KR101974284B1 - 혈당 측정 장치 및 방법 - Google Patents

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Abstract

혈당 측정 장치에 연관되며, 보다 구체적으로 다이폴 안테나의 특정 파라미터를 측정하는 센서부; 상기 센서부가 측정하는 상기 특정 파라미터를 이용하여 혈당 수치를 계산하는 계산부; 및 코일을 이용하여 무선으로 전력과 데이터를 송수신하는 통신부를 포함할 수 있다.

Description

혈당 측정 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR GLUCOSE SENSING}
혈당을 측정하는 장치 및 방법에 연관되며, 보다 특정하게는 인체에 이식되는 인공혈관에 부착되어 비침습적으로 사람의 혈당을 측정하는 장치 및 방법에 연관된다.
전 세계적으로 수 억명이 갖고 있는 당뇨병을 관리하기 위해서는 혈당을 측정하는 것이며 가장 기본이다. 따라서 혈당 측정 장치는 당뇨병 환자에게 없어서는 안 되는 중요한 진단 장치이다.
가장 많이 사용되는 방법은 손가락을 찔러 채혈을 하고 직접 혈액 내 포도당의 농도를 측정하는 침습적 방법이다. 최근 다양한 혈당 측정 방법들이 개발되고 있으며, 비침습적 방법으로 LED(Light Emitting Diode) 및 PD(Photo Detector)를 이용하여 광학적으로 측정하는 방법 등이 많이 이용된다.
한국 등록특허 10-1132634호 (공고일자 2012년04월03일)는 인체 삽입형 혈당 측정 장치를 제시한다. 인체에 삽입되어 실시간으로 혈당을 측정하는 장치에 관한 발명이다.
일실시예에 따르면 인공혈관 내부에 배치되는 혈당 측정 장치에 있어서, 다이폴 안테나의 특정 파라미터를 측정하는 센서부; 상기 센서부가 측정하는 상기 특정 파라미터를 이용하여 혈당 수치를 계산하는 계산부; 및 코일을 이용하여 무선으로 전력과 데이터를 송수신하는 통신부를 포함하는 혈당 측정 장치가 개시된다.
다른 일실시예에 따르면 상기 특정 파라미터는 상기 다이폴 안테나의 S11 파라미터 정보일 수 있다.
또 다른 일실시예에 따르면 상기 데이터는, 상기 계산부에 의해 계산되는 혈당 수치인 혈당 측정 장치일 수 있다.
다른 일실시예에 따르면 상기 통신부는, 상기 혈당 측정 장치의 외부로부터 무선으로 전력을 수신하여 상기 계산부 및 센서부로 공급하고, 상기 계산부에 의해 계산되는 혈당 수치를 송신할 수 있다.
일실시예에 따르면 상기 통신부로부터 혈당 수치를 수신하여 표시하는 디스플레이부를 더 포함하는 혈당 측정 장치도 가능하다.
일측에 따르면 인공 혈관; 다이폴 안테나를 포함하고 상기 인공혈관 내부에 배치되며 상기 다이폴 안테나의 특정 파라미터를 측정하는 센서부; 및 코일을 이용하여 무선으로 전력과 데이터를 송수신하는 통신부를 포함하는 인공혈관이 개시된다.
다른 일측에 따르면 상기 특정 파라미터는 상기 다이폴 안테나의 S11 파라미터인 인공혈관도 개시된다.
또 다른 일측에 따르면 인공 혈관의 센서부가 측정하는 특정 파라미터 값을 통신부로부터 수신하고 상기 특정 파라미터 값을 이용하여 혈당 수치를 계산하는 계산부; 및 계산되는 상기 혈당 수치를 표시하는 디스플레이부를 포함하는 혈당 표시 장치가 개시된다.
다른 일측에 따르면 상기 특정 파라미터는 다이폴 안테나의 S11파라미터 정보일 수 있다.
