KR20120072048A - 밀리미터파를 이용한 인체 치수 측정 장치 - Google Patents

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KR20120072048A
KR20120072048A KR1020100133813A KR20100133813A KR20120072048A KR 20120072048 A KR20120072048 A KR 20120072048A KR 1020100133813 A KR1020100133813 A KR 1020100133813A KR 20100133813 A KR20100133813 A KR 20100133813A KR 20120072048 A KR20120072048 A KR 20120072048A
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한국전자통신연구원
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Abstract

본 발명은 밀리밑터파 대역의 신호를 이용하여 탈의하지 않은 상태에서 팔 길이, 허리 사이즈, 어깨 넓이와 같은 인체 치수를 측정하는 장치에 관한 것으로, 측정 대상물의 주위에 원형 형태로 배열되고, 중앙 제어에 따라 송신 모드 및 수신 모드로 동작하며, 상기 측정 대상물로 밀리미터파를 송신하고, 상기 측정 대상물에 의해 반사되거나 산란된 신호를 수신하는 복수의 밀리미터파 송수신수단; 상기 복수의 밀리미터파 송수신수단이 배열된 원형 구조체를 회전시키기 위한 회전수단; 및 상기 복수의 밀리미터파 송수신수단에 의해 수신된 수신 신호로부터 크기 및 위상 정보를 이용해 측정 대상물을 분석하는 디지털 신호 처리수단을 포함한다.

Description

밀리미터파를 이용한 인체 치수 측정 장치{Apparatus of body measurement using millimeter-wave}
본 발명은 밀리밑터파 대역의 신호를 이용하여 탈의하지 않은 상태에서 팔 길이, 허리 사이즈, 어깨 넓이와 같은 인체 치수를 측정하는 장치에 관한 것이다.
현재의 패션 산업은 그동안 유행하고 있던 대량 맞춤에서 개인 맞춤으로 그 개념이 변화하고 있다. 이와 같은 변화는 전형적인 제품의 구매에서 벗어나 자신만의 제품을 구입하고자 하는 사람들의 욕구가 반영된 결과이다. 이와 같은 패션 산업의 변화는 개인별 체형을 계측한 후 개인의 요구에 일대일 생산이 가능하기 때문에, 생산 기간의 단축을 통한 판매 촉진이 가능하고, 생산 비용의 절검을 통한 가격 경쟁력을 확보할 수 있다.
이와 같은 개인 맞춤을 위하여 3차원 인체 계측 장치가 필요하다. 일반적으로 인체 계측 장치는 레이저나 화이트 라이트 방식을 이용하고 있다. 상기 레이저 방식은 인체 치수를 측정하는 데 있어서 레이저 송신기가 레이저 빔을 방사하고, 상기 레이저 송신기의 반대편에 위치한 레이저 수신기가 레이저 빔의 수신 여부를 판정하는 것에 의해 3D 영상을 추출하는 방식이다. 그리고, 화이트 라이트 방식은 빛에 음영을 주고 이 음영의 굴곡을 구별하여 3D 영상을 추출하는 방식이다.
그런데, 레이저 빔을 이용하는 방식 또는 화이트 라이트 방식은 모두 빛을 이용하는 방식이다. 그런데 빛은 옷을 투과하지 못하기 때문에 정확한 인체 측정을 위해서는 옷을 탈의 한 상태에서 인체 계측을 해야한다.
따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명은 밀리미터파 대역 신호의 의류 투과 특성 및 인체 미투과 특성을 이용하여, 간단한 의류를 착용한 상태에서도 인체의 치수를 측정할 수 있는 인체 치수 측정장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 측정 대상물의 주위에 원형 형태로 배열되고, 중앙 제어에 따라 송신 모드 및 수신 모드로 동작하며, 상기 측정 대상물로 밀리미터파를 송신하고, 상기 측정 대상물에 의해 반사되거나 산란된 신호를 수신하는 복수의 밀리미터파 송수신수단; 상기 복수의 밀리미터파 송수신수단이 배열된 원형 구조체를 회전시키기 위한 회전수단; 및 상기 복수의 밀리미터파 송수신수단에 의해 수신된 수신 신호로부터 크기 및 위상 정보를 이용해 측정 대상물을 분석하는 디지털 신호 처리수단을 포함하되, 하나의 측정 사이클에서 상기 복수의 밀리미터파 송수신수단 중 어느 하나가 송신 모드로 동작하고 모든 상기 밀리미터파 송수신수단이 수신 모드로 동작하는 형태로 모든 상기 밀리미터파 송수신수단이 한번씩 상기 송신 모드로 동작할 때까지 순차적으로 측정이 수행된다.
