WO2011102469A1 - 温度測定用鏡及び鏡構造 - Google Patents

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WO2011102469A1
WO2011102469A1 PCT/JP2011/053523 JP2011053523W WO2011102469A1 WO 2011102469 A1 WO2011102469 A1 WO 2011102469A1 JP 2011053523 W JP2011053523 W JP 2011053523W WO 2011102469 A1 WO2011102469 A1 WO 2011102469A1
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mirror
temperature
measurement
radiation thermometer
measured
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PCT/JP2011/053523
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小川 秀和
千々松 芳弘
Original Assignee
Ogawa Hidekazu
Chijimatsu Yoshihiro
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    • G01J5/08Optical arrangements
    • G01J5/0893Arrangements to attach devices to a pyrometer, i.e. attaching an optical interface; Spatial relative arrangement of optical elements, e.g. folded beam path

Definitions

  • the present invention relates to a temperature measuring mirror and a mirror structure for measuring the temperature of a measuring object with a radiation thermometer while projecting the measuring object on the mirror.
  • thermometers such as infrared radiation thermometers that measure temperature by detecting infrared radiation radiated from a measurement object have been developed.
  • the radiation thermometer has an advantage that the temperature can be instantaneously measured simply by directing the measurement visual field toward the measurement object.
  • This type of radiation thermometer can be broadly divided into two types: contact type and non-contact type.
  • a contact-type radiation thermometer for example, a probe is inserted into the ear canal to detect infrared rays emitted from the vicinity of the eardrum (see, for example, Patent Documents 1 and 2 below).
  • thermometer there is one that detects infrared rays radiated from a portion corresponding to the measurement visual field with the measurement visual field directed to the forehead, cheek or oral cavity (for example, see Patent Document 3 below) .)
  • the contact-type radiation thermometer guides the measurement visual field to the vicinity of the eardrum by inserting the probe into the ear canal or the like at the time of temperature measurement, so that the user can measure the temperature without being aware of the direction of the measurement visual field.
  • a non-contact type radiation thermometer is very hygienic because it measures temperature in a completely non-contact state with the object to be measured.
  • the measurement visual field of the radiation thermometer cannot be grasped visually, it is difficult to confirm whether the measurement visual field is correctly oriented with respect to the measurement object during temperature measurement.
  • the guide light is projected onto the surface of the object to be measured, so that the direction of the measurement visual field can be visually grasped. Something like that has been developed.
  • thermometer equipped with such a function of irradiating guided light can easily see the guided light projected on the measurement object
  • a user of an infrared radiation thermometer measures the temperature of another person. It is very convenient when you do it.
  • the temperature of the part outside the user's field of view for example, when the user measures the body temperature of the part on the face such as the user's own forehead or cheek, it is projected. Since the guided light is also out of the field of view, it is still difficult to see.
  • the present invention has been developed to solve the above technical problem, and is a novel temperature measuring mirror capable of measuring temperature in a state where the measurement visual field of the radiation thermometer is correctly oriented with respect to the measurement object, and An object is to provide a mirror structure.
  • the temperature measurement mirror of the present invention is a temperature measurement mirror comprising a mirror with a radiation thermometer, and the mirror displays a mirror image of an object to be measured placed in front of the mirror as a measurement field of view of the radiation thermometer.
  • the radiation thermometer has a measurement visual field toward the measurement object arranged in front of the mirror, and reflects the measurement object on the mirror. The temperature of the measurement object is measured by the radiation thermometer.
  • the “mirror” means a tool that reflects the appearance and shape using the principle of reflection of visible light. That is, the “mirror” used in the temperature measuring mirror of the present invention is intended for general mirror products in general, and is not particularly limited in size, shape, or product form. Specific examples of the mirror product include a wall-mounted mirror, a stand mirror, a dresser, a mirror base, a three-sided mirror, a figure-viewer, a hand mirror, a room mirror in a car, and a makeup mirror.
  • the “radiation thermometer” provided in the mirror is not particularly limited as long as it can measure the temperature of the portion corresponding to the measurement visual field in a non-contact state.
  • an infrared radiation thermometer that detects the amount of infrared energy emitted from the measurement object as temperature information is preferably used.
  • the mirror reflects a mirror image of a measurement object arranged in front of the mirror on a mirror surface including a portion corresponding to a measurement visual field of the radiation thermometer,
  • the radiation thermometer has a measurement visual field toward a measurement object arranged in front of the mirror.
  • the temperature measuring mirror of the present invention measures the temperature of the measuring object with the radiation thermometer while reflecting the measuring object on the mirror, and if the mirror image of the measuring object is reflected on the mirror surface
  • the measurement field of view of the radiation thermometer is directed toward the measurement object. Even if the user measures the temperature of the part outside the user's field of view, such as when measuring the body temperature of the part on the face such as the user's own forehead or cheek, the radiation thermometer
  • the temperature can be measured in a state where the measurement visual field is correctly oriented with respect to the measurement object.
  • the temperature measuring mirror of the present invention it is preferable to include a guiding light irradiation device for irradiating the guiding light in the measurement visual field direction of the radiation thermometer.
  • the mirror for temperature measurement reflects the mirror image of the measurement object arranged in front of the mirror on the mirror surface in a state including a portion corresponding to the measurement visual field of the radiation thermometer.
  • a guidance light irradiation device that irradiates the guide light in the measurement visual field direction of the radiation thermometer is provided, a mirror image including a portion of the measurement object onto which the guide light is projected is reflected on the mirror surface.
