KR20180063440A - 생체신호 측정을 위한 웨어러블 디바이스, 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 발생예측방법 및 프로그램 - Google Patents

생체신호 측정을 위한 웨어러블 디바이스, 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 발생예측방법 및 프로그램 Download PDF

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Abstract

본 발명은 생체신호 측정을 위한 웨어러블 디바이스, 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 발생예측방법 및 프로그램에 관한 것이다.
본 발명의 일실시예에 따른 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 예측방법은, 컴퓨터가 웨어러블 디바이스로부터 맥파데이터를 수신하는 단계(S200); 맥파데이터를 기반으로 펄스 외형분석, 위상변화 분석, 스펙트럼 분석 및 심박변이도 분석 중 적어도 하나 이상을 수행하는 단계(S210); 및 상기 분석결과를 바탕으로 저혈량성 쇼크 발생 예측을 수행하는 단계(S230);를 포함한다.

Description

생체신호 측정을 위한 웨어러블 디바이스, 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 발생예측방법 및 프로그램 {WEARABLE DEVICE FOR MEASURING BIO-SIGNAL, METHOD AND PROGRAM FOR PREDICTING SYMPTOM BY USING WEARABLE DEVICE}
본 발명은 생체신호 측정을 위한 웨어러블 디바이스, 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 발생예측방법 및 프로그램에 관한 것으로, 보다 자세하게는 웨어러블 디바이스를 이용하여 사용자의 실시간 생체신호를 측정하여 이상징후 발생을 미리 예측하는 방법 및 프로그램에 관한 것이다.
의학 발달 및 평균 수명의 연장과 함께 건강 관리에 대한 관심이 증가하고 있다. 이와 관련해서, 의료기기에 대한 관심도 높아지고 있다. 이는 병원이나 검사 기관에서 사용되는 다양한 의료기기뿐 아니라, 공공기관 등에 비치되는 중소형 의료기기나, 개인이 소장 또는 휴대할 수 있는 소형 의료기기 및 헬스 케어(health care) 장치까지 그 범위가 확대되고 있다.
또한, 부피가 큰 커프(cuff) 타입의 혈압계에 비해 소형이고, 휴대 가능한, 커프리스(cuffless) 방식의 혈압계가 널리 보급되고 있다. 광학적 방법으로 광전용적맥파(Photoplethysmography: PPG)를 측정하고 이로부터 혈압을 분석할 수 있다.
또한, 최근 사용자가 주로 손에 쥐고 사용하는 차원을 넘어서 신체에 착용할 수 있는 웨어러블(wearable) 형태의 이동 단말기에 대한 개발이 활발히 진행된다. 특히, 신체에 계속적으로 접촉되는 와치 타입 이동 단말기를 이용하여 사용자의 생체정보를 수집 및 이용하기 위한 연구가 진행되고 있다.
본 발명은 웨어러블 디바이스를 착용한 사용자로부터 생체데이터를 획득한 후, 사용자에게 발생할 이상징후를 예측하는, 생체신호 측정을 위한 웨어러블 디바이스, 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 발생예측방법 및 프로그램을 제공하고자 한다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제들은 이상에서 언급된 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일실시예에 따른 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 발생예측방법은, 컴퓨터가 웨어러블 디바이스로부터 맥파데이터를 수신하는 단계; 맥파 전달 속도 분석 또는 펄스 외형 분석을 이용하여 혈압을 산출하고, 위상 변화를 분석하여 혈압의 변화량을 산출하는 단계; 및 혈압의 변화량을 추적하여 저혈압 발생 예측을 수행하는 단계;를 포함한다.
본 발명의 다른 일실시예에 따른 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 예측방법은, 컴퓨터가 웨어러블 디바이스로부터 맥파데이터를 수신하는 단계; 맥파데이터를 기반으로 펄스 외형분석, 위상변화 분석, 스펙트럼 분석 및 심박변이도 분석 중 적어도 하나 이상을 수행하는 단계; 및 상기 분석결과를 바탕으로 저혈량성 쇼크 발생 예측을 수행하는 단계;를 포함한다.
상기와 같은 본 발명에 따르면, 아래와 같은 다양한 효과들을 가진다.
