。この高清浄部屋システム10は、第4の実施の形態で示した高清浄部屋システム10と同様に複数の部屋1を連結した形態を有している。図42に示すように、高清浄部屋システム10は、主室20と前室40とを有する部屋1が廊下33に沿って4つ連結されているが、連結数は4に限られることなく、適宜選択することができる。部屋1の左側の側壁が、内部空間を内包する構造を有する壁9となっている。また、それぞれの部屋1は、前室40を備えており、主室20の清浄度を破ることなく、主室20と外部の間を行き来できる。
図44は第10の実施の形態である高清浄部屋システム10を示す。この高清浄環境システム10は、第9の実施の形態において示した高清浄部屋システム10の、連結された複数の部屋1の居住空間を連通させ、この連通した部位に1つ或は少数のファン・フィルターユニット21を配置した集中システムである。
図46A及び図46Bに示すように、構造をなす面の全てがガス交換膜26よりなるテント状構造体を作製し、これをマンションの寝室の床に設置し、床に敷かれた敷布団の上で被験者が就寝した。これは、式(16)において、面積Aがテント状構造体単体において構造的に許される最大値をとる場合に相当する。これ以外に、同等のガス交換能力を与えるには、(図34に、閉空間及び部屋との接続の一例を示しているように)図35〜図38に示したガス交換装置をテントの閉空間の外に置いて用いても良い。この場合、テント自体のガス交換能力は無くてもよいので、例えば(防水性に富むが、通気性の無い)ビニール材を用いてテント状構造体を作製して、この中で就寝等する際に好適である。ガス交換膜26の面積Aは、先に述べた必要面積の条件を満たし、テント内部に適切な酸素供給能を与える値である。テント内部の床にファン・フィルターユニット(FFU)及びダストカウンター(粒子数計測器)を設置した。FFUとしては、パナソニック株式会社製空気清浄機(F−PDH35)を用いた。FFUによりテント内部を清浄化し、ダストカウンターにより就寝中にテント内部のダスト微粒子数密度を計測した。その結果を図47に示す。即ち、十分な酸素透過能を有して良好な酸素濃度を維持しつつ、図47に示すように約7時間の睡眠時に平均でUS 209D クラス1000を切る(特に、寝返りのない熟睡時では、約US 209D クラス100という)良好な清浄環境で快眠を得ることができる。図47に見られるスパイクは、寝返り等を打った時に舞う塵に起因するものであるが、このスパイク列の周波数スペクトルから、睡眠者の健康状態等も推測することができる。特別養護老人ホーム等に用いた場合には、この高清浄部屋システム10のユーザーの安否確認のみならず、通常の睡眠時の特徴からのズレ等も(画像情報等に基づく分析ではない分、プライバシーへの適切な配慮を満たしつつ)遠隔地から高精度に複数療養者をもモニターすることができる。本発明者らの知る限り、以上のような就寝中のダスト微粒子密度の測定により被験者の就寝状況を検知することができることは初めて見出されたことである。
就寝状況検知システムの実施例1と同様な就寝実験を一定期間に亘り行った。その結果を図48A〜図55Cに示す。図48A〜図53Cは1回目の連続就寝テストの結果、図54A〜図55Cは2回目の連続就寝テストの結果を示す。被験者はいずれも実施例1と同じである。ここで、図48A、図49A、図50A、図51A、図52A、図53A、図54A及び図55Aは粒径0.5μm以上のダスト微粒子密度(1/cf)の計測値の経時変化、図48B、図49B、図50B、図51B、図52B、図53B、図54B及び図55Bはそれぞれ図48A、図49A、図50A、図51A、図52A、図53A、図54A及び図55Aのダスト微粒子密度が低い領域の拡大図を示す。図48A、図49A、図50A、図51A、図52A、図53A、図54A、図55A、図48B、図49B、図50B、図51B、図52B、図53B、図54B及び図55Bの横軸は測定開始時刻(就寝開始時刻、t=0)からの時間tである。時間tの単位min*の*は、「60秒の測定につき、10秒のインターバルがあるが、横軸は、簡単のため測定回数(〜測定時間(分))ということでプロットしている」ことを示している。図48A及び図48Bは2013年5月31日から6月1日に掛けての測定データ、図49A及び図49Bは2013年6月1日から6月2日に掛けての測定データ、図50A及び図50Bは2013年6月2日から6月3日に掛けての測定データ、図51A及び図51Bは2013年6月3日から6月4日に掛けての測定データ、図52A及び図52Bは2013年6月4日から6月5日に掛けての測定データ、図53A及び図53Bは2013年6月5日から6月6日に掛けての測定データを示す。また、図54A及び図54Bは2014年4月29日から4月30日に掛けての測定データ、図55A及び図55Bは2014年4月30日から5月1日に掛けて、フィルターを新品に置き換えたFFUを用いて測定したデータを示す。