일실시예에 따르면 인공혈관 내부에 배치되는 센서부가 다이폴 안테나의 특정 파라미터를 측정하는 단계; 계산부가 상기 특정 파라미터를 이용하여 혈당 수치를 계산하는 단계; 및 통신부가 코일을 이용하여 무선으로 전력과 데이터를 송수신하는 단계를 포함하는 혈당 측정 방법도 개시된다.
또 다른 일실시예에 따르면 상기 특정 파라미터는 상기 다이폴 안테나의 S11 파라미터 정보일 수 있다.
다른 일실시예에 따르면 상기 전력과 데이터를 송수신하는 단계는, 외부로부터 무선으로 전력을 수신하는 단계; 및 계산되는 상기 혈당 수치를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
도 1은 일실시예에 따른 혈당 측정 장치를 포함하는 인공 혈관이 인체에 부착되는 모습을 도시한다.
도 2는 일실시예에 따른 인공 혈관 및 인공 혈관 내부의 혈당 측정 장치를 도시한다.
도 3은 일실시예에 따른 혈당 측정 장치의 구성을 도시한다.
도 4는 일실시예에 따른 혈당 측정 방법의 흐름도이다.
도 5는 일실시예에 따른 혈당 표시 장치의 동작 흐름도이다.
도 6은 일실시예에 따른 혈당과 특정 파라미터와의 관계를 도시한 그래프이다.
도 7은 일실시예에 따른 임피던스와 혈당 사이의 관계를 도시한 그래프이다.
이하에서, 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 그러나, 권리범위는 이러한 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.
아래 설명에서 사용되는 용어는, 연관되는 기술 분야에서 일반적이고 보편적인 것으로 선택되었으나, 기술의 발달 및/또는 변화, 관례, 기술자의 선호 등에 따라 다른 용어가 있을 수 있다. 따라서, 아래 설명에서 사용되는 용어는 기술적 사상을 한정하는 것으로 이해되어서는 안 되며, 실시예들을 설명하기 위한 예시적 용어로 이해되어야 한다.
또한 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 설명 부분에서 상세한 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 아래 설명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가지는 의미와 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 이해되어야 한다.
도 1은 일실시예에 따른 혈당 측정 장치를 포함하는 인공 혈관이 인체에 부착되는 모습을 도시한다.
도 1에서는 피검체의 동맥(101)과 정맥(103) 사이에 위치하는 인공 혈관(150)이 도시된다. 상기 인공 혈관(150)은 혈당 측정 장치(100)를 포함할 수 있다. 보다 구체적으로 플렉서블 인쇄 회로 기판(Printed Circuit Board, 110), 센서부(120), 계산부(130) 및 통신부(140)를 포함할 수 있다.
상기 인공 혈관(150)은 상기 동맥(101)과 상기 정맥(103)사이에 위치하며, 혈액이 이동할 수 있는 통로 역할을 할 수 있다. 상기 인공 혈관(150)의 내부에는 혈당 측정 장치(100)가 배치되어, 상기 인공 혈관(150)을 흐르는 혈액 내부의 혈당 농도를 측정할 수 있다.
상기 인쇄 회로 기판(110)에는 센서부(120), 계산부(130) 및 통신부(140)가 배치된다. 상기 센서부(120)는 다이폴 안테나를 포함할 수 있고 상기 다이폴 안테나의 특정 파라미터를 측정한다. 상기 특정 파라미터는 예시적으로 그러나 한정되지 않게, S11 파라미터일 수 있다. S11 파라미터는 상기 다이폴 안테나에서 송신하는 신호가 반사되어 다시 상기 다이폴 안테나로 수신되는 신호의 크기를 의미한다.
