JP6205408B2 - 転倒を検出するための床面被覆構成体 - Google Patents

転倒を検出するための床面被覆構成体 Download PDF

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Description

本発明は、床面被覆構成体、より詳細には人の転倒を検出することができるフロアカバーに関する。
先進国は何れも人口高齢化に直面している。人口高齢化は60歳以上の人口の急激な増加に見ることができる。この状況が公衆衛生の分野において大きな問題になっている。また、高齢化は高齢者の介護管理においても深刻な問題を生じている。
高齢者の平均余命が年々延びているためである。また、社会構造の変化が結果的に一人暮らしや介護施設で生活する高齢者の増加に繋がっている。
一人暮らしの高齢者の場合、介助を求めることができないため、転倒から死に至る危険に晒されており、このような孤立は深刻な問題である。介護施設の場合、介護を提供する妥当な水準と現実的なコストを考えて介護スタッフを配置するのが望ましく、転倒の発見は極めて重要であり、監督責任の不履行を理由に訴訟へと発展するリスクを誰もが負うことのないようにしておかなければならない。
これらの問題に対する意識の高まりから調査が行われ、フランスでは年間7,500人を超える人々が転倒を発見されず、あるいは適時の対応が行われずに死に至っている、という調査結果が示されている。
出願人は、例えば、標準的な寸法のカーペットや床面全体での転倒の検出が可能な装置を提案している。この装置は仏国特許出願FR11/02512に記載されている。このような装置は、例えば、病院や老人ホームで使用することができ、転倒で発生する圧力を施設内の周知の地点と関連付けて電気信号に変換して転倒を検出するという方法に基づいている。この装置は、保健施設の床面全体または少なくとも高齢者の歩行路の床面部分に適用することができる。
このような装置は高く評価され、目的にも叶っている。しかしながら、装置の制作には更なる要件が求められている。出願人は、装置が据え付けられる場所の特別な事情が考慮されることなく装置が設計されていることに気付いた。この事情のため、寝室、通路、共有空間等の設置を意図する環境に対して「感応式カーペット」の適合が制限されている。これはカーペットを据え付ける床面の形状や表面が多様であることが理由となっている。結果として、カーペットおよびフロアカバーは、高価な注文仕立ての極めて多彩な形状と表面を有するモデルと、適応範囲は限られるが低コストの限定モデルが提案されている。これは満足な状況とはいえない。
一方、これらの感応式フロアカバーには表面積にほぼ比例した規模の電気配線が伴う。例えば保健施設の通路等の重要な箇所を覆わなければならない場合、電気配線がその空間的要件と量のために危険要因となってしまう。また、電気配線と関連する経費増大のため、必要なケーブルの量と電気配線の組立時間という2つの視点から、電気配線の使用量を少なく抑える取り組みが尚一層求められている。
本発明はこの問題の改善を意図している。
このため、本発明は転倒を検出する被覆構成体を提案するものであって:
− 縁部によって境界が画定された本体と、
− 選択された配置に従って前記本体内に分布する複数の圧力センサと、
− 前記圧力センサの少なくとも幾つかと接続され、これらの圧力センサのステータス情報を収集するように構成された処理装置と、
− 前記処理装置と接続され、他の類似の構成体のソケットと接続可能に縁部領域に配置される少なくとも第1および第2のソケットと、を備える。
前記処理装置は、
− 前記ステータス情報から得られる位置情報と前記構成体の位置情報を関連付け、
− 第1の他の類似の構成体の情報を前記第1のソケットを介して受信し、
− 前記関連付けられた情報および/または前記受信した情報を前記第2のソケットを介して第2の他の類似の構成体に送信するように構成される。
また、このような構成体は、任意選択的な特徴として、
− 表面層と下位層は、互いに略平行な1組の導電ストリップを対峙する面に担持する薄膜を含み、前記一組の導電ストリップは、導電ストリップの別々の組が略垂直となり、かつ中間層の凹部の他の領域の各々と交差するたびに圧力センサを形成し、
− 前記本体は概して矩形または正方形を成し、前記処理装置は前記本体の角に配置される。
他の態様によれば、本発明は一組の幾つかの構成体を備えるキットに関し、前記キットは転倒を検出する主(中央)装置を備えてもよい。
前記主(中央)装置は、
− 少なくとも1つの構成体の少なくとも1つのソケットと接続可能なソケットと、
− 前記ソケットと接続されたプロセッサと、を含み、
前記プロセッサは、
− 構成体識別情報とリンクした前記圧力センサの位置情報と関連付けられるステータス情報を圧力センサから収集し、
− 相互接続された構成体の組立体のステータスマトリックスを、前記収集した情報から算出し、
− 前記ステータスマトリックスからアラートステータスを検出し、
− 前記検出されたアラートステータスに従って選択されるアラート信号を送信するように構成されている
本発明の他の特徴や有利性は非制限的な例示として説明され、図示された下記記載を読むことによって更に理解が深まるであろう。
図1は、構成体の表面層が取り除かれた本発明の被覆構成体の概略平面図である。 図2は、図1の構成体の検出部の簡略電気回路図である。 図3は、図2の要素およびその周囲状況の簡略電気回路図である。 図4は、他の実施の形態の図1の構成体の検出部の簡略電気回路図である。 図5は、図4の要素およびその周囲状況の簡略電気回路図である。 図6は、図1の構成体の一部分の分解組立図である。 図7は、静止状態にある図6の被覆構成体の部分断面図である。 図8は、構成体に圧力が加えられたときの図7と類似した部分断面図である。 図9は、本発明の複数の被覆構成体の組立体の概略図である。 図10は、図9の組立体の設定関数のフローチャートの一例である。 図11は、圧力センサの組立体のステータスマトリックスの形態での図である。 図12は、本発明で実行される関数のフローチャートの一例である。 図13は、本発明の被覆構成体の実施の形態の切り取り分解図である。
ほとんどの場合、下記図面や記載には特定の性質の要素が含まれている。したがって、これらの図面および記載は単に本発明の理解を深めるだけでなく、適宜、その定義付けにも寄与している。
図1に示すように、被覆構成体1は縁部5,7,9,11によって境界範囲が画定された本体3と、ソケット15,17,19,21と、圧力センサ23と、ケーブル25と、処理装置27と、を具備している。
「構成体」という用語は、本明細書において一般的な意味で用いられ、より広範な組立体においてパズルの一部のように不可欠な部分となることが意図される要素である。「構成体」という用語は、特に、タイル、スラブ、ストリップ、または他の任意の種類のフロアカバー要素等に言及している。