첫째, 생체신호 측정이 가능한 워치형 웨어러블 디바이스를 사용자(예를 들어, 환자)가 착용함에 따라, 의료진은 입원 환자의 24시간 실시간 활력 징후가 가능하다.
둘째, 의료진은 환자에 대한 활력 징후 이상소견(예를 들어, 빈맥 또는 서맥, 심정지, 고열, 혈압의 감소 등)의 발생 감시를 수행할 수 있고, 이상소견 발생 시에 경보를 제공받을 수 있다.
셋째, 환자의 생체신호를 기반으로 정확도가 높은 이상 징후 발생 예측을 수행할 수 있다. 이를 통해, 의료진에게 신속한 알림을 제공하여, 환자에 대한 조치를 신속하게 수행할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 워치 타입의 이동단말기의 구성도이다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시 예와 관련된 워치 타입의 이동 단말기의 일 예를 보인 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 예측방법의 순서도이다.
도 5는 본 발명의 다른 일실시예에 따른 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 예측방법의 순서도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 게시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 게시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다. 또 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 명백하게 특별히 정의되어 있지 않는 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다.
본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함한다(comprises)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급된 구성요소 외에 하나 이상의 다른 구성요소의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 명세서에서 '컴퓨터'는 연산처리가 가능한 모든 장치를 의미한다. '컴퓨터'는 서버컴퓨터를 포함하며, 이동단말기도 포함한다.
본 명세서에서 설명되는 '이동 단말기'에는 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)) 등이 포함될 수 있다.
본 명세서에서 '워치형 단말기' 또는 '워치 타입의 이동단말기'는 손목에 착용하는 형태의 이동단말기를 모두 포괄한다. 예를 들어, '워치형 단말기'는 디스플레이를 별도로 구비하지 않은 밴드형 이동단말기를 포함한다. '워치형 단말기' 또는 '워치 타입의 이동단말기'는 워치형 웨어러블 디바이스 또는 손목 착용형 웨어러블 디바이스 등으로 표현될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 워치 타입의 이동단말기의 구성도이다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시 예와 관련된 워치 타입의 이동 단말기의 일 예를 보인 사시도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 워치 타입의 이동 단말기(100)는 본체(101) 및 본체(101)에 연결되어 손목에 착용 가능하도록 구성되는 밴드(102)를 포함한다. 본체(101)는 외관을 형성하는 케이스를 포함한다. 도시된 바와 같이, 케이스는 각종 전자부품들을 수용하는 내부 공간을 마련하는 제1케이스 및 제2케이스를 포함할 수 있다. 다만, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니고, 하나의 케이스가 상기 내부 공간을 마련하도록 구성되어 유니 바디의 이동 단말기(100)가 구현될 수도 있다.
워치 타입의 이동 단말기(100)는 무선 통신이 가능하도록 구성되며, 본체(101)에는 상기 무선 통신을 위한 안테나가 설치될 수 있다. 한편, 안테나는 케이스를 이용하여 그 성능을 확장시킬 수 있다. 예를 들어, 도전성 재질을 포함하는 케이스가 안테나와 전기적으로 연결되어 그라운드 영역 또는 방사 영역을 확장시키도록 구성될 수 있다.
본체(101)에는 디스플레이부(110), 센싱부(120), 무선통신부(130), 음향 출력부(140), 마이크로폰(150), 사용자 입력부(160), 제어부(170), 메모리(180), 배터리(190) 등이 전부 또는 일부 구비될 수 있다.
본체(101)의 전면에는 디스플레이부(110)가 배치되어 정보를 출력할 수 있으며, 디스플레이부(110)에는 터치센서가 구비되어 터치 스크린으로 구현될 수 있다. 일실시예로, 디스플레이부(110)의 윈도우는 제1케이스에 장착되어 제1 케이스와 함께 단말기 바디의 전면을 형성할 수 있다. 또한, 디스플레이부(110)가 터치 스크린으로 구현되는 경우, 사용자 입력부(323)로 기능할 수 있으며, 이에 따라 본체(101)에 별도의 키가 구비되지 않을 수 있다.