바람직하게는 본 발명은 상기 하나의 측정 사이클이 완료되면, 상기 회전수단에 의해 상기 원형 구조체가 일정 정도 회전된 후, 새로운 측정 사이클이 수행된다.
바람직하게는 상기 밀리미터파 송수신수단은, 상기 송신 모드 및 상기 수신 모드를 제어하고, 밀리미터파 생성을 제어하며, 측정 결과를 상기 디지털 신호 처리수단으로 전달하는 제어수단; 상기 제어수단의 제어에 따라 밀리미터파 신호를 발생하는 밀리미터파 신호 발생수단; 상기 밀리미터파 신호 발생수단에 의해 발생된 밀리미터파를 상기 측정 대상물로 송출하는 송신 안테나; 상기 측정 대상물에 의해 반사되거나 산란된 신호를 수신하는 수신 안테나; 및 상기 수신 안테나로부터 입력된 신호를 처리하여 상기 제어수단으로 전달하는 수신수단을 포함한다.
바람직하게는 상기 밀리미터파 송수신수단은, 상기 측정 대상물의 영상을 촬영하는 영상 촬영수단; 및 상기 영상 촬영수단에 의해 촬영된 영상을 처리하는 이미지 신호 변환수단을 더 포함한다.
바람직하게는 상기 디지털 신호 처리수단은, 상기 이미지 신호 변환수단에 의한 촬영 이미지를 바탕으로 상기 측정 대상물에 대한 측정 결과를 보정한다.
바람직하게는 상기 수신 안테나는, 수신 성능 향상을 위해 두개 이상의 수신 안테나로 구성될 수 있다.
바람직하게는 상기 디지털 신호 처리수단은, 상기 밀리미터파 송수신수단을 통해 360도 방향에 대한 측정이 완료되면 상기 측정 결과를 바탕으로 역산란 방정식을 푸는 알고리즘을 이용해 상기 측정 대상물의 인체 치수를 예측한다.
바람직하게는 본 발명은 상기 측정 대상물을 지지하기 위한 지지대를 더 포함한다.
바람직하게는 본 발명은 상기 측정 대상물의 움직임을 방지하기 위해 상기 지지대 주변에 배치된 보조 손잡이를 더 포함한다.
바람직하게는 본 발명은 상기 밀리미터파 송수신수단에 의해 송출된 송신 신호의 전파를 전반사하거나 흡수하는 재질로 구성되고, 상기 측정 대상물에 복수 부착되어 측정 기준점으로 적용되는 복수의 랜드마크를 더 포함한다.
본 발명은 인체 치수 계측에 있어서, 밀리미터파 대역 신호의 의류 투과 특성 및 인체 미투과 특성을 이용하여, 인체의 치수를 측정하고자 하는 이용자가 간단한 의류를 착용한 상태에서도 인체의 치수를 측정할 수 있어 이용자의 편의를 증대시킬 수 있다. 또한 본 발명은 구조적으로 원형의 계측 장치를 구현하여, 구좌표계를 이용해 3차원 인체 모형을 구현하는데 용이한 효과를 제공한다. 더욱이 본 발명은 밀리미터파 대역의 금속에 대한 반사 특성을 이용해 금속을 이용한 랜드마크를 측정의 기준점으로 활용함으로써, 인체 치수 계측의 정확도를 향상시킬 수 있다.
도 1은 발명에 따른 밀리미터파를 이용한 인체 치수 계측 장치의 전체적인 구성을 나타낸 도면.
도 2는 본 발명에 따른 밀리미터파 송수신부의 일 실시예를 나타낸 상세 블록 구성도.
도 3은 본 발명에 따른 밀리미터파 송수신부의 다른 실시예를 나타낸 상세 블록 구성도.
도 4는 본 발명에 따른 밀리미터파를 이용한 인체 치수 계측 장치의 다른 실시 예를 나타낸 도면.
도 5는 본 발명에 따른 랜드마크를 이용한 인체 치수 계측 과정을 설명하기 위한 도면.