構成体1は本体3の表面層を含むが、被覆構成体1の「内側」を見せるため、図1に表面層は示されていない。本明細書に記載された一例では、本体3は平坦な形状であり、参照記号(x;y;z)で示された主たる2方向と厚さ方向を有している。本体3は4個の縁部5,7,9,11によって画定される略正方形の形状である。説明を容易にするため、以降では、縁部5は「北縁部(bord nord)」、縁部7は「東縁部(bord est)」、縁部9は「西縁部(bord ouest)」、縁部11は「南縁部(bord sud)」と称する。一旦据え付けられると、これらの呼称は被覆構成体1の実際の方向とは無関係になる。縁部5,7,9,11はソケット15,17,19,21を夫々担持している。本明細書に記載された一例では、本体3の各辺の長さは60cmである。変形例では、本体3の各辺は例えば100cmなど、20cm〜150cmの範囲、つまり、表面積を400cm〜2.25mにすることができる。
他の変形例では、本体3は、例えば矩形など正方形以外の形状や、任意の多角形、または適切な閉輪郭を有する他の形状とすることができる。被覆構成体1は、他の類似の被覆構成体と組み合わせることを意図しており、本体3の形状や寸法は、その組合せに応じた形状を有するように選択される。すなわち、本体3はパターンを有するメッシュを形成し、複数の組み合わされた被覆構成体を備えている。被覆構成体1の本体3の形状および寸法は審美的または機能的な基準に基づいて適合され、寄木張りやタイル張り等の他の初歩的な従来型の床面被覆構成体のように相互に組み合わせることも、これまでのように可能である。
以下に示すように、本体3は、上位層すなわち表面層41と、下位層すなわち基層45と、を有する。
本体3の下位層45は、処理装置27と圧力センサ23を支持している。以下、図3を参照して処理装置27を詳細に説明する。
この一例では、個々のセンサ23が処理装置27と電気的に接続されている。この電気的接続は導電線25によってもたらされる。ここに記載された一例では、処理装置27は16個の入力を備え、各入力には導電線25が夫々接続され、各導電線には圧力センサ23が夫々接続されている。この一例では、処理装置27は、関連付けられる圧力センサ23と少なくとも同数の入力を有し、それに加えて、ソケット15,17,19,21と接続するための4個の入力/出力を有している。変形例では、圧力センサ23と処理装置27が1本以上の扁平な可撓性のケーブルまたはシート、例えば、Axon社より販売されているAxojump(登録商標)という名称のフラットフレキシブルケーブルによって接続されている。また、処理装置27は一方でソケット15,17,19,21と夫々接続されている。これらの電気的接続は、この一例では、圧力センサ23と処理装置27を接続している導電線と類似のケーブルによってもたらされる。また、他のあらゆる適切な電気接続手段を当業者は想到し得る。
図2は、圧力センサ23と処理装置27を備える構成体1の検出部の簡略電気回路図である。圧力が検出されないとき、圧力センサ23は、この一例では、スイッチが開放位置にあることを意味している。一方、圧力が検出されるとき、圧力センサ23のスイッチは閉位置にあることを意味している。被覆構成体1は電源31を備えている。明瞭化を図るために、図2を除いて電源は図示していない。ソケット15,17,19,21の少なくとも1つは、この一例では、電源31を含んでいる。圧力センサ23に圧力が加わるとき、電気ループは閉じる。処理装置27は、電流変動を解析することによって個々の圧力センサ23のステータスを判定することができる。
圧力センサ23は所定の幾何的形状で下位層45の表面に分布している。本明細書に記載された一例では、方向xの4本のラインと方向yの4本のコラムで規則的に構成された16基の圧力センサ23が存在し、センサマトリックスを画定している。圧力センサ23の実施の形態の個々の構造と動作は図6〜図8を参照して説明される。また、他の実施の形態が図13を参照して説明される。
図3は、図2の処理装置27およびその周囲状況を示している。処理装置27は、この一例では、参照基準「PIC24FJ64GA306」に基づいて既知のマイクロコントローラー28を具備している。上記参照基準は10本のラインおよび10本のカラムから成るマトリックス、すなわち100基のセンサ23に適応される。マイクロコントローラー28は、特に、接続されるセンサ23のマトリックスにその特性が適合するように選択される。処理装置27には大容量記憶装置29が接続されている。マイクロコントローラー28は「センサ」ポート30および4個の「ソケット」ポート32と接続されている。「センサ」ポート30は、導電線25を介して圧力センサ23と接続されるように構成されている。4個の「ソケット」ポート32は、ソケット15,17,19,21と夫々接続されるように構成されている。処理装置27は、この一例では、この処理装置と関連付けられた圧力センサ23と少なくとも同数(すなわち、この場合16箇所)の入力を具備し、それに加えて、ソケット15、17、19、21と接続するための4個の入力/出力を有している。以下に示すように、構成体1の設定が動作状態にあるとき、個々の入力/出力が状況に応じて入力または出力と定義されることになる。処理装置27の動作は図9〜図12を参照してより詳細に説明される。
図4は、構成体1の検出部の他の実施の形態を示している。圧力センサ23は、この一例では、方向xの4本のラインと方向yの4本のカラムで構成されている。個々のセンサ23は、この一例では、表面層41によって支持された上部48と、下位層45によって支持された下部50とを含んでいる。表面層と下位層は図示していない。個々のラインの圧力センサ23の上部48は共通の導電線31a,31b,31c,31dによって処理装置27と接続されている。同様に、個々のカラムの圧力センサ23の下部50は共通の導電線33a,33b,33c,33dによって処理装置27と接続されている。処理装置27は、例えば、図5を参照して以下に説明する装置であってもよい。ここに記載された一例では、上部48は導電線31a,31b,31c,31dの1部分である。同様に、下部50は共通の導電線33a,33b,33c,33dの1部分である。ここに記載された一例では、ラインの導電線は本体3の主方向xに配置され、カラムの導電線は第1のカラムに対して垂直にかつ主方向yに配置されている。
構成体1の厚さzの方向の成分を有する圧力が圧力センサ23の領域に加わると、上部48と下部50は接触する。すなわち、電気接点は、スイッチが閉じた状態で関連のライン線31a,31b,31c,31dの導電線と関連のカラム線33a,33b,33c,33dの導電線との間に確立されている。この設定では、ライン線31a,31b,31c,31dとカラム線33a,33b,33c,33dとの各々の交差部分が圧力センサ23を画定している。
変形例では、導電線を交差領域に適用することができるため、圧力センサ23が2本の導電線の交差部分より広範囲な電気接点を有することになる。例えば、関連の導電線の部分には、接触器または反対の導電線の方向を向いた略平面を備えることができる。他の変形例では、導電線を導電材料を含む可撓性ストリップと入れ換えることができる。利用可能な導電材料には、例えば、銅やアルミニウムがある。ストリップの接触面は、より優れた再現性を可能にし、導電線における検出不良のリスクが低減される。圧力センサ23は導電線と導電ストリップの組合せであってもよい。図13で示された実施の形態は、以下に記載の導電ストリップの組立体を備えている。