図53A〜図53Cのデータから、図54A〜図54Cのデータを取るまでの約11ヶ月の間も、当該システムを稼動させつつ、その中で被験者(本発明の筆頭発明者)は、出張等の不在時を除いて、ほぼ毎日就寝した。図48B、図49B、図50B、図51B、図52B及び図53Bと図54Bとを比べると、安静時の清浄度ベースラインはUS 209D クラス100級を維持しており、長期間の動作でも全く清浄度が落ちないことを示している。これは、使用するFFUが、在来型クリーンルームでのFFU使用法と大きく異なり、外界から孤立して動作しているために、本来無用の「外気の取り込みによる目詰まり」から開放されていることによる。実際、新品Dフィルターを用いて実験した図55B(就寝者の安静時清浄度〜700)と比べて見ても、図54Bは、むしろ良好な清浄度〜400(就寝者の安静時)を示している。図48C、図49C、図50C、図51C、図52C、図53C、図54C及び図55Cはそれぞれ図48A、図49A、図50A、図51A、図52A、図53A、図54A及び図55Aのデータより自己相関関数
クラス100〜1000程度の間の値をとるが、テント式高清浄システムの裾野を外からタオルケット等の重し等で床面(布団を用いた場合)と密着性を上げ、テント式高清浄システム内部空間の気密性を上昇させると、図10、図11に匹敵する各々US 209D クラス10〜1レベルの高清浄度に至ることも確かめている。
図56A、図56B、図56C及び図56Dは、簡易ベッド上に高清浄空間を構成した高清浄簡易ベッドシステムを示す斜視図、正面図、側面図及び上面図である。図56A、図56B、図56C及び図56Dに示すように、この高清浄簡易ベッドシステムにおいては、支持用のフレーム301上にベッド302を載せた簡易ベッドが部屋の床303の上に設置されている。ベッド302の一端は部屋の側壁304に接触又は近接している。ベッド302の他端側には、床303の上に設置された架台305の上にファン・フィルターユニット306が設置されている。ファン・フィルターユニット306は、ベッド302の長手方向の中心線上に設置されている。ファン・フィルターユニット306は、その下部の空気吸込口から空気を吸い込み、清浄な空気を上部の空気排出口から上側に排出するようになっている。架台305の上には送風ガイド板307が取り付けられている。送風ガイド板307はファン・フィルターユニット306の高さより少し高い位置までは鉛直方向に延びているが、その上部はベッド302側に湾曲している。ファン・フィルターユニット306の上部から上側に排出された空気は、送風ガイド板307の上部の湾曲部に当たってベッド302の上側をベッド302と平行な方向に流れるようになっている。架台305、ファン・フィルターユニット306及び送風ガイド板307の全体は空気の排出部を除いて包囲体308により覆われている。包囲体308は空気を通さない素材により構成されている。簡易ベッドの上方には、天井309に固定された吊り棒310により支持された状態でカーテンレール311がベッド302と平行に設置されている。カーテンレール311はベッド302より少し小さいU字状の平面形状を有する。カーテンレール311の両端は側壁304に固定されている。カーテンレール311には、 インナーガス交換膜312が吊り下げられている。インナーガス交換膜312は、簡易ベッドの全体を覆うことができる大きさを有する。インナーガス交換膜312の裾は、床303から例えば10cm程度上に高さに位置している。インナーガス交換膜312はカーテンレール311に沿って移動させることができ、インナーガス交換膜312で囲まれる空間を開放することができるようになっている。インナーガス交換膜312の長手方向の一端はシールで側壁304に固定され、他端はマジックテープ(登録商標)等により側壁304に着脱自在に固定することができるようになっている。カーテンレール311の側面にはアウターガス交換膜313が貼り付けられている。アウターガス交換膜313は、一定の高さ範囲に恒ってインナーガス交換膜312と重なり合う高さまで、例えばカーテンレール311から下側に例えば30cm程度重なり合うように設けられている。このようにインナーガス交換膜312とアウターガス交換膜313とが重なり合うことにより、インナーガス交換膜312とアウターガス交換膜313との間に隙間が形成されず、従って外部からのダスト微粒子がインナーガス交換膜312で囲まれた空間に侵入するのを防止することができる。また、インナーガス交換膜312と包囲体308とは、高さ方向に一定の長さ、例えば20cm程度の長さに恒って重なり合うことにより、同様にインナーガス交換膜312と包囲体308との間に隙間が形成されず、従って外部からのダスト微粒子がインナーガス交換膜312で囲まれた空間に侵入するのを防止することができる。