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.
밀리미터파란 자유 공간에서 주파수가 30GHz이상 300GHz 이하의 범위로 밀리미터 단위의 파장을 갖는 전자기파를 의미한다. 밀리미터파 대역은 마이크로파 대역에 비해 직진성이 강한 특성을 가지며, 전송 특성은 대역에 따라 대기 중의 물 분자나 산소 분자에 잘 흡수되는 쉐도우(shadow) 대역과 대기중 감쇠가 비교적 작은 클리어(clear) 대역으로 구분된다. 이와 같은 밀리미터파의 감쇠 특성을 이용하여 통신, 의료, 교통, 이미징, 군사용 시스템 등 다양한 분야에서 응용 기술이 연구 개발되고 있다. 이에 따라 최근 자연 상태에서 물체로부터 방사되는 밀리미터파 잡음 전력을 감지하는 밀리미터파 이미징 기술이 보안 검색 및 의료 분야에 응용 기술로 개발되고 있다.
본 발명에 따른 인체 치수 계측 장치는 밀리미터파 대역 신호의 의류 투과 특성 및 인체 미투과 특성을 이용하여, 인체의 치수를 측정하고자 하는 이용자가 간단한 의류를 착용한 상태에서도 인체의 치수를 측정할 수 있도록 한다.
도 1은 발명에 따른 밀리미터파를 이용한 인체 치수 계측 장치의 전체 구성도를 나타낸다.
본 발명에 따른 인체 치수 계측 장치는 밀리미터파 신호를 송수신하는 복수의 밀리미터파 송수신부(104)를 포함한다. 복수의 밀리미터파 송수신부(104)는 원형 구조의 기구물에 배치된다. 그리고, 복수의 밀리미터파 송수신부(104)들이 배치된 원형 기구물을 회전시키기 위한 모터 및 모터 제어부(102)는 프레임(101)에 마련된다. 즉, 모터(도시되지 않음)가 프레임(101)에 지지되고, 모터 제어부(102)의 제어에 의해 모터의 회전축에 연결된 원형 기구물은 일정 방향으로 회전하게 된다.
한편, 본 발명은 사람이 올라설 수 있는 지지대(103)를 더 포함한다. 또한 본 발명은 복수의 밀리미터파 송수신부(104)에 의해 송신되어, 계측 대상인 사람에 의해 반사된 수신 신호를 수신하여, 수신 신호의 크기 및 위상 정보를 이용하여 인체의 치수를 예측하는 측정 알고리즘을 포함하는 디지털 신호 처리부(106)를 포함한다.
이와 같은 본 발명에 따른 인체 치수 계측 장치의 동작을 설명하면 다음과 같다.
복수의 밀리미터파 송수신부(104) 중 어느 하나의 밀리미터파 송수신부를 선택하고, 선택된 밀리미터파 송수신부에서 크기와 위상 정보를 알고 있는 특정 송신 신호를 측정 대상물(105)로 인가한다. 이렇게 인가된 송신 신호는 측정 대상물(105)에 의해 반사와 산란이 이루어진다.
이 반사와 산란이 이루어진 신호는 다시 복수의 밀리미터파 송수신부(104) 내부의 수신부에서 수신된다. 즉, 송신 신호는 하나의 밀리미터파 송수신부로부터 인가되며, 수신 신호는 모든 밀리미터파 송수신부에서 수신된다. 이 송신 신호와 수신 신호의 크기 및 위상 차이 등의 정보는 디지털 신호 처리부(106)로 전송된다.
이와 같은 밀리미터파 송신 동작 및 이의 수신 동작은 모든 밀리미터파 송수신부에서 순차적으로 이루어진다. 다시 말해, 복수의 밀리미터파 송수신부들 중 어느 하나를 송신측으로 선택하여 밀리미터파를 송신하고, 모든 밀리미터파 송수신부에서 반사 및 산란 신호를 수신하는 과정을 순차적으로 반복 수행한다.
이와 같은 밀리미터파 송신 및 수신 과정이 모든 밀리미터파 송수신부에서 완료되면 다시 모터 제어부(102)의 제어에 의해 원형 기구물을 일정 간격으로 회전시킨 후 다시 모든 밀리미터파 송수신부에서 송신과 수신 과정을 반복한다. 이와 같은 과정을 통해 측정 대상물(105)의 인체 치수 측정을 위한 기초 데이터가 취합된다.