動作中、処理装置27は、ライン(またはカラム)の各々に連続的に電力を供給しつつ、個々のカラム(またはライン)の電流変動を読み取り/検出する。ライン(またはカラム)のこのような連続的な読み込みを行うことによって、処理装置27は、個々の導電線の何れの交差部分が電気的に接触しているのか、すなわち個々の圧力センサ23の状態判定が可能になる。圧力センサ23と処理装置27の間の導電線の数と処理装置27の圧力センサ23専用の入力の数は、こうして、本明細書に記載された一例では(16個から8個に)減少している。処理装置27の検出部の電線と入力の数はセンサマトリックスのラインおよびカラムの合計数に等しく、この一例では4+4である。圧力センサ23から発生する信号は多重送信される。
図5は、図4の処理装置27およびその周囲状況を示している。処理装置27は、この一例では、参照基準「PIC24FJ64GA306」に基づいて既知のマイクロコントローラー28を備えている。処理装置27は大容量記憶装置29と接続されている。マイクロコントローラー28は、「センサ/ライン」ポート30aと、「センサ/カラム」ポート30bと、4個の「ソケット」ポート32と接続されている。「センサ/のライン」ポート30aおよび「センサ/カラム」ポート30bは、以下でより詳細に記載される導電線31a,31b,31c,31dまたは導電線33a,33b,33c,33dによって圧力センサ23に夫々接続されるように配置されている。4個の「ソケット」ポート32はソケット15,17,19,21と夫々接続されるように配置されている。処理装置27は、この一例では、図3を参照して説明される処理装置より入力数(8個)が少ない。これら8個の入力に加えて、ソケット15,17,19,21と接続するための4個の入力/出力が追加される。以下に示すように構成体1の設定が動作状態にあるとき、個々の入力/出力が状況に応じて入力または出力と定義されることになる。処理装置27の動作は図9〜図12を参照して詳細に説明される。
図6から分かるように、被覆構成体1の本体3は、表面層41、中間層43および下位層45を含んでいる。構成体1の構成は、この一例では、多重送信を可能にする図4の実施の形態の変形例である。個々の圧力センサ23の上部48と下部50は導電材料のプレートを含んでいる。これらのプレートは、ラインを介し導電線31a,31b,31cを通って上部48に、カラムを介し導電線33a,33b,33cを通って下部50に接続されている。
中間層43は、表面層41より下に位置して上部48と接触し、下位層45より上に位置して下部50と接触している。ここに記載された一例では、中間層43は、電気絶縁材料、例えば、絶縁プラスチック材料の層から作られている。この例では、有孔ポリエステルが使用されている。変形例では、例えば、耐火特性を理由として、ポリプロピレン(PP)またはポリイミドをベースにした薄膜が使用されている。表面層41および/または下位層45は、ポリエステル、ポリプロピレン(PP)またはポリイミドの薄膜から作ることもできる。実施の形態によれば、表面層41、中間層43および下位層45は、同じ材料から、あるいは別々の材料から作ることができる。
中間層43は多数の凹部47すなわち孔を含み、そのために上部48が下部50と面したままの状態になっている。
凹部47は、厚さzの方向の貫通孔であり、中間層43に均一に形成されている。本明細書に記載された一例では、これらの凹部47は半径1cmの円形である。他の実施の形態では、これらの凹部47の形状は変化する場合があり、例えば、特に、回転させることによって形状が長方形や菱形、または任意の適切な多角形、あるいは任意の閉曲線となる場合がある。凹部47は、厚さが約75μmから12mm、例えば100μm、200μmまたは300μmの中間層43において、表面積が、例えば1cm〜9cmの範囲で選択される。本明細書に記載された一例では、凹部47は約10mmの直径を有する円であり、厚さが約100μmの中間層43において表面積は約0.8cmである。
したがって、表面層41が凹部47を通って変形して上部48が下位層45に近接および/または接触(隣接)することが可能なように凹部47は配置されている。
本明細書に記載された一例では、表面層41は、下位層45の上に重ね合せられた中間層43の上に、この順番で重ね合せられている。すなわち、中間層43は、上部の表面層41と底部の下位層45の間に挟まれている。
図7、8は、夫々静止状態と、垂直成分を有する圧力に反応している状態の被覆構成体1の断面図である。構成体1の構成は、この一例では、図2の実施の形態の変形例であり、そこでは個々の圧力センサ23が他のセンサ23のループとは分離されたループのスイッチとして動作している。
表面層41は、被覆構成体1の方向xに複数の平行線として延びる導電線49を含んでいる。
ここに記載された一例では、導電線49が直径約1mmの図示されていない電源に接続された単一の電線である。本明細書に記載された一例では、導電線49がそれを電気的に絶縁する表面層41の下面に置かれているが、導電線49は外被によって更に絶縁されていても、いなくてもよい。この導電線49の直径は、想定される電流や電源装備の観点から、必要に応じて変化させることができる。この1本の導電線49は、相互に電気的に絶縁され各々が独立した電源に接続された複数の電線と交換することができる。この導電線は、例えば、単芯または多芯のプリント回路型等の導体系であってもよい。また、この導電線は表面層41の下面を被覆する導電層であってもよい。
導電線49は、略垂直な方向zを向いた圧力を受けて変形する機能を有して、圧力の検出を可能にする電気接点を確立している。
中間層43は、図6を参照して説明されている層と類似している。凹部47は、この一例では、表面層41が凹部47を通って変形し、導電線49が下位層45と近接および/または接触あるいは隣接するように設けられている。下位層45と近接および/または接触する導電線49の1部分は、導電セグメントを形成している。
下位層45は、図2の実施の形態に従って、各々が電線を介して処理装置27と接続された複数の電気接点51を有する。本実施の形態では、圧力センサ23は、導電線部分49と、反対側に配置された電気接点51と、それらを収容する凹部47とを含んでいる。
本明細書に記載された一例では、下位層45の電気接点51は、表面層41の導電線49の接触面より3倍から5倍大きい接触面を有するように選択される。これは、圧力が加わって変形している間の表面層41への接触を容易にし、検出誤差を防止するためである。異なる変形例では、しかしながら、電気接点51の表面積が導電線49の表面積と同一あるいはそれより小さくなるように選択することができる。
他の実施の形態ではセンサ23を押しボタンとすることができる。
被覆構成体1は、したがって、下位層45を既設の床面と接触させ、表面層41を歩行用の接触面として据え付けることができる。このために、表面層41、好都合には、少なくともその外上面は、リノリューム、プラスチック材、カーペットまたは他の任意の種類の床材、あるいは衛生基準に基づいて規定された構造物とすることができる。