상기 S11 파라미터는 인공 혈관(150) 내부에 흐르는 혈당량에 따라 변화한다. 인공 혈관(150)이 동맥(101)과 정맥(103) 사이에 배치되는 경우에, 상기 인공 혈관(150) 내부에 혈액이 흐르게 된다. 혈액은 혈장, 혈구 및 혈소판을 포함하고, 혈구는 적혈구와 백혈구를 포함한다. 일반적으로 혈액이 흐르더라도 특정 부위의 혈구 및 혈소판 수치는 크게 변화하지 않기 때문에 S11 파라미터에 큰 영향을 주지 못한다. 반면에 혈장에 포함되는 혈당의 경우에는 식사 여부 등에 따라 70 mg/dL부터 400 mg/dL까지 변화할 수 있다. 따라서 인공 혈관의 S11 파라미터에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 혈당이라고 할 수 있다. 혈당 수치와 S11 파라미터의 관계는 도 6 및 도 7에서 상세하게 설명하도록 한다.
계산부(130)는 측정되는 상기 다이폴 안테나의 S11 파라미터를 임피던스 값으로 변환하고, 상기 임피던스 값을 혈당 수치로 계산할 수 있다. 구체적으로, S11 파라미터는 임피던스 값으로 변환될 수 있고, 상기 임피던스 값은 혈당 수치로 변환될 수 있다. 상기 계산부(130)는 인공혈관 내부에 위치하는 인쇄 회로 기판에 배치될 수 있고, 인체 외부에 배치되는 것도 가능하다. 즉, 혈당 측정 장치가 S11 파라미터 값을 측정하여 통신부(140)를 이용해 외부에 존재하는 계산부로 전송하고, 상기 외부에 존재하는 계산부가 인체 외부에서 S11 파라미터 값을 이용해 혈당 수치를 계산하는 것도 가능하다.
도 2는 일실시예에 따른 인공 혈관 및 인공 혈관 내부의 혈당 측정 장치를 도시한다. 혈당 측정 장치(200)는 플렉서블 인쇄회로기판(Flexable Printed Circuit Board, 210), 다이폴 안테나 센서부(220), 계산부(230) 및 통신부(240)로 구성될 수 있다. 상기 혈당 측정 장치(200)는 인공 혈관(250) 내부에 배치될 수 있다.
보다 구체적으로 각 구성을 살펴보면, 플렉서블 인쇄회로기판(210)은 각 구성을 회로적으로 연결시키는 역할을 수행한다. 상기 플렉서블 인쇄회로기판(210)은 혈관 내에 위치하여 혈액의 원활한 흐름을 유지하기 위하여 예시적으로 양 측면이 개방된 원통 형태로 구성될 수 있다. 상기 플렉서블 인쇄회로기판(210)은 다이폴 안테나 센서부(220)와 계산부(230)를, 상기 계산부(230)와 통신부(240)를 연결한다.
상기 센서부(220)는 계산부(230)와 연결될 수 있고, 좌우로 긴 형태의 다이폴 안테나를 포함할 수 있다. S11 파라미터의 측정에 이용된다. 상기 계산부(230)는 상기 센서부의 다이폴 안테나에서 특정 주파수를 갖는 파형을 출력하고, 다시 되돌아오는 신호를 측정한다. 다시 되돌아오는 신호 값이 S11 파라미터 값이며, 이를 의료기기의 표준인 MICS(Medical Implant Communication Service)에 따라 외부에 존재하는 표시부로 전송한다. 장치의 특성상 높은 데이터 전송률을 요구하지 않기 때문에 데이터 전송률이 아닌 체내 안전과 전력 소모에 초점을 맞추어 구현된다. 상기 계산부(230)는 일실시예에 따라 그 크기가 1mm×1mm 이하로 구현될 수 있다.
통신부(240)는 혈당 측정 장치(200)에 전력을 공급하고, 측정되는 혈당 수치 또는 S11 파라미터 값을 송신할 수 있다. 인공 혈관 내에 존재하는 장치의 특성상 지속적인 작동을 위해서 배터리를 내장하는 형태보다는 혈당 측정시에만 무선으로 전력을 공급하는 것이 유리하다. 무선 전력 전송(Wireless Power Transfer)에는 일반적으로 3가지 방식이 존재한다. 유도 커플링(Inductive Coupling) 방식, 자기공명(Magnetic Resonance) 방식 그리고 전자기(Electromagnetic) 방식이다. 이 중에서 자기공명(Magnetic Resonance) 방식을 이용한다. 자기공명 방식은 도달 거리가 수 cm 에서 수 m 에 이르고, 주변 환경에 영향을 덜 받기 때문에 인체를 투과하여 전력을 전송하기에 적합하다.