  • the guided light irradiation device can irradiate guided light having a wavelength in the visible light region, and temporarily or constantly project a spot indicating the vicinity or range of the measurement visual field of the radiation thermometer on the surface of the measurement object. If it can do, it will not specifically limit. Specific examples include a device called a laser pointer.
  • a person's body temperature takes a slightly different value depending on the body part. Therefore, when accumulating human daily body temperature changes as data, it is preferable to measure body temperatures at substantially the same position.
  • the temperature measuring mirror of the present invention it is preferable to display a mark that serves as a measure of the measurement visual field of the radiation thermometer temporarily or constantly on the mirror surface.
  • the temperature measurement mirror of the present invention if a figure indicating the vicinity or the center of the measurement visual field or a contour indicating the range to be measured is displayed on the mirror surface as a mark as a measure of the measurement visual field, Relying on the mark, it becomes easy to project the object to be measured at almost the same position every time, so that the temperature at substantially the same position can be measured.
  • the means for temporarily or constantly displaying the mark on the mirror surface is not particularly limited. Specific examples of such means include means for directly drawing a mark on a mirror surface by paint, sandblasting, photoblasting, or the like. In addition, a part or all of the mirror surface may be a magic mirror-like liquid crystal display, and a means for displaying a mark on the mirror surface by turning on the backlight may be used.
  • the orientation of the measurement visual field of the radiation thermometer can be changed when the mirror is equipped with the radiation thermometer.
  • the measurement field of the radiation thermometer may deviate from the user's physique.
  • the temperature measuring mirror of the present invention if the mirror is equipped with a radiation thermometer so that the orientation of the measurement field of view of the radiation thermometer can be changed, temperature measurement according to the user's physique is possible. become.
  • the means for providing the mirror with the radiation thermometer is not particularly limited so that the direction of the measurement visual field of the radiation thermometer can be changed.
  • a radiation thermometer is attached to a mirror via a rotating shaft, or a male-female pair consisting of a male mold having a spherical convex part and a female mold having a spherical concave part is used.
  • a radiation thermometer is attached to the mirror via a rotating shaft, or a male-female pair consisting of a male mold having a spherical convex part and a female mold having a spherical concave part is used.
  • a means for rotatably mounting the radiation thermometer with respect to the mirror can be exemplified.
  • the direction of the measurement visual field can be changed by manual operation or via a driving device such as a motor.
  • a command for changing the direction of the measurement visual field may be given by remote operation by wire or wireless.
  • storage means for storing the directions of a plurality of different measurement visual fields may be provided so that the measurement visual field of the radiation thermometer is directed in a direction corresponding to each user by a button operation or the like.
  • the direction of the guidance light irradiation device and the position of the mark displayed as a measure of the measurement visual field on the mirror surface are appropriately changed according to the change of the measurement visual field. It is preferable to do so.
  • the temperature measuring mirror of the present invention preferably includes a measurement temperature recording unit that records the measurement temperature measured by the radiation thermometer.
  • the measured temperature measured by the temperature measuring mirror of the present invention is recorded and accumulated as, for example, daily body temperature data, the degree of change based on the accumulated body temperature data can be known, and the current health condition Useful for understanding.
  • the measurement temperature recording section is not particularly limited as long as the measurement temperature can be recorded. Specific examples include a main storage device such as a RAM or an electronic medium called a memory card or a USB memory. Such a measurement temperature recording unit may be provided in the temperature measurement mirror itself of the present invention. Alternatively, the information on the measured temperature may be transmitted to a device such as a separate computer connected by wire or wireless and recorded in the main storage device or electronic medium of the device. Furthermore, the measurement temperature for each of the plurality of measurement objects may be recorded by a button operation or the like, and the measurement date and time may be recorded together with the measurement temperature.
  • the temperature measuring mirror of the present invention preferably includes a measurement temperature display unit that displays the measurement temperature measured by the radiation thermometer.
  • the measured temperature measured by the temperature measuring mirror of the present invention may be recorded in the measured temperature recording unit without being displayed at the time of measurement. It is preferable to display in a visible range so that the user can visually confirm at the time of measurement.
  • the measurement temperature display section is not particularly limited as long as it displays the measurement temperature temporarily or constantly within the range visible to the mirror user.
  • means for providing a display screen for displaying the measured temperature on a mirror, a mirror frame, or the like can be given.
  • a part or all of the mirror surface may be a magic mirror-like liquid crystal display, and a means for displaying the measured temperature on the mirror surface by turning on the backlight may be used.
  • a signal is output when the measured temperature measured by the radiation thermometer exceeds the temperature range set as the reference temperature, or when the temperature range set as the reference temperature is not reached. Is preferably provided.
  • the body temperature of a person is normally controlled at 36 to 37 ° C. by the action of the body temperature control center, but it affects the life activity if the body temperature is too high or too low.
  • the notification device may give some warning signal (sound, light, vibration or message). Etc.) can be used to call attention to a health condition that has not been conscious of, and to help early detection and recovery of the disease.
  • the temperature measuring mirror of the present invention measures the temperature of the measuring object with a radiation thermometer while reflecting the measuring object on the mirror.
  • the temperature measurement by the radiation thermometer may be continuously performed.
  • the execution / stop command for temperature measurement or the like may be performed by a user operating a switch or button.
  • the temperature measuring mirror of the present invention includes a sensing device such as a sensor that senses sound, light, heat, vibration, or the like, and the sensing device senses the presence of a measurement object in front of the mirror.