変形例では、表面層41の上面が従来のフロアカバーを追加の層として受け入れるようなっており、従来のカバーを固定し易くするために接着剤を任意選択的に備えている場合がある。被覆構成体1はフロアカバーの下層要素であって、追加の層がその上を歩くための表面層を形成するものと考えられている。この場合、表面層41の可撓性、圧力センサ23の感度および/または従来の追加のカバーが被覆構成体1の動作を損ない、あるいは無効なものとしないように適合される。例えば、追加のカバーが十分に変形できるように選択されており、垂直に圧力が加わると、上記のように、表面層41の圧力が加わった部分が凹部47に押し付けられる。構成体に作用する力を分散し、計測を誤らせるタイル張りなどの極端に堅いカバーの追加は避けることが望ましい。
好都合には、表面層41が、例えば、約15kg/m〜25kg/mの耐圧力を有し得る中間層43より変形可能なものを選択することができる。このように、表面層41は、圧力下において凹部47内でより変形し易くし、それにより検出感度向上を図ることができる。
同様に、下位層45は地面と繋がる部分として適切である。下位層45は、例えば、ゴムなどの滑らない素材で構成することができるが、接着に適した材料や他の固定手段を有する材料で構成することも可能である。
重ね合せる以外に、層41,43,45が導電線49を凹部47や少なくともその多くと対峙するように配置され、電気接点51が凹部47やその多くと対峙するように、特別に配置されている。
被覆構成体1の本体3は下位層45と表面層41を含んでいる。これらの2つの層41,45は、それらの縁部同士が組み合わせられ、図1を参照して説明されるところの縁部5,7,9,11を形成している。この組立体は、この一例では、辺縁領域を溶着することで制作されている。変形例では、2つの層41,45は、ウィービング、接合、圧着および/または任意の他の適切な手段によって繋がれている。別の変形例では、下位層45および表面層41が1つの構成体を(半分に)折って重ね合わせることで形成され、その折り重ねによって縁部5,7,9,11のうちの1つが形成され、他の3つの縁部は自由縁部を互いに組み合わせることによって形成される。通常、本体3は、外部環境から被覆構成体1の内部構成体を保護および/または実質的に密閉する小室または外被を形成する。特に、電子部品は、構成体1と接触するおそれがある液体から保護されている。
図8に示すように、圧力(本図において矢印で示される)、例えば、人の体重によって生じる力が表面層41に加わると、表面層41が変形し、圧力が加えられた領域の凹部47を塞ぐ。導電線49は、関連する凹部47で電気接点51と接触する。
ここに記載された一例では、凹部47が被覆構成体1のxおよびyのいずれかの主方向に中心間の距離を約7.5cmとして互いに間隔を空けて配置され、被覆構成体1の表面積が1.6m×2.1mと考える場合には、導電線49、凹部47、接点51の3つで形成される圧力センサ23を252基としている。好都合には、凹部47同士の間隔が5cm〜20cmであってもよい。
図13に示された実施の形態では、上記の実施の形態と同様に動作する要素には同一の方法で番号が付与されている。中間層43は、その弾性や堅牢性によって選択された厚さと構成を有している。表面層41と下位層45は、夫々薄膜411,451を基礎にして、ポリエステル、ポリエチレンまたはポリイミドをベースに作られている。薄膜411,451の厚さは1〜5mm、例えば、3mmである。
薄膜411,451の表面は対向しており、すなわち、本体3の内側方向を向いており、夫々導電ストリップ31,33を担持している。内側方向を向いた表面層41の薄膜411の表面に担持される導電プレート31は、一組の導電プレート31を形成している。内側方向を向いた下位層45の薄膜451の内面に担持されている導電ストリップ33は、別の組の導電ストリップ33を形成している。
導電ストリップ31,33は、銅、アルミニウムまたは他の任意の適切な導電材料を溶着または上塗りすることでトラック状に制作され、フラットケーブル、すなわち表面積に対して厚さが小さいケーブルを形成する。
変形例では、導電ストリップ31,33の組が、例えば、熱反応性樹脂を接着または塗布することによって夫々薄膜411,451に固定される。導電ストリップ31,33は、次いで、加熱された2本のローラーで圧力を加えることによって夫々薄膜411,451に直接貼り付けられる。これを「塗膜」といい、薄膜の材料が熱に反応する。材料として、例えば、銅への接着性に優れたポリエステルイミドを使用することが可能である。
導電ストリップ31,33は、この一例では、30μm〜200μm、例えば50μmの厚さを有する。導電ストリップ31,33は互いに略類似した形状を有している。導電ストリップ31,33の長さと幅を構成体1の寸法に適合させている。本明細書に記載された一例では、導電ストリップ31,33の長さが構成体1の長さより若干短く、この一例では50cm未満である。導電ストリップ31,33の幅は2mm〜20mm、例えば6mmである。
導電ストリップ31,33は、夫々薄膜411,451の内面に対して平坦な状態で配置されている。第1の組の導電ストリップ31は互いに平行である。第2の組の導電ストリップ33も互いに平行である。導電ストリップ31,33は、構成体1の主平面と平行な面上をxおよびyの方向に夫々延びている。第1の組の導電ストリップ31は、第2の組の導電ストリップ33の方向(方向y)とほぼ垂直な方向(方向x)に延びている。導電ストリップ31,33は略一定の間隔を空けて配置されている。重ね合わされた導電ストリップ31,33の2組は略均一かつ規則的な格子を形成する。第1の組の導電ストリップ31は方向xに連続するラインを形成する。第2の組の導電ストリップ33は方向yに連続するカラムを形成する。
第1の組の導電ストリップ31は、凹部47の領域で第2の組の導電ストリップ33と交差する。「交差」という用語は、この一例では、ストレスが加わっていないとき、導電ストリップ31と導電ストリップ33が接触していない構成体1の主平面(方向z)と垂直な方向において見られる交差点を指すことを意図している。個々の導電ストリップ31,33の組は中間層43の厚さ方向zに一定間隔で留まっている。
方向zの成分を有する圧力が第1の組のストリップと第2の組のストリップ間の交差領域に加わると、導電ストリップ31の部分48と導電ストリップ33の部分50が接触する。電気接点が、関連の導電ストリップ31と対応する導電ストリップ33の間に閉スイッチの態様で確立される。この設定では、導電ストリップ31と導電ストリップ33の交差点の各々が圧力センサ23を画定している。
導電ストリップ31の部分48は凹部47を介して導電ストリップ33の部分50と対峙している。共通の凹部47を介して対峙している導電ストリップ31,33の対の部分48,50が圧力センサ23を形成している。層41;45の薄膜411;451の内面に固定される導電ストリップ31;33の対の部分48;51が圧力センサ23のマトリックスを形成している。
処理装置27は、プリント回路、例えば、用途に特化した集積回路(すなわちASIC「特定用途向け集積回路」)、プログラム可能な論理回路、(例えば、略語FPGAすなわち「フィールドプログラマブルゲートアレイ」で知られている回路)、あるいはチップ上の統合システム(すなわちSoC「システムオンチップ」)を備えている。