就寝状況検知システムの実施例1と同様に、図46A及び図46Bに示すテント状構造において3回目の就寝実験を行い、ダスト微粒子密度を測定した。この3回目の就寝実験は、2回目の就寝実験を行ってから約6ヶ月経過後の2014年10月23日から10月24日に掛けて行った。その結果を図59Aに示す。図59Aに示すように、良い時には、粒径0.5μm以上の粒子総数が一桁台で安定している時間帯もあり(US 209D クラス10以上の高清浄度を達成し、病院の手術室或いは無菌室より一桁上の清浄度が実現できている)、就寝状況検知システムの実施例1に比べてざっと100倍清浄度が向上している。これは、3つの処方箋により実現した。即ち、1)100%循環フィードバック系であること、2)こうして得られるn=Sσ/γFの分子のSが、当該閉空間の内表面積になるようにする(内外をつなぐリーク路があると、このSに、テントが設置された空間の内表面積成分が入ってきてしまうので、かくなる事態を排除する)、3)σを小さくする(閉空間の内表面積には、当該閉空間に露出するFFUの各パーツの表面積も含むので、この部分を掃除して、単位面積単位時間あたりの塵埃の零れ落ちレートを抑える)が重要でかつ効果がある。リーク路を無くすには、テント状構造体の裾野に当たる部分を外部から重しをおいて床面に密着させることが効果があるが、閉空間内にあっては、かかる重しを置くことは困難を伴う。そこで、内部にあって、テント状構造体を構成するガス交換膜26の裾野と閉空間との密着性を上げることが重要となる。この密着性向上を、テント状構造体を構成するガス交換膜26の裾野を敷布団の下に巻き込むことで、就寝時に用いる寝具(布団)と就寝者自身の自重を以って行うことで、図59Aに示す、US 209D クラス10を上回る清浄度が実現した(この手法は、閉空間内部にあって実行できることに留意されたい)。FFUによる気流の方向が、包囲体、すなわちテント状構造体の面にぶつかるように流れず、面に沿って流れるよう設定する。また、この時系列データに関する、自己相関関数を用いて計算された相関量のリニアプロットを図59Bに示す。図59Bの内挿図は、その対数プロットである。清浄度が100倍向上したことで、バックグランド塵埃数が1/100になったため、内挿図に示すように、自己相関関数のピークトゥーバレーレシオ(peak to valley ratio)が約2桁となり、τ≧125min.における特徴的なτ- Hypnokinetogram における繰り返し構造も見出された。今後、ビッグデータ化し、集積データを解析することで、心電図、脳波図に匹敵する医学及び介護上の情報を引き出せると期待される。
202 ベッド
203 被験者
204 枕
205 掛け布団
206 ダストカウンター
207 コンピュータ
208 ファン・フィルターユニット
Claims (14)
- 被験者が就寝する、閉空間である居住空間を内部に有する部屋又は閉空間と、
上記部屋又は閉空間の内部に設置されたダストカウンターとを有し、
上記部屋又は閉空間の壁の少なくとも一つの少なくとも一部が、外気を導入できる内部空間を有する壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するもの、又は、ダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜より成り、
上記膜が、上記部屋又は閉空間の体積をV、上記膜の面積をA、厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をDとした時、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせて設定された面積Aを持ち、
上記部屋又は閉空間内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にあり上記部屋又は閉空間内部で酸素消費の無い時の酸素体積をVO2、上記部屋又は閉空間内における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記膜の面積Aが、少なくとも、
を満たすように設定され、
上記部屋又は閉空間内にファン・フィルターユニットが設けられ、
上記部屋又は閉空間の内部を上記部屋又は閉空間の外部より清浄に維持した状態で上記被験者が就寝する間に上記ダストカウンターにより上記部屋又は閉空間の内部のダスト微粒子数の時間変化を測定することにより上記被験者の就寝状況を検知する就寝状況検知システム。 - 上記部屋又は閉空間は、上記ファン・フィルターユニットの吸入口から吸入され、上記ファン・フィルターユニットの吹き出し口から上記部屋又は閉空間の内部に流出する気体の全部が、上記ファン・フィルターユニットの上記吸入口へ還流するように構成されている請求項1記載の就寝状況検知システム。
- 上記部屋又は閉空間は、上記膜が側面及び天井面の一角又は全てを占めるテントである請求項1または2記載の就寝状況検知システム。