다시 말해, 구좌표계를 기준으로 하면 단일 송신 신호가 동일한 반지름(r)과 특정 Pi각에 대해서 델타(Theta) 방향으로 일정한 각도(각도는 밀리미터파 송수신부의 간격에 의해 결정됨)로 시간적으로 방사되고 그때의 반사 및 산란값을 모든 델타 방향에서 수신한다. 상기 측정이 Pi 방향으로 360도 모든 방향으로 일정한 각도에 대해서 이루어지면 측정 대상물(105)에 대한 인체 치수 측정을 위한 3차원의 기초 데이터를 얻을 수 있다. 이 기초 데이터를 이용하여 역산란 방정식을 푸는 알고리즘을 이용하여 측정 대상물의 인체 치수 정보를 획득한다.
즉, 디지털 신호 처리부(106)는 각 측정 싸이클에서 측정된 측정 데이터를 저장하고, 모든 측정 싸이클에서의 측정이 완료되면, 역산란 방정식을 푸는 알고리즘을 이용해 인체 치수 정보를 획득한다.
도 2는 본 발명에 따른 밀리미터파 송수신부의 상세 블록 구성도를 나타낸다.
밀리미터파 송수신부는 디지털 신호처리부와 연동하여 디지털 신호를 제어하는 제어부(201), 상기 제어부(201)로부터 입력된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 디지털/아날로그 변환부(D/A)(202), 상기 디지털/아날로그 변환부(202)로부터 입력된 제어 신호에 따라 밀리미터파 대역 신호를 생성하는 MMW 신호 발생부(203), 상기 MMW 신호 발생부(203)에 의해 발생된 밀리미터파 신호를 측정 대상물의 방향으로 송출하는 하나의 송신 안테나(204), 상기 송신 안테나로부터 송출된 신호가 측정 대상물에서 반사 및 산란된 신호를 수신하기 위한 하나 이상의 수신 안테나(205, 206)와, 상기 수신 안테나에 의해 수신된 신호를 기저대역 전기신호로 변환하는 수신부(207)와, 상기 수신부(207)에 의해 처리된 아날로그 수신 신호를 디지털 신호로 변환하는 아날로그/디지털 변환부(A/D)(208)와, 상기 아날로그/디지털 변환부로부터 입력된 수신 신호를 처리하여 디지털 신호 처리부(106)로 전달하는 제어부(201)로 구성된다.
제어부(201)는 인체 치수 계측 장치 전체를 제어하는 중앙 제어부로부터 송신 동작 지시와 수신 동작 지시와 같은 제어 신호가 입력되면 밀리미터파 신호를 생성하거나 수신 신호를 처리하기 위한 밀리미터 송수신부의 전체적인 동작을 제어한다. 다시 말해, 제어부(201)는 송신 모드와 수신 모드에 따라 각 구성 요소를 제어하며, 특히 송신 안테나와 수신 안테나의 스위칭을 보장하기 위한 제어를 수행한다. 또한 제어부(201)는 밀리미터파 신호를 생성하기 위해 필요한 에너지를 밀리미터파(MMW) 신호 발생부(203)로 제공한다.
밀리미터파 대역(MMW) 신호 발생부(203)는 디지털/아날로그 변환부(D/A)(202)로부터 제어부(201)에 의해 발생된 제어 신호와 에너지를 입력받아 측정 대상물로 송출하기 위한 밀리미터파 신호를 생성한다. 이때 밀리미터파 대역 신호 발생부(203)에 의해 발생된 송신 신호는 주파수 변조되고 증폭되어 송신 안테나를 통해 송출된다.
상기 밀리미터파 대역(MMW) 신호 발생부(203)에 의해 발생된 밀리미터파 신호는 송신 안테나(204)를 통해 측정 대상물로 송출된다.
측정 대상물로 송출된 송신 신호는 측정 대상물에 의해 반사 및 산란되게 되고, 복수의 밀리미터파 송수신부 내의 수신 안테나(205, 206)는 상기 반사 및 산란된 수신 신호를 수신한다. 본 발명에서 수신 안테나는 하나의 안테나로 구성되거나 수신 성능 향상을 위해 두 개 이상의 안테나로 구성될 수 있다.