好ましい実施の形態では、本体3は通常、矩形または正方形である。処理装置27は本体3の角に配置されている。こうして、この角と反対側の縁部は、被覆構成体1を据え付ける前に切断しておくことができる。これにより、覆われる床の形状および寸法に基づいて配置する際に、被覆構成体1の形状を床の形状に適合させることが可能となる。切断を行う可能性とは、この一例では、鋏またはフロアカバーの据付で用いる作業者が一般的に入手可能なタイルナイフなどの従来のツールを用いて切断することと理解しておかなければならない。これは、構成体を部屋の隅に据え付ける場合に、内部に処理装置27が配置されている構成体の角の反対側の縁部に設けられている2つのソケットが使えなくなるためである。したがって、被覆構成体1の対応する部分を切断することで、カバーが配置される部屋の形状に適応させることができる。したがって、切断することによって据付における自由度が大幅に向上するため、被覆構成体1は、標準的なパターンにしたがって制作することができ、複雑な形状や従来にはなかった形状に適合させることが可能となる。
ここまでは被覆構成体1の実施の形態について記載してきた。しかしながら、上記に示したように、本発明の被覆構成体は、既設の床面を被覆するために、類似の被覆構成体と組み合わされることが意図されている。被覆構成体1は、したがって、類似のまたは少なくとも互換性を有する他の被覆構成体と接続されるように構成されている。この点に関して、複数の被覆構成体1を、例えば、据付キットの形で、グループまたはバッチとして提供することが好都合である。
図9は、3本のラインと3本のカラムで相互に構成される9つの被覆構成体101〜109を備えた組立体の例示である。
被覆構成体101〜109のソケット15,17,19,21は、並置された被覆構成体のソケット15,17,19,21の少なくとも1つと接続可能となるように配置される。ここに記載された一例では、被覆構成体101〜109の各々の北側ソケット15および東側ソケット17は雄型である。補足として、被覆構成体101〜109の各々の西側ソケット19および南側ソケット21は雌型である。一般的に、相互に接続することが意図されている2つのソケットは補完的な形状を有している。
組み合わされた状態で、図9に示すように、床面被覆構成体101,109は相互に接続されている。被覆構成体101〜109の各々の処理装置27同士の情報の送信は、ソケット15,17,19,21を相互接続することによって可能となる。
ソケットのこのような配置は、更にフェイルセーフ機能をも可能にする。この設定では、個々の被覆構成体101〜109の下位層45が地面の方向に向けられ、表面層41が上方向に向けられている場合、個々の被覆構成体101〜109は繋ぎ合わせるもの同士を同じ方向に向けることが必要である。表面層41の目に見える表面と下位層45の表面とで質感、材料および/または色が異なることによって構成体101〜109の2つの主面が逆になるリスクを低減することができる。
変形例では、被覆構成体が表面の方向とは関係なく床に適用させる場合、表面層41と下位層45は同じであってもよい。被覆構成体は両面とも利用可能である。
変形例では、ソケットは全て同じ種類とし、例えば、全てを雄型あるいは雌型とすることができる。この例では、ジャンパーなどの別々の要素を、接続される2つのソケットの間に挿入するために用い、ジャンパーの種類は、例えば、雄型−雄型または雌型−雌型となる。本変形例の有利な点は、必要となるソケットが1種類となるため製造コストが抑えられる点である。一方、被覆構成体の方向は自在に変更可能であり、カバーを据え付ける際の作業者の仕事を容易なものとしている。構成体自体は、据付に関して方向を制限されることはない。このような構成体の方向は、以下に記載するように、設定の際の単なる後作業として、そして他の構成体に対する配置に関連して定められる。
別の変形例では、ソケットが少なくとも部分的に重なり合う場合がある。すなわち、既に据え付けられた被覆構成体のすぐ近くに新たに被覆構成体を据え付けるとき、第2の構成体のソケットは、少なくとも部分的に第1の構成体のソケットを覆う。接続部分は、本体平面とほぼ垂直な方向に形成される。これにより、接続作業は位置決めとほぼ同時に、実質的に垂直な動きだけで可能となる。本変形例は、ソケットの各々が覆われる側のソケットと覆う側のソケットの両方として機能するように配置されるとき、ジャンパーを有する変形例と繋ぐことができる。
他の変形例では、ソケットは、遠隔操作が可能な装置、例えば、キャパシター型またはインダクター型の通信素子とすることができる。この例では、2枚の隣接するスラブのソケットが個々のスラブの本体に配置されており、外部からはアクセス不可能な状態で、これらのソケットの本体によって形成される外被を介して関連のソケットと連通することができる。これにより、本体の内側を外部環境から容易に遮蔽することができる。被覆構成体のソケットからの液体の侵入や損傷のリスクは抑制される。
組立体は、被覆構成体101〜109の他に、動作状態において転倒を検出するための中央装置71または分析器を備えている。
中央装置71はソケット73を備えている。ソケット73は、例えば、構成体のソケット15,17,19,21を介して被覆構成体101〜109の少なくとも1つに接続されるように配置されている。この例では、中央装置71の雄ソケット73は、組立体の北西の角に位置する被覆構成体101の西側の雌ソケット19に接続されている。
中央装置71はソケット73に接続されたプロセッサ75を備えている。
被覆構成体101〜109の組立体を地面に据え付けて相互接続を行った後、プロセッサ75を被覆構成体101〜109の1つの処理装置27に接続し、電圧印加下に置かれる。スイッチを入れた直後、再始動または初期化するとき、プロセッサ75は設定操作を行う。
図10は、プロセッサ75および処理装置27が目的を達成する上で実施可能な作業のフローチャートである。動作201では、プロセッサ75は中央装置71の出力、この一例では、ソケット73を介して設定信号または「ピング(Ping)」を送信する。
動作202では、設定信号が、ソケット73と接続された第1の被覆構成体、すなわち図9の配置の場合の構成体101によって受信される。信号は、ソケットの1つ、この一例では、西側ソケット19を介して構成体101の処理装置27によって受信される。処理装置27は、設定信号と信号を受信するソースソケット、この一例では、西側ソケット19を識別する。
設定信号は、中央装置71が接続されている第1の単一構成体、この一例では、被覆構成体101の位置識別子を含んでいる。この識別子は、この場合、床面の種類(x;y)に対応して、起点(0;0)を設定する平面上の一対の座標である。後述するように、この起点の設定により、構成体101〜109および中央装置71の組立体の範囲内で定義される情報の伝播が可能となる。この位置識別子は、この一例では、構成体101の識別情報の一部と、組立体に対する構成体101の位置情報の一部のいずれにもなる。
動作203では、構成体101の処理装置27は、被覆構成体101を組立体の第1の構成体と指定して設定信号を解読する。処理装置27は、そのメモリ内に、被覆構成体101の位置識別子(0;0)を保存する。
動作203の前後および途中に実施可能な動作204では、処理装置27は、ソースソケット、この一例では、西側ソースソケット19を指定して設定信号の発信元を解読する。例えば、処理装置27はメモリ内に、ソースソケットや入力の識別子を保存する。この識別子は、この一例では「西(Ouest)」である。この方向を固定することによって構成体101〜109および中央装置71の組立体内での情報の伝播を規定することができる。西側ソケット19は入力と定義される。