  • a command to start temperature measurement or temperature display with a radiation thermometer, display of a mark serving as a measure for the measurer, irradiation of guide light, or the like.
  • the radiation thermometer itself may also serve as a sensing device as a temperature sensor.
  • a power source of the temperature measuring mirror of the present invention usually electric energy is preferably used. This electrical energy can be supplied from a household outlet or a battery. Further, a solar cell panel may be provided to convert light energy into electric energy and supply it.
  • a person is mainly assumed as a measurement object, but is not necessarily limited to a person.
  • animals such as pets and livestock, indoor walls, and other things can also be measured.
  • measurement can be performed by appropriately setting the emissivity according to the measurement object, or black paint at the measurement position of the measurement object. It is preferable to measure by applying or applying a black tape.
  • the temperature of the outside air may affect the surface temperature of the measurement object, it is preferable to appropriately correct the detected temperature information according to the outside air temperature.
  • a plurality of guided lights are irradiated at different angles so as to focus at a fixed distance, It is preferable that a fixed measurement distance can be visually grasped with reference to a mirror image of a measurement object projected by a focus formed by a plurality of guide lights.
  • infrared rays emitted from the measurement object pass through the holes and slits and reach the light receiving surface of the radiation thermometer.
  • the mirror structure of the present invention is a mirror structure that measures the temperature of a measurement object with a radiation thermometer while projecting the measurement object to the mirror, and the mirror structure is a mirror image of the measurement object arranged in front of the mirror.
  • the temperature measuring mirror of the present invention described above is provided with a radiation thermometer directly or via some attachment member at an appropriate location of the mirror (including a mirror frame). It is not necessarily assumed that only a radiation thermometer is installed in the mirror.
  • the radiation thermometer may be provided separately from a mirror and provided on a support member such as a wall or a column located away from the mirror.
  • the present invention has the above-described configuration, and measures the temperature of the measurement object with a radiation thermometer while projecting the measurement object on the mirror. If the measurement object is reflected on the mirror, the measurement field of view of the radiation thermometer Heads toward the measurement object. Even if the user measures the temperature of the part outside the user's field of view, such as when measuring the body temperature of the part on the face such as the user's own forehead or cheek, the radiation thermometer Thus, the temperature can be measured in a state where the measurement visual field is correctly oriented with respect to the measurement object.
  • the radiation thermometer can measure the temperature in a non-contact state with respect to the object to be measured, it can measure the body temperature without interrupting the work in front of the mirror.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a temperature measuring mirror according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the structure of the radiation thermometer.
  • FIG. 3 is a configuration diagram showing the configuration of the temperature measuring mirror according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining the usage state of the temperature measuring mirror according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a temperature measurement mirror according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a configuration diagram showing the configuration of the temperature measuring mirror according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining a use state of the temperature measuring mirror according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a temperature measuring mirror according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the structure of the radiation thermometer.
  • FIG. 3 is a configuration diagram showing the configuration of
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing a temperature measuring mirror according to the present invention according to Embodiment 3.
  • FIG. 9 is a configuration diagram showing the configuration of the temperature measuring mirror according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining the usage state of the temperature measurement mirror according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows an embodiment of a temperature measuring mirror 1 according to the present invention.
  • the temperature measuring mirror 1 includes a mirror 3 and a radiation thermometer 2.
  • the mirror 3 is a so-called wall-mounted mirror
  • the radiation thermometer 2 is an infrared radiation thermometer that detects the amount of infrared energy emitted from the measurement object as temperature information.
  • Fig. 2 shows the outline of the radiation thermometer 2.
  • the radiation thermometer 2 includes an infrared detection element 101, a package 102 that houses the infrared detection element 101, and an infrared lens 103 that collects infrared rays on the light receiving surface of the infrared detection element 101.
  • a window portion 104 is formed in a portion corresponding to the front of the light receiving surface of the infrared detection element 101, and the infrared lens 103 is fixed to the package 102 so as to cover the window portion 104.
  • the radiation thermometer 2 is mounted in the casing 21 with the infrared lens 103 exposed.
  • the casing 21 is provided at the upper center of the back surface of the mirror 3.
  • a through hole 31 is provided at the upper center of the mirror 3, and the measurement visual field of the radiation thermometer 2 is directed through the through hole 31 to a measurement object disposed in front of the mirror.
  • a switch as an operation unit 4 for instructing execution / stop of temperature measurement is arranged on the upper left side of the rear surface of the mirror 3, and a buzzer 5 as a notification device 5 is arranged on the upper right side of the rear surface of the mirror 3.
  • a magic mirror-like liquid crystal display as a measurement temperature display unit 6 is disposed at the center of the lower surface of the mirror 3. Further, at a position slightly above the center of the surface of the mirror 3, a mark 7 (X mark) serving as a measure of the measurement position is drawn by sandblasting.
  • the control unit 8 As shown in FIG. 3, in this temperature measuring mirror 1, the radiation thermometer 2, the operation unit 4, the measured temperature display unit 6, and the notification device 5 are controlled by the control unit 8.
  • the control unit 8 that has received the temperature measurement start command by operating the operation unit 4 instructs the radiation thermometer 2 to start temperature measurement.
  • the radiation thermometer 2 that has received such an instruction detects infrared rays emitted from the measurement object, and outputs a detection signal having an intensity corresponding to the amount of energy to the control unit 8.