자기공명 방식을 사용하는 경우에 총 4개의 코일이 존재할 수 있다. 전력 코일(Power Coil), 제1 코일, 제2 코일 그리고 부하 코일(Load Coil)이다. 통신부(240)는 상기 제2 코일 및 부하 코일로 구성된다. 전력 코일은 외부에 존재하며 전력을 공급해주는 코일이며, 통신부(240)는 체내에 삽입되는 혈당 측정 장치(200)에 배치되어 전력을 전송 받을 수 있다. 상기 제1 코일 및 제2 코일은 송수신의 효율을 높여주기 위한 코일이다. 상기 제1 코일과 제2 코일은 고주파 전류로 인한 무선 전력 전송 효율을 높이기 위해 전도율(Conductivity)이 높은 재료를 사용한다. 따라서 전원에 의해 전력이 전원 코일로 야기되고, 상기 제1 코일에 자기 유도 방식으로 전달된다. 상기 제1 코일은 공진을 통해 전력을 저장하고 있다가 상기 제2 코일로 전력을 전달한다. 자기공명(Magnetic Resonance) 현상을 이용해 상기 제1 코일과 제2 코일 간에 전력을 전달함에 있어서, 두 공진 코일을 동일하게 하는 경우에 무선 전력 전송의 효율을 증가시킬 수 있다. 마지막으로 상기 제2 코일은 다시 부하 코일(Load Coil)로 자기 유도 방식으로 전력을 전달하게 된다.
상기 설명한 방식으로 통신부(240)가 전력을 수신하여 계산부(230) 및 다이폴 안테나 센서부(220)로 전달할 수 있다. 상기 계산부(230) 및 센서부(220)는 상기 통신부(240)로부터 전력을 수신하여 동작할 수 있다.
도 3은 일실시예에 따른 혈당 측정 장치의 구성을 도시한다. 일실시예에 따른 혈당 측정 장치는 센서부(310), 계산부(320) 및 통신부(330)를 포함할 수 있다.
상기 센서부(310)는 다이폴 안테나를 포함할 수 있고, 상기 다이폴 안테나의 특정 파라미터를 측정할 수 있다. 예시적으로 그러나 한정되지 않게 상기 다이폴 안테나의 특정 파라미터는 S11 파라미터일 수 있다.
측정되는 S11 파라미터는 계산부(320)로 전달된다. 상기 계산부(320)가 인공 혈관 내부에 위치하는 경우에는 상기 센서부(310)로부터 직접 S11 파라미터 값을 수신할 수 있다. 반면에 상기 계산부(320)가 인공 혈관 외부 즉, 인체 외부에 위치하는 경우에는 통신부(330)를 통해 무선으로 상기 S11 파라미터 값을 수신할 수 있다.
상기 계산부(320)는 수신하는 S11 파라미터 값을 이용하여 혈당 수치를 계산할 수 있다. 보다 구체적으로 상기 계산부(320)는 S11 파라미터 값을 그에 대응하는 임피던스 값으로 변환하고, 변환되는 상기 임피던스 값을 다시 혈당 수치로 변환한다. 상기 S11 파라미터와 임피던스의 대응 관계 및 상기 임피던스와 혈당 수치의 대응 관계는 도 5 및 도 6에서 살펴본다.
통신부(330)는 코일을 포함할 수 있고, 상기 코일을 이용하여 전력 및 데이터를 송수신 할 수 있다. 보다 구체적으로 상기 통신부는 외부로부터 전력을 무선 전력 전송 방식으로 수신할 수 있다. 예시적으로 그러나 한정되지 않게 코일의 전자기 유도 방식을 이용하여 전력을 수신할 수 있고, 수신되는 상기 전력을 상기 계산부 및 센서부로 전달할 수 있다.