変形例では、中央装置71によって送信される設定信号は空で、なんら位置識別子を含んでいない。この例では、個々の処理装置27は、識別子が帰属するところの被覆構成体の起点(0;0)を定める位置識別子を空の設定信号の受信に応答して割り当てるように構成されている。
動作205では、第1の構成体、この一例では、構成体101の処理装置27が、変更された設定信号を送信する。これらの変更された設定信号の各々は、次いで出力となる他の3つのソケット15,17,21の1つに送信される。変更された設定信号は、この一例では、夫々送信を行う被覆構成体101の位置識別子と、受信を行う被覆構成体102および104の位置識別子、そして、ソースソケットの識別子、この場合は、構成体102の「西(Ouest)」と構成体104の「北(Nord)」を含んでいる。構成体101の処理装置27は、送信を行う被覆構成体101の識別子と信号が送信されるソケットに基づいて、夫々構成体102および104の識別子を判定する。例えば、構成体101の東側ソケット17を介して送信される識別子は構成体101の識別子と対応しており、座標は東−西(x)方向に1上昇し、(1;0)となる。同様に、構成体101の南側ソケット21を介して送信される識別子は構成体101の識別子と対応しており、座標は北−南(y)方向に1下降し、(0;−1)となる。送信される識別情報は、この一例では、処理装置27で繰り返し選択される。
動作206では、個々の変更された設定信号は、受信器と称され送信構成体101の3つの出力ソケット15,17,21の1つに接続されている被覆構成体102および104の各々によって受信される。信号は、この一例では、構成体102の西側ソケット19および構成体104の北側ソケット15の1つを介して、構成体102および104の各々の処理装置27によって受信される。処理装置27の各々は、設定信号と、信号が受信されるソケットを識別する。処理装置27は、ソケットの識別子、この一例では、構成体102では西側ソケット19あるいは構成体104北ではソケット15の識別子をメモリに保存する。このソケットは、その時点で入力ソケットと定義される。
動作207では、処理装置27の各々が、変更された設定信号を解読する。この場合、個々の処理装置27は、識別子が帰属しているところの被覆構成体102および104の位置識別子(1;0)(0:−1)と、送信構成体101から受信される信号に含まれる発信元の被覆構成体101の位置識別子(0;0)とを、夫々メモリに保存する。処理装置27は、他の位置情報に基づいて構成体の位置情報を算出する。この演算は繰り返し行われる。
受信構成体102および104の各々は、次いで、入力とは定義されていないために出力と定義されている他の3つのソケットの各々を介して信号を送信する。この動作は、動作205の場合と類似しており、受信構成体102および104は、この一例では、他の並置された構成体103,105,107に、変更された設定信号を送信する送信器になっている。例えば、被覆構成体102の処理装置27は、構成体101および102の位置識別子を比較することで、構成体101および102が座標xに沿った方向に配列されていることを判定する。これは、被覆構成体101と102の間で座標xが増加しているためである。これにより、被覆構成体102の処理装置27は、この一例では、被覆構成体103への東側ソケット17(2;0)および被覆構成体105への南側ソケット21(1;−1)を介して、出力ソケットの各々に送信する位置識別子を算出するために、自己の位置識別子(1;0)を増加(または減少)させる方法を算出することが可能になる。設定信号は、このようにして段階的に送信され、組立体に接続されている構成体の各々を連続的に設定する。
処理装置27は、位置識別子および「入力」ソケットが決定し、処理装置27のメモリに保存された後は、設定信号を無視して、1つの固有の「入力」ソケットのみを定義するように構成されている。例えば、構成体105の場合、この構成体の処理装置27は、構成体102から受信された信号のみ、あるいは構成体104から受信した信号のみを処理することになる。この機能は順番を逆にすることも可能であり、リセットコマンドによって取り消すことができる。例えば、中央装置71によって送信される特定の信号は、処理装置27のメモリに保存された情報を消去することができる。
変形例では、情報のやり取りを制限するために、設定信号の送信を幾つかの出力ソケットのみに制限することが可能である。
設定過程の変形例では、被覆構成体101〜109の各々の圧力センサ23の起動ステータスが検出され、基準状態として確定される。この較正過程で、幾つかの圧力センサ23が起動していることを検出すると(圧力を検出すると)、プロセッサ75は、それ以降および動作中は、これらのセンサ23に関するステータス情報を無視する。この較正は、室内に人はおらず、一般的な家具だけが存在する場合に行われる。このようにして、例えば、家具類の重量から生じた圧力を検出した圧力センサ23は、以下に記載される演算を行う間は、無効とするか、少なくとも無視することができる。こうして、家具が存在する場合でも、計測動作とアラートの信憑性は維持される。
別の実施の形態では、プロセッサ75を介して、規則的な間隔、例えば、6時間ごとに設定信号を送信することによって、較正を行うことができる。この実施の形態では、並置された2基の構成体の2つのソケットの間で接続が途切れている場合も、自動的に解決することができる。設定信号は、接続障害を回避する経路を選ぶことで、段階的に送信することができる。情報を移行するための適切な経路や線図あるいはルーティングは、接続が十分に有効である限りは画定される。この実施の形態は、確実に必要とされるソケット数、例えば、4基以上のソケットを備える被覆構成体に適応される。この実施の形態では、連続して較正を行う間に、圧力を体系的に検出する場合には、幾つかのセンサ23を無効にすることができる。
構成体の設定が行われた後、すなわち構成体の位置識別子とソースソケットの識別子が、構成体の処理装置27のメモリに記録された後、この構成体は、設定状態から検出状態に切り替わる。
検出状態では、個々の処理装置27がステータスメッセージを送信する。このステータスメッセージは、処理装置27に接続された少なくとも幾つかの圧力センサ23の「圧力検出」ステータスまたは「圧力未検出」ステータスを含んでいる。送信は、メモリに識別子が保存されている処理装置27の入力ソケットを介して行われる。検出状態では、設定段階の「入力」ソケットは出力として使用され、逆に「出力」ソケットは入力として使用される。
ステータスメッセージは更に当該構成体と関連しているセンサ23の各々の位置識別子と、設定過程とタイムマーカーの間に確立される構成体の位置識別子を含んでいる。構成体の位置識別子と構成体のセンサの位置識別子とを対にすることで、組立体のセンサ23の各々の識別および配置が可能になる。個々の処理装置27は、これらの情報を関連付けてメッセージを形成している。すなわち、処理装置27は、接続されている圧力センサ23の各々の起動ステータスと識別情報以外に、構成体の位置情報を含む標識を付与して、2つの別々の構成体の2基の類似のセンサ23からの情報を区別する。これにより、圧力センサ23を作動させている被覆構成体の認識が後に可能となる。