센싱부(120)는 이동 단말기 내 정보, 이동 단말기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하기 위한 하나 이상의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센싱부(120)는 근접센서(proximity sensor), 조도 센서(illumination sensor), 터치 센서(touch sensor), 가속도 센서(acceleration sensor), 자기 센서(magnetic sensor), 중력 센서(G-sensor), 자이로스코프 센서(gyroscope sensor), 모션 센서(motion sensor), RGB 센서, 적외선 센서(IR 센서: infrared sensor), 지문인식 센서(finger scan sensor), 초음파 센서(ultrasonic sensor), 광 센서(optical sensor, 예를 들어, 카메라), 배터리 게이지(battery gauge), 환경 센서(예를 들어, 기압계, 습도계, 온도계, 방사능 감지 센서, 열 감지 센서, 가스 감지 센서 등), 화학 센서(예를 들어, 전자 코, 헬스케어 센서, 생체 인식센서 등), 생체센서(121; 예를 들어, 맥파센서, 체온센서 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한편, 본 명세서에 개시된 이동 단말기는, 이러한 센서들 중 적어도 둘 이상의 센서에서 센싱되는 정보들을 조합하여 활용할 수 있다.
본 발명의 워치타입 이동 단말기(100)에 포함되는 생체센서(121)는 사용자의 생체정보를 수집하는 역할을 수행한다. 예를 들어, 상기 생체정보는 혈류량의 변화에 해당될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니고 심장의 전기적 신호를 인지하는 심전도 등에 해당될 수 있다.
상기 생체센서(121)의 일실시예는, 수광부와 발광부를 구비한다. 상기 발광부는 LED(Light Emitting Diode)로 구현될 수 있다. 상기 발광부에서 방출된 빛은 사용자의 피부를 투과하고 다시 반사되어 상기 수광부로 입사하게된다. 상기 수광부에 입사된 빛의 양과 변화에 근거하여 혈류량에 해당되는 생체정보를 수집할 수 있다. 구체적으로 상기 발광부로 방출된 빛은 피하조직 아래까지 통과하여 동맥 및 정맥에 도달하고, 피부 내에서 흡수율에 따라 반사되는 빛의 양이 달라지게 될 수 있다. 이에 따라, 사용자가 워치타입 이동 단말기를 착용하는 동안 빛을 방출하고 다시 수신하여, 사용자의 생체정보를 수집할 수 있다.
상기 수광부와 상기 발광부의 개수에는 제한이 없다. 예를 들어, 생체센서(121)는 두개 이상을 다른 파장의 발광부(예를 들어, LED)를 포함하여, 맥파를 측정하는 맥파 센서의 역할을 수행할 수 있다.
상기 센서부는 사용자의 피부와 근접하게 위치할 수 있는 영역에 형성되는 것이 바람직하다. 예를 들어, 상기 생체센서(121)는 상기 디스플레이부(110)가 형성되는 상기 본체(101)의 반대면의 일 영역에 형성될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 상기 밴드부(102) 또는 파스너(102a) 등에 장착될 수 있다.
또한, 생체센서(121)의 다른 일실시예로, 입력전극, 출력 전극, 측정부를 포함한다. 측정부는, 일실시예로, 전류 제공부, 전압 검출부로 구성될 수 있다. 전압 검출부는 출력 전극의 전압을 증폭시키는 연산 증폭기 및 노이즈를 제거하는 필터 등을 포함할 수 있다. 전류 제공부에 의해 입력 전극에 전류가 인가되고, 전압 검출부에 의해 출력 전극으로부터 전압이 검출된다.
또한, 측정부는 임피던스 산출부를 더 포함할 수 있다. 임피던스 산출부는 입력 전류, 검출 전압으로부터 체임피던스를 산출한다. 이를 위해, 입력전극과 출력전극은 제1 및 제2 입력전극 및 제1 및 제2 출력전극을 포함할 수 있다.
무선 통신부(130)는 무선 통신을 통해 다른 이동단말기 또는 외부서버 등과 데이터 교환을 수행한다. 즉, 워치 타입의 이동 단말기(100)는 다른 이동 단말기(100)와 데이터를 상호 교환할 수 있을 뿐 만 아니라, 자체적으로 무선 통신을 수행할 수 있다. 무선 통신부(130)는 제어부(170; 즉, 프로세서)에서 처리된 신호를 스마트폰 등과 같은 모니터링 장치로 전달할 수 있다. 따라서, 사용자는 모니터링 장치를 통해 생체 정보 등을 편리하게 모니터링할 수 있다.