  • the control unit 8 that has received the detection signal calculates the temperature of the measurement object based on the average value per unit time of the amount of infrared energy indicated by the detection signal. Information on the calculated temperature is sent to the measured temperature display unit 6 and displayed on a mirror surface as the backlight is turned on. Further, the control unit 8 is accompanied by a memory card as a measured temperature recording unit (not shown), and the calculated temperature information is stored therein. Further, the control unit 8 can set and store the reference temperature, and instructs the notification device 5 to emit a warning sound when the calculated temperature is not within the set reference temperature range.
  • FIG. 4 shows how the temperature measuring mirror 1 is used.
  • the user S which is the object to be measured, relies on the mark 7 drawn on the mirror surface so that the predetermined position on the front surface of the mirror 3 (in this case, the center of the forehead in the mirror image S1 of the user S reflected on the mirror 3 is the mark 7).
  • the user S operates the switch (operation unit 4) to start temperature measurement by the radiation thermometer 2.
  • the measured temperature is displayed on a liquid crystal display (measurement temperature display unit 6) and recorded on a memory card (measurement temperature recording unit).
  • the buzzer notification device 5 emits a warning sound.
  • FIG. 5 shows another embodiment of the temperature measuring mirror 1 of the present invention.
  • the temperature measuring mirror 1 includes a mirror 3 and a radiation thermometer 2.
  • the mirror 3 is a wall-mounted mirror having a lens frame 32, and the radiation thermometer 2 is the same as that in the first embodiment.
  • a laser pointer as the guidance light irradiation device 9 is further attached at a position adjacent to the radiation thermometer 2.
  • the direction of the guide light (laser light having a wavelength in the visible light region) irradiated from the laser pointer as the guide light irradiation device 9 is set to a direction along the direction of the measurement visual field of the radiation thermometer 2.
  • the output of the guide light emitted from the laser pointer as the guide light irradiation device 9 is a weak one of class 1 (based on the classification according to the JIS C 6802 revision 2005). Is set to
  • the casing 21 is provided at the front upper center of the lens frame 32.
  • the casing 21 is provided on the lens frame 32 via the rotary shaft 10 so as to be rotatable in the vertical direction.
  • a magic mirror-like liquid crystal display as a measurement temperature display unit 6 is arranged at the center of the lower surface of the mirror 3.
  • the radiation thermometer 2 As shown in FIG. 6, in this temperature measurement mirror 1, the radiation thermometer 2, the induced light irradiation device 9, and the measurement temperature display unit 6 are controlled by a control unit 8.
  • the radiation thermometer 2 also serves as a temperature sensor as a sensing device, and always detects infrared rays from the outside and outputs a detection signal having an intensity corresponding to the amount of energy to the control unit 8.
  • the control unit 8 recognizes that the measurement object is present in front of the mirror 3 due to the change in the detection signal, the control unit 8 instructs the guide light irradiation device 9 to irradiate the guide light.
  • the control part 8 calculates the temperature of a measurement object based on the average value per unit time of the energy amount of the infrared rays which a detection signal shows.
  • the calculated temperature information is sent to the measured temperature display unit 6 and is displayed on the mirror surface as the backlight is turned on.
  • the control unit 8 is accompanied by a memory card as a measured temperature recording unit (not shown), and stores information on the calculated temperature.
  • FIG. 7 shows a usage state of the temperature measuring mirror 1.
  • the user S as the measurement object stands in front of the mirror 3, the presence of the user S is sensed and the guide light is irradiated toward the user S.
  • the user S which is the object to be measured, relies on the mirror image S1 of the person on which the spot 91 of the guide light is projected, in a predetermined position on the front of the mirror 3 (in this case, the spot 91 of the guide light at the center of the forehead of the user S). Stands at a position where it can be confirmed by the mirror image S1.
  • FIG. 8 shows still another embodiment of the temperature measuring mirror 1 of the present invention.
  • the temperature measuring mirror 1 includes a mirror 3 and a radiation thermometer 2.
  • the mirror 3 is a so-called hand mirror, and the mirror surface is usually exposed by rotating the cover 33 that covers the mirror surface during use.
  • the radiation thermometer 2 is the same as that of the first embodiment.
  • the radiation thermometer 2 is attached to a hinge for rotating the cover 33.
  • a liquid crystal display screen as a measurement temperature display unit 6 is disposed on the hinge adjacent to the radiation thermometer 2.
  • a mark 7 (outline) as a measure of the measurement position is drawn by sandblasting.
  • the cover 33 also serves as the operation unit 4 for instructing execution / stop of temperature measurement by the radiation thermometer 2.
  • the control unit 8 receives the information, A temperature measurement start command is given to the radiation thermometer 2.
  • the radiation thermometer 2 detects the infrared rays emitted from the measurement object and outputs a detection signal having an intensity corresponding to the amount of energy to the control unit 8.
  • the control unit 8 calculates the temperature of the measurement object based on the average value per unit time of the amount of infrared energy indicated by the detection signal.
  • the calculated temperature information is sent to the measured temperature display unit 6 and displayed on a liquid crystal display.
  • FIG. 10 shows the usage state of the temperature measuring mirror 1.
  • the user S as the measurement object rotates the cover 33 to expose the mirror surface, and relies on the mark 7 drawn on the mirror surface to determine a predetermined position of the mirror 3 (in this case, the face portion of the mirror image S1 is the mark 7).
  • the face is projected at a position that fits within the outline of the.
  • the temperature measured by the radiation thermometer 2 is displayed on a liquid crystal display screen (measured temperature display unit 6).
  • the temperature measuring mirror and radiation thermometer of the present invention can be suitably used not only in ordinary homes but also in public facilities such as schools, private schools and hospitals.