ここに記載された一例では、圧力センサ23の各々のステータスやステータスが変化したセンサの情報のみがメッセージに含まれ、メッセージは所定の時間間隔で送信される。
変形例では、センサ23のステータスの変化が検出されると直ちにセンサ23の全てのステータスがメッセージに含まれる。
他の変形例では、センサ23の少なくとも1つでステータスの変化が検出され、その変化が検出されたセンサ23のステータスのみメッセージに含まれるとき、メッセージが送信される。この状態は「起動待機」または「ポーリング」として知られている。
一方、検出状態では、「出力」ソケットの1つを介してステータスメッセージを受信した個々の処理装置27は、その処理装置の「入力」ソケットを介して、このメッセージを送信する。こうして、ステータスメッセージは、段階的に逆方向に送信され、設定動作の間に信号によって送られる情報は、プロセッサ75まで到達する。処理装置27は、関連情報と所定の時間間隔で受信した情報とを送信する。処理装置27のこのような構成により、異なる発信源からの情報の収集が可能となり、限定された数のチャネル、この一例では、入力ソケットを介して送信される。
プロセッサ75は、組立体の構成体101〜109の各々のステータスメッセージ全てを収集する。
プロセッサ75は、被覆構成体101〜109のステータスメッセージから得た情報から、相互接続された被覆構成体101〜109の圧力センサ23のマッピングまたはステータスマトリックス91を算出する。図9の被覆構成体101〜109の各圧力センサ23のステータスのマッピング91の概略が図11に示されている。
×印が付与された空間は起動中の圧力センサ23、すなわち選択された検知閾値より高い圧力を検出したセンサを示している。空き空間は休止中の圧力センサ23、すなわち規定の検知閾値より低い圧力を検出したセンサを示している。
検出に必要な演算は中央装置71で実行可能である。このため中央装置71は、回路基板に実装された形態での演算装置、専用マップ、または他の任意の適切な手段を備えている。また、主装置7は有線(従来の電話回線またはネットワーク(例えば、イーサネット)を介した)もしくは無線(通信インタフェースあるいはモジュールGSM、GPRS、3GまたはWiFiを介した)の通信手段を備えることもできる。通信モジュールはプロセッサ75の出力に接続されている。
また、中央装置71は複数の部分に構成することができる。この一例では、中央装置71が圧力センサ23に接続された上記と同様の通信インタフェースを具備したプロセッサ75を含む第1の部分を備えている。
第1の部分は下記の検出演算が可能であり、それ自体が上記と同様の通信インタフェースを備えることができる第2の遠隔部と通信を行う。
これらの通信インタフェースやモジュールは、例えば、中央サーバ、中央遠隔監視ステーション、支援コールセンター、病院のナースステーション、クリニックまたは老人ホーム、等において転倒が検出されたとき、アラートの送信に使用することができる。
結論として、中央装置71は上述の場合と同様の通信インタフェースのみを含んでいてもよく、転倒の検出に関する全ての演算は中央装置71がこのインタフェースを介して接続された検出サーバ上で遠隔にて行われる。
図12は転倒検出演算装置が実行可能なフローチャートの一例を示している。
動作300では、演算装置の通信インタフェースと転倒の検出と関連する全てのパラメータが初期化(Init.)される。
次に、動作310では検出ループが始まる。このループは被覆構成体101〜109の圧力センサ23のステータスの収集、すなわち、ステータスマトリックス91と対応するデータを含んでいる。
次いで、動作320では演算装置が、圧力センサ23の識別子と、構成体の位置識別子と、タイムマーカーのリストを照合し、これらが下記の転倒検出の条件の1つを立証しているか否かを判断する。
立証している場合、動作330では、転倒検出信号を送信する通信インタフェースが起動し、動作310によって検出が継続される。立証していない場合、ループは動作310によってそのまま継続する。
転倒検出信号の送信には、関連する圧力センサ23の識別と、それらセンサを含む構成体101〜109から得た転倒の位置や、転倒の時刻を示すためのタイムマーカーと関連付けられた時間帯などの全ての有用な情報を含めることができる。
人が転倒したとき、必然的に仰向けまたはうつ伏せに体が伸展した状態になるか、少なくとも体の一部分が広範囲に地面に接地する。十分に目の詰まったメッシュを採用することで、被覆構成体101〜109の全面において転倒か1人以上の人間が立っているのかが判別できるようになる。
図7、8を参照して説明され一例のメッシュは目が詰まっていることによって高水準の精度を実現している。転倒した人の範囲が10箇所を超えるとき、転倒の検出が可能である。換言すると、一辺約30cmの正方形、または同程度の表面積を有し、その対角線長が約35cmである長方形、すなわち約0.09m超の表面積内で、最小限の時間内、例えば約1分間以内に圧力センサ23が起動したとき、あるいは、第1の主方向に斜めに、または第2の主方向に配列された4箇所の検出位置で、最小限の時間内、例えば1分間以内に圧力センサ23が起動したとき、転倒の検出が可能である。
一般的には、検出に要する最小期間が選択され、それが15秒より長くなってもよい。変形例では、最小期間とは関係なく検出が行われてもよい。
構成体のセンサ配置および特にセンサの配置間隔に基づいて、例えば、計算アルゴリズムを適用し、測定精度を選択することが可能である。
その理由は、これらのシナリオが構成体101〜109で覆われた床の上を複数の人々が歩いている、あるいはそこに存在している場合を除外しているからである。成人の足長は、多くの場合35cm未満であり、靴サイズでは53に相当している。したがって、上記の検出基準で下足部のみが地面と接触した直立位置を見分けることが可能となる。また、複数の人々が存在し、互いに極近接し、凹部47の中心間の距離が20cmであっても、上記のメッシュ構造によって検出されるものは何もない。
変形例では、立っているか歩いている人間を検出するとき、演算装置をパラメータ化して、特定のアラート信号を発生させることができる。本発明によって転倒を検出する以外にも、侵入、概して人の存在や位置、その人物が立っているか否かを検出することが可能になる。このようなデータの分析は、データ記憶システムと接続することで後に正確かつ効率的なものとなる。高齢者を受け入れる保健施設の場合、そのようなパラメータ化により、例えば、施設内で迷っている人の迅速な発見と位置の特定が可能になる。この種の機能は、特に記憶障害を持つ人に対してとりわけ有効である。
他の変形例では、例えば、上記段落に記載された幾つかの機能の起動および/または休止を自動で行うことができる。例えば、人が立っている場合のアラートの起動は夜間など所定の時間内のみに限定することができる。