또한 상기 통신부(330)는 데이터를 무선 전송 방식으로 외부로 송신할 수 있다. 구체적으로, 상기 데이터는 다이폴 안테나의 특정 파라미터 값이 될 수 있고, 계산되는 혈당 수치일 수 있다. 예를 들어 계산부(320)가 인공 혈관 내부에 위치하는 경우에는 상기 계산부(320)가 계산하는 혈당 수치를 무선으로 외부로 송신할 수 있다. 또는 상기 계산부가 인체 외부에 위치하는 경우에는 상기 통신부(330)는 상기 다이폴 안테나의 특정 파라미터 값을 그대로 송신하는 것도 가능하다.
도 4는 일실시예에 따른 혈당 측정 방법의 흐름도이다. 일실시예에 따라 계산부가 인체 외부에 존재하는 경우에 혈당 측정 방법의 순서를 나타낸다. 전력을 수신 단계(410), S11 파라미터를 측정 단계(420), 임피던스 변환 단계(430), ADC(Analog to Digital Convert) 단계(440) 및 데이터 송신 단계(450)로 구성될 수 있다.
통신부가 외부로부터 전력을 수신(410)한다. 인공 혈관에 자체의 배터리를 구비하는 것도 가능하나, 혈당을 측정할 때에만 외부로부터 전력을 공급받아 사용하는 것이 더 용이하다. 외부로부터 전력을 수신(410)하고, 수신하는 전력을 센서부로 전달할 수 있다.
상기 센서부는 전달받는 전력을 이용하여 동작할 수 있고, 다이폴 안테나의 S11 파라미터를 측정(420)할 수 있다. 다이폴 안테나의 특정 파라미터를 측정할 수 있으며, 예시적으로 S11 파라미터라고 하였으나 이에 한정되는 것은 아니다. 상기 센서부는 측정되는 특정 파라미터 값을 다시 통신부로 전달할 수 있다.
상기 통신부는 데이터를 송신(450)할 수 있다. 상기 데이터는 상기 센서부로부터 수신하는 특정 파라미터, 예시적으로 S11 파라미터일 수 있다. 즉, 수신하는 상기 S11 파라미터를 외부로 송신할 수 있다. 상기 S11 파라미터를 외부로 송신하는 경우에 전력 수신에 사용하였던 동일한 코일을 사용할 수 있다.
다른 일실시예에 따르면, 상기 센서부가 측정하는 S11 파라미터 값을 임피던스로 변환(430)할 수 있다. 또한 변환되는 아날로그 임피던스 값을 디지털 신호로 변환(440)하여 변환되는 데이터를 송신(450)하는 것도 가능하다.
이어서 인체 외부에 위치하는 혈당 표시 장치의 동작 흐름을 도 5에서 살펴본다.
도 5는 일실시예에 따른 혈당 표시 장치의 동작 흐름도이다. 인체 외부에서는 무선 통신 방식으로 데이터를 수신(510)할 수 있다. 수신하는 상기 데이터를 복호화(520)한다. 복호화되는 상기 데이터를 이용하여 그에 대응하는 혈당 수치를 표시(530)한다. 디스플레이부는 상기 혈당 수치를 표시(530)할 수 있다.
구체적으로, 상기 디스플레이부가 인체 외부에 위치하여 혈당을 표시할 수 있다. 수신되는 데이터 값을 복호화하여 혈당 수치를 표시한다. 즉, 복호화된 데이터를 디스플레이부가 사용자가 인식할 수 있도록 혈당 수치로 표시한다. 디스플레이부의 표시 방식에는 제한이 없으며, 예시적으로 그러나 한정되지 않게 혈당 수치를 mg/dl 단위의 숫자로 표시할 수 있다.
다른 실시예에 따르면 외부에 계산부가 있는 경우도 가능하다. 인체 외부에 계산부가 존재하는 경우에는 통신부가 S11 파라미터 값을 수신하고, 외부에 위치하는 계산부가 임피던스 값으로 변환하며, 데이터 복호화하여 디스플레이부가 혈당을 표시한다.