수신부(207)는 하나 이상의 수신 안테나(205, 206)에 의해 수신된 밀리미터파 신호를 하향 변환하여 기저대역의 수신 신호로 변환하여 아날로그/디지털 변환부(A/D)(208)로 전달한다.
아날로그/디지털 변환부(A/D)(208)는 수신부(207)로부터 입력된 기저대역 아날로그 신호를 디지털 신호 변환하여 제어부(201)로 전달한다.
제어부(201)는 아날로그/디지털 변환부(A/D)(208)로부터 입력된 수신 신호를 처리하여 디지털 신호 처리부(106)로 전달한다.
도 3은 본 발명에 따른 밀리미터파 송수신부의 다른 실시예를 나타낸 것으로, 도 2에 도시된 밀리미터파 송수신부의 구성에 카메라(301)와, 이미지 신호 변환부(302)가 추가된 구조를 나타낸 것이다.
도 3에 도시된 밀리미터파 송수신부는 측정 대상물의 영상을 직접 획득할 수 있는 카메라(201)와, 상기 카메라(201)에 의해 획득된 측정 대상물의 영상 신호를 디지털 신호 처리부에서 이용할 수 있게 특정 포멧의 디지털 신호로 변환하여 제어부(201)로 전달하는 이미지 신호 변환부(302)가 추가된다.
디지털 신호 처리부(106)는 카메라(301)를 이용한 측정 대상물의 실제 영상 정보와 밀리미터파 신호를 이용하여 획득한 측정 대상물에 대한 데이터를 비교하여 인체 치수의 보정을 수행하게 된다.
도 4는 본 발명에 따른 인체 치수 계측 장치의 다른 실시 예를 나타낸 것이다.
도 4를 참조하면, 실제 측정시 측정하고자 하는 이용자가 측정시간(10초 내외) 동안에는 정지 상태를 유지해야 하지만 측정 시간에 미세한 유동으로 측정 오차를 발생될 수 있다. 이를 방지하기 위해서 이용자가 자세를 고정할 수 있는 보조 손잡이(401)가 측정 대상물인 사람이 올라서는 지지대 주위에 제공된다. 상기 보조 손잡이(401)는 측정 시간동안 이용자가 정지 자세를 유지하는 것을 돕는 기능을 제공한다.
도 5는 본 발명에 따른 랜드마크를 이용한 인체 치수 계측 과정을 설명하기 위한 도면이다.
랜드마크는 금속 또는 전파 흡수체로 구성될 수 있다. 금속은 밀리미터파 신호를 전반사하는 성질을 가지고 있다. 그리고 전파 흡수체는 특정 주파수에 대해 전파를 흡수하는 성질을 가지고 있다. 이와 같은 금속이나 전파 흡수체의 성질을 이용하여 측정 대상물에 금속이나 전파 흡수체로 만들어진 복수의 랜드 마크(50)를 부착한다. 이에 따라 상기 랜드 마크를 측정의 기준점으로 활용하여 디지털 신호 처리부(106)가 측정 데이터를 이용하여 인체 치수를 추출하는데 있어서 인체 치수를 보정하는데 이용할 수 있다.
상기와 같은 본 발명에 따른 일 실시 예에서는 인체 치수를 측정하는 용도에 대해서만 설명하였지만, 본 발명은 동일한 구성을 갖는 보안 및 의료 시스템에도 적용될 수 있음은 당업자에 있어 자명하다 할 것이다.
상술한 바와 같은 본 발명의 방법은 프로그램으로 구현되어 컴퓨터로 읽을 수 있는 형태로 기록매체(씨디롬, 램, 롬, 플로피 디스크, 하드 디스크, 광자기 디스크 등)에 저장될 수 있다. 이러한 과정은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있으므로 더 이상 상세히 설명하지 않기로 한다.
전술한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.