このような被覆構成体は、工業的な過程を用いて構成および製造され、備え付ける空間に対して優れた適合性を発揮している。老人ホームの寝室や通路では、上記被覆構成体を、例えば、タイル張りを行う場合の周知の方法を用いて、その数と相互配置を適応させることにより、据え付けが可能となる。この場合は、被覆構成体同士を相互に接続することで、極めて多数の組み合わせを基にしたセンサのネットワークが可能となる。必要とされる被覆構成体の数は、覆う総表面とほぼ比例している。一方、被覆構成体を相互の組み合わせを容易にすることによって位置決めの際の誤差や不具合のリスクを低減する。
上記の例では、提案される解決手法は、使用する被覆構成体の均質性を優先して選択され、これらの被覆構成体を据え付ける作業者の仕事を捗らせ、据付時の間違いのリスクを低減するために使用されていた。例えば、略矩形の構成体の組立体の場合、構成体の両側にソケットがあるため、据付や組み合わせは容易である。
状況によっては、構成体の製造および/または被覆構成体の接地面への調整のコストを最小限に抑えることが好ましい。このため、特殊な用途には特別な構成体を採用する場合がある。例えば、壁や隅に据え付けるために、片側あるいは両側にソケットがない矩形の被覆構成体を据え付ける場合がある。同じ理由で、インレットを1箇所、アウトレット1箇所と定めて1つの段階的な情報ルーチンを構築するために、全ての被覆構成体のソケットを2箇所のみとする場合がある。この場合は、構成体のソケットの相互配置と組立体の構成体の相互配置とを独立させて、一件毎に個別に適応させてゆくことになる。
本発明は、単に例として挙げた上記の被覆構成体の例に限定されるものではなく、添付の請求項との関連において当業者が想到し得る全ての変形例を含むものである。
また、本発明は、先述のように、複数の被覆構成体またはタイルから成る組立体キットに関する。このような据付キットは、先述のように更に中央装置を含む場合がある。
また、本発明は転倒を検出する方法に関し:
− 相互に接続された複数の被覆構成体に配置された1組の圧力センサのステータスを取得する工程と、
− 複数の被覆構成体のセンサから取得したステータスデータを中央装置に送信する工程と、
− 「圧力が加わった」状態の隣接する圧力センサが既定の閾値より大きい表面積に対応し、あるいは「圧力が加わった」状態の圧力センサと関連付けられた位置データがセンサの連続的な配置を示し、2基のエンドセンサが既定の閾値より長い距離で離れているという条件の少なくとも1つを規定の選択時間において検出する工程と、
− これらの2つの条件の1つの検出に応答してアラート信号を送信する工程と、を含んでいる。

Claims (14)

  1. 転倒を検出する被覆構成体(1)であって、
    縁部(5,7,9,11)によって境界が画定された本体(3)と、
    選択された配置に従って前記本体(3)内に分布する複数の圧力センサ(23)と、
    前記圧力センサ(23)の少なくとも幾つかと接続され、これらの圧力センサ(23)のステータス情報を収集するように構成された処理装置(27)と、
    前記処理装置(27)と接続され、他の類似の被覆構成体のソケットと接続可能に縁部(5,7,9,11)領域に配置される少なくとも第1のソケット(15,17,21)および第2のソケット(19)と、を備え、
    前記処理装置(27)が、
    前記ステータス情報から得られる位置情報と前記被覆構成体(1)の位置情報を関連付け、
    第1の他の類似の被覆構成体の情報を前記第1のソケット(15,17,21)を介して受信し、
    前記関連付けられた情報および/または前記受信した情報を前記第2のソケット(19)を介して第2の他の類似の被覆構成体に送信する、ことを特徴とする被覆構成体(1)。
  2. 前記処理装置(27)が、前記関連付けられた情報と前記受信した情報を所定の時間間隔で送信することを特徴とする請求項1に記載の被覆構成体。
  3. 前記処理装置(27)が、前記圧力センサ(23)のステータスの変化に応答して、関連付けられた情報を送信することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の被覆構成体。
  4. 前記本体(3)は表面層(41)と下位層(45)を備え、中間層(43)は前記表面層(41)と前記下位層(45)の間に配置され、少なくとも前記圧力センサ(23)を部分的に収容する複数の凹部(47)を備えることを特徴とする請求項1から請求項3までの何れかに記載の被覆構成体。
  5. 前記表面層(41)と前記下位層(45)の各層が、一組の導電ストリップ(31;33)を対峙する面に担持する薄膜を備え、前記一組の導電ストリップ(31;33)が互いに実質的に平行に延び、前記各層の一組の導電ストリップ(31;33)が互いに略垂直に配置され、前記中間層の凹部の領域で互いに交差して、圧力センサを形成する、請求項4に記載の被覆構成体。
  6. 前記本体(3)が略長方形または正方形であり、前記処理装置(27)が前記本体の角に配置される、請求項1から請求項5までの何れかに記載の被覆構成体。
  7. 前記処理装置(27)は、他の位置情報に基づいて被覆構成体位置情報を算出するように構成される、請求項1から請求項6までの何れかに記載の被覆構成体。
  8. 前記処理装置(27)は、反復的方法で前記被覆構成体の識別情報に基づいて類似の被覆構成体の識別情報を算出するように構成される、請求項1から請求項7までの何れかに記載の被覆構成体。
  9. 前記本体(3)が400cmから2.25mの面積の偏平な形状を有する、請求項1から請求項8までの何れかに記載の被覆構成体。
  10. 前記第1のソケットと(15,17,21)と前記第2のソケット(19)が互いにフェイルセーフ機構を形成する、請求項1から請求項9までの何れかに記載の被覆構成体。
  11. 請求項1から請求項10までの何れかに記載の被覆構成体(101;102;103;104)を複数備える、転倒検出のための被覆据え付けキット。
  12. 転倒検出のための中央装置(71)を更に備え、
    前記中央装置(71)は、
    少なくとも1つの被覆構成体(101)の少なくとも1つのソケット(15,17,19,21)と接続されたソケット(73)と、
    前記ソケット(73)と接続されたプロセッサ(75)と、を含み、
    前記プロセッサ(75)は、
    被覆構成体識別情報(101,102,103,104)とリンクした前記圧力センサの位置情報と関連付けられるステータス情報を圧力センサ(23)から収集し、
    相互接続された被覆構成体(101,102,103,104)の組立体のステータスマトリックス(91)を、前記収集した情報から算出し、
    前記ステータスマトリックス(91)からアラートステータスを検出し、
    前記検出されたアラートステータスに従って選択されるアラート信号を送信するように構成されている、請求項11に記載のキット。
  13. 前記プロセッサ(75)の出力と接続され、中央サーバにアラート信号を送信するように構成された通信モジュールを更に備える、請求項12に記載のキット。
  14. 前記プロセッサ(75)は、前記圧力センサ(23)の少なくとも幾つかに関するステータス情報を無視するよう構成されている、請求項12または請求項13に記載のキット。
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