본 발명의 워치 타입의 이동 단말기와 타 단말기 상의 데이터 통신 방식은 다양할 수 있다. 예를 들어, 데이터통신은, 블루투스(Bluetooth™), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(Ultra Wideband), ZigBee, NFC(Near Field Communication), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi Direct, Wireless USB(Wireless Universal Serial Bus) 기술 중 적어도 하나를 이용하여 이루어질 수 있다.
제어부(170; Processer)는 응용 프로그램과 관련된 동작과, 통상적으로 이동 단말기(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 또한, 제어부는 센싱부에서 획득한 데이터 분석 또는 처리를 수행한다.
메모리(180)는 워치형 이동단말기에서 수행되는 프로그램(어플리케이션) 또는 센싱부 등을 통해 획득된 데이터를 저장하는 역할을 수행한다. 메모리(180)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), SSD 타입(Solid State Disk type), SDD 타입(Silicon Disk Drive type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), (random access memory; RAM), SRAM(static random access memory), 롬(read-only memory; ROM), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), PROM(programmable read-only memory), 자기 메모리, 자기 디스크 및 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 이동 단말기(100)는 인터넷(internet)상에서 상기 메모리(180)의 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage)와 관련되어 동작될 수도 있다.
배터리(190)는 프로세서(112)로 전원을 공급한다. 배터리(190)는 플렉시블하게 구성되어 밴드(101; 스트랩)에 내장될 수 있다. 따라서, 배터리(190)는 밴드(또는 스트랩) 부재와 함께 자유롭게 구부러질 수 있다. 배터리(190)는 스트랩 부재의 내부에 배치된 전기선에 의해 프로세서(170)와 전기적으로 연결될 수 있다.
배터리(190)는 충전식 배터리로 이루어질 수 있다. 충전식 배터리는 방전 후 충전이 가능한 배터리이다. 기기 본체(110)는 USB(universal serial bus) 포트 등과 같은 입출력 포트를 구비하는 경우, 배터리(190)는 외부 충전기가 입출력 포트에 연결되어 충전될 수 있다. 배터리(190)는 무선 충전 방식이나 태양 전지 등에 의해 충전될 수도 있다. 배터리(190)는 기기 본체(110)에 내장되는 것도 가능하다.
밴드(102)는 손목에 착용되어 손목을 감싸도록 이루어지며, 착용이 용이하도록 플렉서블 재질로 형성될 수 있다. 그러한 예로서, 밴드(102)는 가죽, 고무, 실리콘, 합성수지 재질 등으로 형성될 수 있다. 또한, 밴드(102)는 본체(101)에 착탈 가능하게 구성되어, 사용자가 취향에 따라 다양한 형태의 밴드로 교체 가능하게 구성될 수 있다.
한편, 밴드(102)는 안테나의 성능을 확장시키는 데에 이용될 수 있다. 예를 들어, 밴드에는 안테나와 전기적으로 연결되어 그라운드 영역을 확장시키는 그라운드 확장부(미도시)가 내장될 수 있다.
밴드(102)에는 파스너(fastener; 102a)가 구비될 수 있다. 파스너(102a)는 버클(buckle), 스냅핏(snap-fit)이 가능한 후크(hook) 구조, 또는 벨크로(velcro; 상표명) 등에 의하여 구현될 수 있으며, 신축성이 있는 구간 또는 재질을 포함할 수 있다. 본 도면에서는, 파스너(102a)가 버클 형태로 구현된 예를 제시하고 있다.