Claims (10)

  1. 측정 대상물의 주위에 원형 형태로 배열되고, 중앙 제어에 따라 송신 모드 및 수신 모드로 동작하며, 상기 측정 대상물로 밀리미터파를 송신하고, 상기 측정 대상물에 의해 반사되거나 산란된 신호를 수신하는 복수의 밀리미터파 송수신수단;
    상기 복수의 밀리미터파 송수신수단이 배열된 원형 구조체를 회전시키기 위한 회전수단; 및
    상기 복수의 밀리미터파 송수신수단에 의해 수신된 수신 신호로부터 크기 및 위상 정보를 이용해 측정 대상물을 분석하는 디지털 신호 처리수단
    을 포함하되,
    하나의 측정 사이클에서 상기 복수의 밀리미터파 송수신수단 중 어느 하나가 송신 모드로 동작하고 모든 상기 밀리미터파 송수신수단이 수신 모드로 동작하는 형태로 모든 상기 밀리미터파 송수신수단이 한번씩 상기 송신 모드로 동작할 때까지 순차적으로 측정이 수행되는 밀리미터파를 이용한 측정 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나의 측정 사이클이 완료되면, 상기 회전수단에 의해 상기 원형 구조체가 일정 정도 회전된 후, 다른 측정 사이클이 수행되는 밀리미터파를 이용한 측정 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 밀리미터파 송수신수단은,
    상기 송신 모드 및 상기 수신 모드를 제어하고, 밀리미터파 생성을 제어하며, 측정 결과를 상기 디지털 신호 처리수단으로 전달하는 제어수단;
    상기 제어수단의 제어에 따라 밀리미터파 신호를 발생하는 밀리미터파 신호 발생수단;
    상기 밀리미터파 신호 발생수단에 의해 발생된 밀리미터파를 상기 측정 대상물로 송출하는 송신 안테나;
    상기 측정 대상물에 의해 반사되거나 산란된 신호를 수신하는 수신 안테나; 및
    상기 수신 안테나로부터 입력된 신호를 처리하여 상기 제어수단으로 전달하는 수신수단
    을 포함하는 밀리미터파를 이용한 측정 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 밀리미터파 송수신수단은,
    상기 측정 대상물의 영상을 촬영하는 영상 촬영수단; 및
    상기 영상 촬영수단에 의해 촬영된 영상을 처리하는 이미지 신호 변환수단
    을 더 포함하는 밀리미터파를 이용한 측정 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 디지털 신호 처리수단은,
    상기 이미지 신호 변환수단에 의한 촬영 이미지를 바탕으로 상기 측정 대상물에 대한 측정 결과를 보정하는 밀리미터파를 이용한 측정 장치.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 수신 안테나는,
    수신 성능 향상을 위해 두개 이상의 수신 안테나로 구성되는 밀리미터파를 이용한 측정 장치.
  7. 제 3 항에 있어서,
    상기 디지털 신호 처리수단은,
    상기 밀리미터파 송수신수단을 통해 360도 방향에 대한 측정이 완료되면 상기 측정 결과를 바탕으로 역산란 방정식을 푸는 알고리즘을 이용해 상기 측정 대상물의 인체 치수를 예측하는 것을 특징으로 하는 밀리미터파를 이용한 측정 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 측정 대상물을 지지하기 위한 지지대를 더 포함하는 밀리미터파를 이용한 측정 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 측정 대상물의 움직임을 방지하기 위해 상기 지지대 주변에 배치된 보조 손잡이를 더 포함하는 밀리미터파를 이용한 측정 장치.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 밀리미터파 송수신수단에 의해 송출된 송신 신호의 전파를 전반사하거나 흡수하는 재질로 구성되고, 상기 측정 대상물에 복수 부착되어 측정 기준점으로 적용되는 복수의 랜드마크를 더 포함하는 밀리미터파를 이용한 측정장치.