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Abstract

【課題】 本発明は、放射温度計の測定視野を測定対象物に対して正しく向けた状態で温度測定することができる新規な温度測定用鏡及び鏡構造を提供することを目的とする。 【解決手段】 鏡前に配置される測定対象物の鏡像を、放射温度計の測定視野に対応する部分を含んだ状態で鏡面上に映しながら、鏡前に配置される測定対象物の温度を放射温度計で測定する。

Description

温度測定用鏡及び鏡構造
 本発明は、鏡に測定対象物を映しながら、放射温度計で測定対象物の温度を測定する温度測定用鏡及び鏡構造に関する。
 最近、測定対象物から放射されている赤外線を検知することにより温度を測定する赤外放射温度計などの放射温度計が開発されている。放射温度計は、その測定視野を測定対象物に向けるだけで瞬時に温度を測定することができるといった利点がある。
 この種の放射温度計としては、大きく分けて接触式と非接触式の2種類がある。接触式の放射温度計としては、例えば、プローブを外耳道に挿入し、鼓膜近辺から放射される赤外線を検知するものがある(例えば、下記特許文献1及び2参照。)。
 一方、非接触式の放射温度計としては、測定視野を額、頬或いは口腔などに向けて、測定視野に対応する部分から放射される赤外線を検知するものがある(例えば、下記特許文献3参照。)。
特公平6‐63851号公報 特公平8‐16629号公報 特開平9‐145483号公報
 接触式の放射温度計は、温度測定時にプローブを外耳道等に挿入することにより測定視野を鼓膜近辺に導くことから、使用者は測定視野の向きを意識することなく温度測定することができる。しかしながら、不特定多数の人が使用することによる感染のおそれがあり、衛生的な観点からその使用を敬遠する人が多い。
 一方、非接触式の放射温度計は、測定対象物とは完全に非接触の状態で温度測定するものであることから非常に衛生的である。しかしながら、放射温度計の測定視野は視覚的に把握することができないため、温度測定時に測定視野が測定対象物に対して正しく向いているかどうかを確認することは困難である。
 この点につき、放射温度計の測定視野方向に沿って誘導光を照射することにより、測定対象物の表面に誘導光を射影し、もって測定視野がどの方向に向いているかを視覚的に把握できるようにしたものが開発されている。
 このような誘導光を照射する機能が備えられた放射温度計は、測定対象物に射影された誘導光を容易に視認できる場合、例えば、赤外放射温度計の使用者が他人の体温を測定する場合などにあっては非常に便利である。しかしながら、使用者の視野外にある部分の温度を測定する場合、例えば、使用者が、使用者自身の額や頬などの顔にある部位の体温を測定する場合などにあっては、射影された誘導光も視野外にあることから、その視認はやはり困難となる。
 本発明は前記技術的課題を解決するために開発されたものであり、放射温度計の測定視野を測定対象物に対して正しく向けた状態で温度測定することができる新規な温度測定用鏡及び鏡構造を提供することを目的とする。
 本発明の温度測定用鏡は、鏡に放射温度計を備えてなる温度測定用鏡であって、前記鏡は、鏡前に配置される測定対象物の鏡像を、前記放射温度計の測定視野に対応する部分を含んだ状態で鏡面上に映すものであり、前記放射温度計は、鏡前に配置される測定対象物に向かう測定視野を有し、前記鏡に測定対象物を映しながら、前記放射温度計で測定対象物の温度を測定することを特徴とする。
 本発明において「鏡」とは、可視光線の反射の原理を利用して、姿・形を映して見る道具を意味する。即ち、本発明の温度測定用鏡において用いられる「鏡」としては、一般的に流通している鏡製品全般を対象としており、その大きさや形状或いは製品形態について特に限定されるものではない。具体的な鏡製品の形態としては、例えば、壁掛け鏡、スタンドミラー、ドレッサー、鏡台、三面鏡、姿見、手鏡、或いは自動車内のルームミラーや化粧ミラー等を挙げることができる。
 一方、本発明において、前記鏡に備えられる「放射温度計」としては、測定視野に対応する部分の温度を非接触状態で測定し得るものであれば特に限定されるものではない。本発明の温度測定用鏡においては、測定対象物から放射されている赤外線のエネルギー量を温度情報として検知する赤外放射温度計が好適に用いられる。
 本発明の温度測定用鏡において、前記鏡は、鏡前に配置される測定対象物の鏡像を、前記放射温度計の測定視野に対応する部分を含んだ状態で鏡面上に映すものであり、前記放射温度計は、鏡前に配置される測定対象物に向かう測定視野を有する。
 即ち、本発明の温度測定用鏡は、前記鏡に測定対象物を映しながら、前記放射温度計で測定対象物の温度を測定するものであり、鏡面上に測定対象物の鏡像が映れば、放射温度計の測定視野は測定対象物に向かう。これより、使用者が、使用者自身の額や頬などの顔にある部位の体温を測定する場合など、使用者の視野外にある部分の温度を測定する場合にあっても、放射温度計の測定視野を測定対象物に対して正しく向けた状態で温度測定することができる。
 本発明の温度測定用鏡においては、放射温度計の測定視野方向に誘導光を照射する誘導光照射装置を備えることが好ましい。