워치형 이동단말기는 사용자의 상태 측정 및 관리(예를 들어, 환자의 활력 징후 실시간 감시)에 이용된다. 일실시예로, 사용자(예를 들어, 환자)의 낙상 발생 여부를 파악한다. 예를 들어, 워치형 이동단말기는 내부의 모션센서의 측정값을 기반으로 낙상여부를 판단한다. 또한, 워치형 이동단말기는, 다른 일실시예로, 생체센서(121)를 통해 맥박, 체온, 혈압(예를 들어, 실시간 혈압값, 혈압의 변화량 등), 맥파 등을 측정한다. 워치형 이동단말기는 측정된 생체데이터를 다른 이동단말기 또는 외부서버로 전송하여 지속적인 맥박, 체온, 혈압 관리를 제공한다. 워치형 이동단말기는 병원 내에서 사용됨에 따라 환자 상태 관리에 이용될 수 있다. 예를 들어, 병원에서 환자 식별용 팔찌의 대용으로 워치형 이동단말기(예를 들어, 밴드형 웨어러블 디바이스)를 사용하여 환자 식별뿐만 아니라 환자 상태 체크를 수행할 수 있다. 각 환자가 착용한 워치형 이동단말기는 각 병실에 설치된 통신장치와 통신을 수행하여 생체데이터를 병원 내 외부서버로 전송하고, 환자 상태를 실시간으로 확인할 수 있다. 특히, 의료진은, 수술환자에게 워치형 이동단말기를 착용시켜, 수술 환자의 수술후 출혈성 쇼크의 발생을 사전에 스크리닝하고 실시간 모니터링할 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 예측방법은, 웨어러블 디바이스의 생체센서(121)에 의해 생체데이터를 획득함에 의해 수행된다.
도 4에서와 같이, 일실시예로, 컴퓨터는 맥파데이터를 기반으로 저혈압 발생 예측을 수행한다. 워치형 이동단말기는 맥파 데이터를 컴퓨터(예를 들어, 병원서버)로 전송한다. 즉, 컴퓨터가 웨어러블 디바이스로부터 맥파데이터를 수신한다(S100). 예를 들어, 워치형 이동단말기는 두개 이상을 다른 파장의 발광부를 이용한 맥파 센서로 맥파 취득을 수행한다. 워치형 이동단말기는 건물 내에 설치된 통신장치를 통해 컴퓨터로 맥파데이터를 전송할 수 있다. 그 후, 컴퓨터는 맥파 전달 속도 (Pulse Wave Velocity; PWV) 분석 또는 펄스 외형 분석(Pulse Contour Analysis)를 이용하여 혈압을 산출하고, 위상(Phase) 변화를 분석하여 혈압의 변화량을 산출한다(S110). 컴퓨터는 혈압의 변화량을 추적하여 저혈압 발생을 감지한다(S120). 즉, 컴퓨터는 사용자에게 저혈압 증상이 심해지기 전에 조기에 감지하여 의료진(예를 들어, 담당의 또는 간호사)에게 경보를 발송할 수 있다.
또한, 도 5에서와 같이, 다른 일실시예로, 컴퓨터는 워치형 이동단말기로부터 수신한 맥파데이터를 기반으로 저혈량성 쇼크 발생을 예측한다. 상기 저혈량성 쇼크는 출혈과 같이 전혈이나 세포외액의 손실로 인해 발생하는 혈액량의 감소나 그에 따른 보상기전이 일어나지 않게 되어 심장과 대뇌의 혈액 공급에 문제가 생김으로 인해 발생하는 쇼크이다.
먼저, 컴퓨터(예를 들어, 병원서버)는 워치형 이동단말기로부터 맥파 데이터를 수신한다(S200). 컴퓨터는 맥파데이터를 기반으로 펄스 외형분석, 위상변화 분석, 스펙트럼 분석 및 심박변이도(Heart Rate Variability; HRV) 분석 중 적어도 하나 이상을 수행한다. 컴퓨터는 맥파데이터를 기반으로 펄스 외형 분석, 위상분석, 스펙트럼 분석 중 적어도 하나 이상을 수행하여, 심박변이도를 계산한다(S210). 그 후, 컴퓨터는 상기 분석결과를 바탕으로 저혈량성 쇼크 발생 예측을 수행한다(S220).
예를 들어, 컴퓨터는 심박변이도의 변화를 계산하여 교감 신경 활성화(sympathetic activation)을 측정하고, 측정결과를 바탕으로 혈량성 쇼크 발생 예측을 수행한다. 즉, 컴퓨터는 맥파데이터를 기반으로 자율신경계 활성도 측정으로 저혈량증의 단계별 조기 감지를 수행한다. 컴퓨터는 저혈량증의 경도, 중등도 출혈 및 유증상 단계로 구분하여 의료진에게 경보를 제공할 수 있다.