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Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9788759B2 (en) 2010-12-27 2017-10-17 Joseph Ralph Ferrantelli Method and system for postural analysis and measuring anatomical dimensions from a digital three-dimensional image on a mobile device
US9801550B2 (en) 2010-12-27 2017-10-31 Joseph Ralph Ferrantelli Method and system for measuring anatomical dimensions from a digital photograph on a mobile device
EP2909801A4 (en) * 2012-10-19 2016-07-27 Inc Medpod MODULAR CLINIC SYSTEMS COMPATIBLE WITH TELEMEDICINE AND MEDICAL DIAGNOSTIC ASSISTANCE
CN103901490B (zh) * 2012-12-27 2017-02-08 同方威视技术股份有限公司 人体安检设备和人体安检方法
CN106291732B (zh) * 2016-08-18 2018-03-02 华讯方舟科技有限公司 基于毫米波成像的全方位安检系统
US11017547B2 (en) 2018-05-09 2021-05-25 Posture Co., Inc. Method and system for postural analysis and measuring anatomical dimensions from a digital image using machine learning
CN108732585A (zh) * 2018-07-20 2018-11-02 电子科技大学 一种毫米波太赫兹三维人体围度测量方法及装置
US11937953B2 (en) 2019-04-12 2024-03-26 Medpod, Inc. Portable medical station
US11610305B2 (en) 2019-10-17 2023-03-21 Postureco, Inc. Method and system for postural analysis and measuring anatomical dimensions from a radiographic image using machine learning
CN111714127B (zh) * 2020-06-09 2023-09-01 上海工物高技术产业发展有限公司 健康检测装置
CN111714126B (zh) * 2020-06-09 2023-11-17 上海工物高技术产业发展有限公司 人体尺寸测量装置

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5363050A (en) * 1990-08-31 1994-11-08 Guo Wendy W Quantitative dielectric imaging system
US5859609A (en) * 1991-08-30 1999-01-12 Battelle Memorial Institute Real-time wideband cylindrical holographic surveillance system
US6005916A (en) * 1992-10-14 1999-12-21 Techniscan, Inc. Apparatus and method for imaging with wavefields using inverse scattering techniques
US6057761A (en) * 1997-01-21 2000-05-02 Spatial Dynamics, Ltd. Security system and method
US6891381B2 (en) * 1999-12-30 2005-05-10 Secure Logistix Human body: scanning, typing and profiling system
US7405692B2 (en) * 2001-03-16 2008-07-29 Battelle Memorial Institute Detecting concealed objects at a checkpoint
US6507309B2 (en) * 2001-03-16 2003-01-14 Battelle Memorial Institute Interrogation of an object for dimensional and topographical information
US6876322B2 (en) * 2003-06-26 2005-04-05 Battelle Memorial Institute Concealed object detection
US7415244B2 (en) * 2003-08-12 2008-08-19 Trey Enterprises Corp. Multi-channel millimeter wave imaging system
US7212153B2 (en) * 2003-12-05 2007-05-01 Safeview, Inc. Millimeter-wave active imaging system with fixed array
US7119740B2 (en) * 2003-12-05 2006-10-10 Safeview, Inc. Millimeter-wave active imaging system with modular array
US6992616B2 (en) * 2003-12-05 2006-01-31 Safeview, Inc. Millimeter-wave active imaging system
US20080174401A1 (en) * 2004-04-14 2008-07-24 L-3 Communications Security And Detection Systems, Inc Surveillance of subject-associated items with identifiers
US8345918B2 (en) * 2004-04-14 2013-01-01 L-3 Communications Corporation Active subject privacy imaging
US7180441B2 (en) * 2004-04-14 2007-02-20 Safeview, Inc. Multi-sensor surveillance portal
US7616797B2 (en) * 2004-08-23 2009-11-10 Bailey Kenneth S Minutia detection from measurement of a human skull and identifying and profiling individuals from the human skull detection
US7253766B2 (en) * 2004-09-24 2007-08-07 Battelle Memorial Institute Three-dimensional surface/contour processing based on electromagnetic radiation interrogation
US7671784B2 (en) * 2005-05-31 2010-03-02 L-3 Communications Cyterra Corporation Computerized tomography using radar
US7312742B2 (en) * 2005-05-31 2007-12-25 L-3 Communications Security And Detection Systems, Inc. Computerized tomography using radar
US7804442B2 (en) * 2007-01-24 2010-09-28 Reveal Imaging, Llc Millimeter wave (MMW) screening portal systems, devices and methods
US8213672B2 (en) * 2007-08-08 2012-07-03 Microsemi Corporation Millimeter wave imaging method and system to detect concealed objects
IL186884A (en) * 2007-10-24 2014-04-30 Elta Systems Ltd Object simulation system and method
WO2009148637A1 (en) * 2008-02-14 2009-12-10 Brijot Imaging Systems, Inc. Millimeter wave concealed object detection system using portal deployment
US9189886B2 (en) * 2008-08-15 2015-11-17 Brown University Method and apparatus for estimating body shape
US20110317008A1 (en) * 2010-06-29 2011-12-29 Analogic Corporation Airport/aircraft security
US20130307714A1 (en) * 2012-05-03 2013-11-21 MVT Equity, LLC Passive Millimeter Wave Imaging System with Environmental Control for Concealed Object Detection

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