- 上記被験者が寝返りを打つときに上記部屋又は閉空間の内部に放出されるダスト微粒子数密度よりも、上記被験者の安静時の上記部屋又は閉空間の到達清浄度に対応するダスト微粒子数密度が小さくなるように上記部屋又は閉空間の内部の清浄度が設定されている請求項1〜3のいずれか一項記載の就寝状況検知システム。
- 上記部屋の内部をUS 209D クラス100以上の清浄度に維持する請求項1〜4のいずれか一項記載の就寝状況検知システム。
- 上記部屋又は閉空間の内部のダスト微粒子数というパラメーターに対し、このパラメーターの時間変化特性解析を行うことにより上記被験者の就寝状況を検知する請求項1〜5のいずれか一項記載の就寝状況検知システム。
- 上記時間変化特性解析が自己相関関数分析である請求項6記載の就寝状況検知システム。
- 上記ダストカウンターにより計測されたダスト微粒子数の時間変化の測定結果から自己相関関数を計算して相関量を求める演算装置をさらに有する請求項7記載の就寝状況検知システム。
- 上記被験者の就寝状況を検知することにより上記被験者の健康状態を把握する請求項1〜8のいずれか一項記載の就寝状況検知システム。
- 被験者が就寝する、閉空間である居住空間を内部に有する部屋又は閉空間の内部を上記部屋又は閉空間の外部より清浄に維持した状態で上記被験者が就寝する間にダストカウンターにより上記部屋又は閉空間の内部のダスト微粒子数の時間変化を測定することにより上記被験者の就寝状況を検知する就寝状況検知方法であって、
上記部屋又は閉空間の壁の少なくとも一つの少なくとも一部が、外気を導入できる内部空間を有する壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するもの、又は、ダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜より成り、
上記膜が、上記部屋又は閉空間の体積をV、上記膜の面積をA、厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をDとした時、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせて設定された面積Aを持ち、
上記部屋又は閉空間内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にあり上記部屋又は閉空間内部で酸素消費の無い時の酸素体積をVO2、上記部屋又は閉空間内における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記膜の面積Aが、少なくとも、
を満たすように設定され、
上記部屋又は閉空間内にファン・フィルターユニットが設けられている就寝状況検知方法。 - 被験体が就寝する、閉空間である居住空間を内部に有する部屋又は閉空間と、
上記部屋又は閉空間の内部に設置されたダストカウンターとを有し、
上記部屋又は閉空間の壁の少なくとも一つの少なくとも一部が、外気を導入できる内部空間を有する壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するもの、又は、ダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜より成り、
上記膜が、上記部屋又は閉空間の体積をV、上記膜の面積をA、厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をDとした時、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせて設定された面積Aを持ち、
上記部屋又は閉空間内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にあり上記部屋又は閉空間内部で酸素消費の無い時の酸素体積をVO2、上記部屋又は閉空間内における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記膜の面積Aが、少なくとも、
を満たすように設定され、
上記部屋又は閉空間内にファン・フィルターユニットが設けられ、
上記部屋又は閉空間の内部を上記部屋又は閉空間の外部より清浄に維持した状態で上記被験体が就寝する間に上記ダストカウンターにより上記部屋又は閉空間の内部のダスト微粒子数の時間変化を測定することにより上記被験体の睡眠時の無意識の体動情報を測定することにより上記被験体の状態を調べる睡眠時無意識体動情報活用システム。 - 被験体が就寝する、閉空間である居住空間を内部に有する部屋又は閉空間の内部を上記部屋又は閉空間の外部より清浄に維持した状態で上記被験体が就寝する間にダストカウンターにより上記部屋又は閉空間の内部のダスト微粒子数の時間変化を測定することにより上記被験体の睡眠時の無意識の体動情報を測定することにより上記被験体の状態を調べる睡眠時無意識体動情報活用方法であって、