도 6은 일실시예에 따른 혈당과 특정 파라미터와의 관계를 도시한 그래프이다. 주파수가 4GHz부터 6GHz까지 변화함에 따라 대응하는 S11 파라미터의 값을 도시한다. 혈당 수치는 0mg/dl부터 500mg/dl까지 변화시켰고, 각 경우에 동일한 그래프 형태를 볼 수 있다. 혈당 수치가 높아질수록 S11 파라미터 값도 높아지는 것을 확인할 수 있다.
도 7은 일실시예에 따른 임피던스와 혈당 사이의 관계를 도시한 그래프이다.
혈당의 농도가 0부터 500 mg/dl까지 변화함에 따라, 대응하는 임피던스 값도 -44.5부터 -42까지 변화한다. 다이폴 안테나의 임피던스는 혈당이 0mg/dl인 경우에 -44.5이고, 혈당이 300mg/dl인 경우에 -42.5 이다. 혈당 수치가 증가함에 따라 임피던스 값도 비례하여 증가하는 것을 확인할 수 있다.
도 6 및 도 7의 내용을 종합하면, S11 파라미터가 변화함에 따라, 그에 대응하는 혈당 수치를 계산할 수 있음을 알 수 있다.
이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPA(field programmable array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
실시예들이 비록 한정된 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

Claims (12)

  1. 인공혈관 내부에 배치되는 혈당 측정 장치에 있어서,
    상기 인공혈관 내부에서의 다이폴 안테나의 S11 파라미터를 측정하는 센서부;
    상기 센서부가 측정하는 상기 S11 파라미터를 이용하여 혈당 수치를 계산하는 계산부; 및
    코일을 이용하여 무선으로 상기 혈당 측정 장치의 외부로부터 전력을 수신하여 상기 계산부 및 센서부로 공급하고, 상기 계산부에 의해 계산되는 혈당 수치를 송신하는 통신부
    를 포함하는 혈당 측정 장치.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 제1항에 있어서,
    상기 통신부로부터 혈당 수치를 수신하여 표시하는 디스플레이부
    를 더 포함하는 혈당 측정 장치.
  6. 인공혈관;
    다이폴 안테나를 포함하고 상기 인공혈관 내부에서의 상기 다이폴 안테나의 S11 파라미터를 측정하는 센서부;
    상기 센서부가 측정하는 상기 S11 파라미터를 이용하여 혈당 수치를 계산하는 계산부; 및
    코일을 이용하여 무선으로 상기 인공혈관의 외부로부터 전력을 수신하여 상기 계산부 및 센서부로 공급하고, 상기 계산부에 의해 계산되는 혈당 수치를 송신하는 통신부
    를 포함하는 인공혈관.
  7. 삭제
  8. 인공 혈관의 센서부가 측정하는 인공혈관 내부에서의 다이폴 안테나의 S11 파라미터 값을, 코일을 이용하여 무선으로 전력과 데이터를 송수신하는 통신부로부터 수신하고 상기 S11 파라미터 값을 이용하여 혈당 수치를 계산하는 계산부; 및
    계산되는 상기 혈당 수치를 표시하는 디스플레이부
    를 포함하는 혈당 표시 장치.
  9. 삭제
  10. 통신부가 코일을 이용하여 무선으로 인공혈관의 외부로부터 전력을 수신하여 계산부 및 센서부로 공급하는 단계;
    상기 인공혈관 내부에 배치되는 센서부가 상기 인공혈관 내부에서의 다이폴 안테나의 S11 파라미터를 측정하는 단계;
    계산부가 상기 S11 파라미터를 이용하여 혈당 수치를 계산하는 단계; 및
    상기 통신부가 코일을 이용하여 무선으로 상기 계산부에 의해 계산되는 혈당 수치를 송신하는 단계
    를 포함하는 혈당 측정 방법.
  11. 삭제
  12. 삭제
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