 即ち、本発明の温度測定用鏡は、鏡前に配置される測定対象物の鏡像を、放射温度計の測定視野に対応する部分を含んだ状態で鏡面上に映すものであることから、前記放射温度計の測定視野方向に誘導光を照射する誘導光照射装置を備えた場合、測定対象物における、前記誘導光が射影された部分を含む鏡像が鏡面上に映ることになる。これより使用者の視野外にある部分の温度を測定する場合にあっても、誘導光が射影された鏡像を見ることによって、放射温度計の測定視野を視認することができる。
 前記誘導光照射装置としては、可視光領域の波長を有する誘導光を照射することができ、測定対象物の表面に放射温度計の測定視野の中心付近や範囲を示すスポットを一時的ないし常時射影し得るものであれば特に限定されるものではない。具体的に例えば、レーザーポインタなどと称される装置等を挙げることができる。
 ところで、人の体温は体の部分によって微妙に異なる値をとる。そのため、人の日常の体温変化をデータとして蓄積するにあたっては、ほぼ同じ位置の体温を測定することが好ましい。
 そこで、本発明の温度測定用鏡においては、放射温度計の測定視野の目安となる印を鏡面に一時的ないし常時表示することが好ましい。
 即ち、本発明の温度測定用鏡において、測定視野の目安となる印として、鏡面に測定視野の中心付近又は範囲を示す図形や、測定対象物を映すべき範囲を示す輪郭を表示すれば、当該印を頼りにして測定対象物を毎回ほぼ同様の位置に映すことが容易となり、もって、ほぼ同じ位置の温度を測定することができる。
 前記印を鏡面に一時的ないし常時表示する手段としては特に限定されるものではない。係る手段を具体的に例えば、塗料或いはサンドブラストやフォトブラストなどによって鏡面に印を直接描く手段等を挙げることができる。又、鏡面の一部ないし全部をマジックミラー状の液晶ディスプレイとして、バックライトの点灯により鏡面に印が表示されるようにする手段等も挙げることができる。
 本発明の温度測定用鏡においては、鏡に放射温度計を備えるにあたり、放射温度計の測定視野の向きが変更可能となるようにすることが好ましい。
 即ち、本発明の温度測定用鏡を壁掛け鏡などの固定式の鏡として複数の使用者が使用すると、使用者の体格によって放射温度計の測定視野から外れる場合がある。
 この点につき、本発明の温度測定用鏡において、放射温度計の測定視野の向きが変更可能となるように、鏡に放射温度計を備えれば、使用者の体格に応じた温度測定が可能になる。
 放射温度計の測定視野の向きが変更可能となるように、鏡に放射温度計を備える手段としては、特に限定されるものではない。係る手段を具体的に例えば、回転軸を介して鏡に放射温度計を取り付けたり、球面状凸部を有する雄型及び球面状凹部を有する雌型からなる雄雌一組の嵌合部材を介して鏡に放射温度計を取り付けたりすることにより、鏡に対して放射温度計を回動可能に取り付ける手段等を挙げることができる。測定視野の向きの変更は、手動操作によって行っても良く、モーターなどの駆動装置を介して行っても良い。又、有線又は無線による遠隔操作によって、測定視野の向きの変更命令が与えられるようにしても良い。更に、複数の異なる測定視野の方向を記憶する記憶手段を設け、ボタン操作等によって、放射温度計の測定視野が各使用者に応じた方向に向くようにしても良い。
 なお、放射温度計の測定視野を変更するにあたっては、当該測定視野の変更に応じて、前記誘導光照射装置の向きや、鏡面に測定視野の目安として表示される印の位置も適宜変更されるようにすることが好ましい。
 本発明の温度測定用鏡においては、放射温度計によって測定された測定温度を記録する測定温度記録部を備えることが好ましい。
 即ち、本発明の温度測定用鏡によって測定された測定温度を記録し、例えば、日常の体温データとして蓄積すれば、蓄積された体温データに基づく変化の具合を知ることができ、現在の健康状態の把握に役立つ。
 前記測定温度記録部としては、測定温度を記録し得るものであれば特に限定されるものではない。具体的に例えば、RAMなどの主記憶装置、或いはメモリカードやUSBメモリと称される電子媒体等を挙げることができる。係る測定温度記録部は、本発明の温度測定用鏡自体に備えても良い。又、有線又は無線で接続された別体のコンピュータ等の機器に測定温度の情報を送信し、該機器の主記憶装置や電子媒体等に記録されるようにしても良い。更に、ボタン操作等によって、複数の測定対象物毎の測定温度が記録されるようにしても良く、測定温度と共に測定日時も記録されるようにしても良い。
 本発明の温度測定用鏡においては、放射温度計によって測定された測定温度を表示する測定温度表示部を備えることが好ましい。
 即ち、本発明の温度測定用鏡によって測定された測定温度は、測定時に表示することなく前記測定温度記録部に記録しても良いのであるが、係る測定温度は、鏡の使用者の目に見える範囲に表示し、使用者が測定時に視覚的に確認できるようにすることが好ましい。
 前記測定温度表示部としては、測定温度を鏡の使用者の目に見える範囲において、一時的ないし常時表示するものであれば特に限定されるものではない。具体的に例えば、鏡や鏡枠などに測定温度を表示する表示画面を設ける手段等を挙げることができる。又、鏡面の一部ないし全部をマジックミラー状の液晶ディスプレイとして、バックライトの点灯により鏡面に測定温度が表示されるようにする手段等も挙げることができる。
 本発明の温度測定用鏡においては、放射温度計によって測定された測定温度が基準温度として設定された温度範囲を超えた場合、又は、基準温度として設定された温度範囲に至らなかった場合に信号を発する通知装置を備えることが好ましい。