上記部屋又は閉空間の壁の少なくとも一つの少なくとも一部が、外気を導入できる内部空間を有する壁であって、上記壁の端面に外部と上記内部空間とを連通する通気口を有し、上記内部空間を形成する主要な面の少なくとも一つがダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜を有するもの、又は、ダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜より成り、
上記膜が、上記部屋又は閉空間の体積をV、上記膜の面積をA、厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をDとした時、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせて設定された面積Aを持ち、
上記部屋又は閉空間内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にあり上記部屋又は閉空間内部で酸素消費の無い時の酸素体積をVO2、上記部屋又は閉空間内における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記膜の面積Aが、少なくとも、
を満たすように設定され、
上記部屋又は閉空間内にファン・フィルターユニットが設けられている睡眠時無意識体動情報活用方法。 - 被験者が就寝する、閉空間である居住空間を内部に有する部屋又は閉空間と、
上記部屋又は閉空間の内部に設置されたダストカウンターとを有し、
上記部屋又は閉空間の壁の少なくとも一つの少なくとも一部に上記居住空間又は上記閉空間に接して、ダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜が設けられ、
上記膜の上記居住空間又は上記閉空間と反対側の面が外気と接し、
上記膜が、上記部屋又は閉空間の体積をV、上記膜の面積をA、厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をDとした時、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせて設定された面積Aを持ち、
上記部屋又は閉空間内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にあり上記部屋又は閉空間内部で酸素消費の無い時の酸素体積をV O2 、上記部屋又は閉空間内における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記膜の面積Aが、少なくとも、
を満たすように設定され、
上記部屋又は閉空間内にファン・フィルターユニットが設けられ、
上記部屋又は閉空間の内部を上記部屋又は閉空間の外部より清浄に維持した状態で上記被験者が就寝する間に上記ダストカウンターにより上記部屋又は閉空間の内部のダスト微粒子数の時間変化を測定することにより上記被験者の就寝状況を検知する就寝状況検知システム。 - 被験体が就寝する、閉空間である居住空間を内部に有する部屋又は閉空間と、
上記部屋又は閉空間の内部に設置されたダストカウンターとを有し、
上記部屋又は閉空間の壁の少なくとも一つの少なくとも一部に上記居住空間又は上記閉空間に接して、ダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜が設けられ、
上記膜の上記居住空間又は上記閉空間と反対側の面が外気と接し、
上記膜が、上記部屋又は閉空間の体積をV、上記膜の面積をA、厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をDとした時、{(V/A)/(D/L)}でスケーリングさせて設定された面積Aを持ち、
上記部屋又は閉空間内部の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にあり上記部屋又は閉空間内部で酸素消費の無い時の酸素体積をV O2 、上記部屋又は閉空間内における目標酸素濃度をη(η>0.18)とした時、上記膜の面積Aが、少なくとも、
を満たすように設定され、
上記部屋又は閉空間内にファン・フィルターユニットが設けられ、
上記部屋又は閉空間の内部を上記部屋又は閉空間の外部より清浄に維持した状態で上記被験体が就寝する間に上記ダストカウンターにより上記部屋又は閉空間の内部のダスト微粒子数の時間変化を測定することにより上記被験体の睡眠時の無意識の体動情報を測定することにより上記被験体の状態を調べる睡眠時無意識体動情報活用システム。
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