또한, 다른 일실시예는, 컴퓨터가 저혈량성 쇼크 발생 예측결과를 기반으로 조치를 요청한다. 예를 들어, 컴퓨터는 이상 소견 발생시 환자 정보 및 병원 내 위치 정보를 주치의와 관리센터(예를 들어, Control Center)에 전송하여 경보를 발생한다.
또한, 다른 일실시예는, 펄스 외형, 펄스 위상, 신호 스펙트럼, 심박변이도 값을 기반으로 저혈량증 단계를 판단하여 알림(예를 들어, 조기 경보)을 수행한다.
이상에서 전술한 본 발명의 일 실시예에 따른 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 예측방법은, 하드웨어인 컴퓨터와 결합되어 실행되기 위해 프로그램(또는 어플리케이션)으로 구현되어 매체에 저장될 수 있다.
상기 전술한 프로그램은, 상기 컴퓨터가 프로그램을 읽어 들여 프로그램으로 구현된 상기 방법들을 실행시키기 위하여, 상기 컴퓨터의 프로세서(CPU)가 상기 컴퓨터의 장치 인터페이스를 통해 읽힐 수 있는 C, C++, JAVA, 기계어 등의 컴퓨터 언어로 코드화된 코드(Code)를 포함할 수 있다. 이러한 코드는 상기 방법들을 실행하는 필요한 기능들을 정의한 함수 등과 관련된 기능적인 코드(Functional Code)를 포함할 수 있고, 상기 기능들을 상기 컴퓨터의 프로세서가 소정의 절차대로 실행시키는데 필요한 실행 절차 관련 제어 코드를 포함할 수 있다. 또한, 이러한 코드는 상기 기능들을 상기 컴퓨터의 프로세서가 실행시키는데 필요한 추가 정보나 미디어가 상기 컴퓨터의 내부 또는 외부 메모리의 어느 위치(주소 번지)에서 참조되어야 하는지에 대한 메모리 참조관련 코드를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 컴퓨터의 프로세서가 상기 기능들을 실행시키기 위하여 원격(Remote)에 있는 어떠한 다른 컴퓨터나 서버 등과 통신이 필요한 경우, 코드는 상기 컴퓨터의 통신 모듈을 이용하여 원격에 있는 어떠한 다른 컴퓨터나 서버 등과 어떻게 통신해야 하는지, 통신 시 어떠한 정보나 미디어를 송수신해야 하는지 등에 대한 통신 관련 코드를 더 포함할 수 있다.
상기 저장되는 매체는, 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 구체적으로는, 상기 저장되는 매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있지만, 이에 제한되지 않는다. 즉, 상기 프로그램은 상기 컴퓨터가 접속할 수 있는 다양한 서버 상의 다양한 기록매체 또는 사용자의 상기 컴퓨터상의 다양한 기록매체에 저장될 수 있다. 또한, 상기 매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장될 수 있다.
이상, 첨부된 도면을 참조로 하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며, 제한적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

Claims (2)

  1. 컴퓨터가 웨어러블 디바이스로부터 맥파데이터를 수신하는 단계;
    맥파 전달 속도 분석 또는 펄스 외형 분석을 이용하여 혈압을 산출하고, 위상 변화를 분석하여 혈압의 변화량을 산출하는 단계; 및
    혈압의 변화량을 추적하여 저혈압 발생을 감지하는 단계;를 포함하는, 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 예측방법.
  2. 컴퓨터가 웨어러블 디바이스로부터 맥파데이터를 수신하는 단계;
    맥파데이터를 기반으로 펄스 외형분석, 위상변화 분석, 스펙트럼 분석 및 심박변이도 분석 중 적어도 하나 이상을 수행하는 단계; 및
    상기 분석결과를 바탕으로 저혈량성 쇼크 발생 예측을 수행하는 단계;를 포함하는, 웨어러블 디바이스를 이용한 이상징후 예측방법.
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