 即ち、例えば人の体温は、体温調節中枢の働きにより通常36~37℃にコントロールされているが、体温が高すぎても低すぎても生命活動に影響を与える。
 この場合において、例えば基準温度を36~37℃に設定し、放射温度計によって測定された測定温度がこの範囲内に入らなかった場合に、通知装置が何らかの警告信号(音、光、振動或いはメッセージ等)を発するようにすれば、意識していなかった健康状態の悪化などに対する注意を促し、引いては疾患の早期発見・回復にも役立つ。
 本発明の温度測定用鏡は、鏡に測定対象物を映しながら、放射温度計で測定対象物の温度を測定する。この放射温度計による温度測定は、常時実行し続けるようにしても良い。
 しかしながら、鏡の前に測定対象物が存在しないときにおいても温度測定を実行し続けることは殆ど意味が無い場合が多い。又、省エネルギーの観点からも鏡の前に測定対象物が存在しないときは温度測定を停止することが好ましい。少なくとも、鏡の前に測定対象物が存在しないときの温度表示や測定視野の目安となる印の表示或いは誘導光の照射等は、無駄に電力を消費することから停止することが好ましい。
 この温度測定等の実行/停止の命令は、スイッチやボタンなどを使用者が操作して行うようにしても良い。特に、本発明の温度測定用鏡においては、音、光、熱或いは振動等を感知するセンサ等の感知装置を備え、該感知装置が鏡の前に測定対象物が存在することを感知した場合に、放射温度計による温度測定や温度表示、測定者の目安となる印の表示或いは誘導光の照射等を開始する命令が発せられるようにすることが好ましい。この場合、放射温度計自体が温度センサとして感知装置を兼ねても良い。
 なお、本発明の温度測定用鏡の動力源としては、通常、電気エネルギーが好適に用いられる。この電気エネルギーは、家庭用コンセントや電池から供給することができる。又、太陽電池パネルを設けて、光エネルギーを電気エネルギーに変換して供給しても良い。
 本発明の温度測定用鏡においては、測定対象物として主に人を想定するが、必ずしも人に限定するものではない。場合によってはペットや家畜等の動物、家屋内壁その他の事物も測定対象物とすることができる。この場合、測定対象物の特性や表面性状によって放射される赤外線の出方が異なることから、測定対象物に応じた放射率を適宜設定して測定したり、測定対象物の測定位置に黒色塗料を塗布したり黒色テープを貼付したりして測定することが好ましい。
 又、外気の寒暖等が、測定対象物の表面温度に影響を与える場合があることから、検知した温度情報を外気温に応じて適宜補正することが好ましい。更に、放射温度計と測定対象物の距離が測定毎に極端に変わることによる誤差を是正するために、例えば、複数の誘導光が一定距離において焦点を結ぶように角度を変えて照射し、該複数の誘導光が結ぶ焦点が射影された測定対象物の鏡像を目安に、一定の測定距離が視覚的に把握できるようにすることが好ましい。
 加えて、放射温度計の前に障害物が存在し、測定視野が遮られて赤外線の検知が阻害される場合にあっては、該障害物に適当な大きさの孔やスリットを設けて、測定対象物から出る赤外線が前記孔やスリットを通過して放射温度計の受光面に届くようにすることが好ましい。
 続いて本発明の鏡構造について説明する。但し、前記本発明の温度測定用鏡において既述した事項は本発明の鏡構造においても同様である。
 本発明の鏡構造は、測定対象物を鏡に映しながら、測定対象物の温度を放射温度計で測定する鏡構造であって、該鏡構造は、鏡前に配置される測定対象物の鏡像を、前記放射温度計の測定視野に対応する部分を含んだ状態で鏡面上に映す鏡と、鏡前に配置される測定対象物に向かう測定視野を有する放射温度計とを具備することを特徴とする。
 即ち、前述の本発明の温度測定用鏡は、鏡(鏡枠を含む)の適宜箇所に直接、或いは何らかの取り付け部材を介して放射温度計を備え付けるものであるが、本発明の鏡構造は、必ずしも放射温度計を鏡に備え付ける場合のみを想定するものではない。例えば、前記放射温度計を鏡とは別体として、鏡から離れた位置にある壁や柱等の支持部材に備え付けても良い。
 本発明は前記構成を有し、鏡に測定対象物を映しながら、放射温度計で測定対象物の温度を測定するものであり、鏡に測定対象物が映れば、放射温度計の測定視野が測定対象物に向かう。これより、使用者が、使用者自身の額や頬などの顔にある部位の体温を測定する場合など、使用者の視野外にある部分の温度を測定する場合にあっても、放射温度計の測定視野を測定対象物に対して正しく向けた状態で温度測定することができる。
 又、洗面、手洗い、歯磨き、髭剃り、調髪、化粧、着替え或いは身だしなみの確認等、日常生活において鏡の前で作業する機会は非常に多く、しかも前記作業は、ほぼ定期的に行うことが多い。従って、鏡の前で何らかの作業をする度に体温を測定すれば、日常の定期的な体温データの獲得が期待される。
 更に、放射温度計は、測定対象物に対して非接触の状態で温度を測定することができるため、鏡の前での作業を中断することなく体温を測定することができる。
図1は、実施形態1に係る本発明の温度測定用鏡を示す模式図である。 図2は、放射温度計の構造を示す断面図である。 図3は、実施形態1に係る本発明の温度測定用鏡の構成を示す構成図である。 図4は、実施形態1に係る本発明の温度測定用鏡の使用状態を説明する説明図である。 図5は、実施形態2に係る本発明の温度測定用鏡を示す模式図である。 図6は、実施形態2に係る本発明の温度測定用鏡の構成を示す構成図である。 図7は、実施形態2に係る本発明の温度測定用鏡の使用状態を説明する説明図である。 図8は、実施形態3に係る本発明の温度測定用鏡を示す模式図である。 図9は、実施形態3に係る本発明の温度測定用鏡の構成を示す構成図である。 図10は、実施形態3に係る本発明の温度測定用鏡の使用状態を説明する説明図である。
 以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明するが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではない。
<実施形態1>
 図1に、本発明の温度測定用鏡1の一実施形態を示す。この温度測定用鏡1は、鏡3と放射温度計2を具備する。
 鏡3は、いわゆる壁掛け鏡であり、放射温度計2は、測定対象物から放射される赤外線のエネルギー量を温度情報として検知する赤外放射温度計である。
 図2にこの放射温度計2の概略を示す。この放射温度計2は、赤外線検出素子101と、赤外線検出素子101を収納するパッケージ102と、赤外線検出素子101の受光面へ赤外線を集光する赤外線レンズ103を備える。パッケージ102には、赤外線検出素子101の受光面の前方にあたる部分に窓部104が形成され、赤外線レンズ103は、窓部104を覆うようにパッケージ102に固着されている。この放射温度計2は、赤外線レンズ103を露出した状態でケーシング21内に取り付けられる。
 前記ケーシング21は、鏡3の裏面上部中央に備え付けられている。この鏡3の上部中央には貫通孔31が設けられており、放射温度計2の測定視野は、前記貫通孔31を通して、鏡前に配置される測定対象物に向けられる。
 鏡3の裏面上部左側には、温度測定の実行/停止の命令を行う操作部4としてのスイッチが配され、鏡3の裏面上部右側には通知装置5としてのブザー5が配されている。又、鏡3の表面下部中央には、測定温度表示部6としてのマジックミラー状の液晶ディスプレイが配されている。更に、鏡3の表面中央部よりやや上の位置には、測定位置の目安となる印7(X印)がサンドブラストによって描かれている。
 図3に示すように、この温度測定用鏡1において、放射温度計2、操作部4、測定温度表示部6及び通知装置5は、制御部8によって制御されている。
 操作部4の操作により温度測定開始命令を受けた制御部8は、放射温度計2に温度測定開始を指示する。係る指示を受けた放射温度計2は、測定対象物が放射する赤外線を検知してそのエネルギー量に応じた強度の検出信号を制御部8に出力する。検出信号を受け取った制御部8は、検出信号が示す赤外線のエネルギー量の単位時間当たりの平均値に基づいて測定対象物の温度を算出する。算出した温度の情報は、測定温度表示部6に送られ、バックライトの点灯と共に鏡面上に液晶表示される。又、制御部8には図示しない測定温度記録部としてのメモリカードが付帯されており、ここに算出した温度の情報を蓄積する。更に、制御部8には基準温度を設定・記憶することができ、算出した温度が設定された基準温度の範囲内に入っていない場合に、通知装置5に警告音を出すように命令する。
 図4に、この温度測定用鏡1の使用状態を示す。測定対象物である使用者Sは、鏡面上に描かれた印7を頼りに鏡3の正面の所定位置(この場合、鏡3に映った使用者Sの鏡像S1における額中央部が印7に重なる位置)に立つ。次に、使用者Sは、スイッチ(操作部4)を操作し、放射温度計2による温度測定を開始する。測定された温度は、液晶ディスプレイ(測定温度表示部6)において液晶表示されると共にメモリカード(測定温度記録部)に記録される。この際、測定された温度が設定された基準温度の範囲(例えば、36~37℃)に入っていない場合には、ブザー(通知装置5)が警告音を出す。
<実施形態2>
 図5に、本発明の温度測定用鏡1の他の実施形態を示す。この温度測定用鏡1は、鏡3及び放射温度計2を具備する。
 鏡3は、鏡枠32を有する壁掛け鏡であり、放射温度計2は、前記実施形態1と同様のものを用いている。
 放射温度計2が取り付けられるケーシング21には、更に、誘導光照射装置9としてのレーザーポインタが放射温度計2に隣接した位置に取り付けられている。この誘導光照射装置9としてのレーザーポインタから照射される誘導光(可視光領域の波長を有するレーザー光)の向きは、放射温度計2の測定視野の向きに沿った方向に設定している。なお、安全対策上、前記誘導光照射装置9としてのレーザーポインタから照射される誘導光の出力は、クラス1程度(JIS C 6802の平成17年改訂に準じたクラス分けに基づく)の微弱なものに設定されている。
 前記ケーシング21は、鏡枠32の前面上部中央に備え付けられている。なお、ケーシング21は、回転軸10を介して鏡枠32に上下方向に回動自在となるように備え付けられている。鏡3の表面下部中央には、測定温度表示部6としてのマジックミラー状の液晶ディスプレイが配されている。
 図6に示すように、この温度測定用鏡1において、放射温度計2、誘導光照射装置9及び測定温度表示部6は、制御部8によって制御されている。
 放射温度計2は、感知装置としての温度センサを兼ねており、常時、外界の赤外線を検知してそのエネルギー量に応じた強度の検出信号を制御部8に出力する。制御部8は、検出信号の変化により鏡3の前に測定対象物が存在することを認識すると、誘導光照射装置9に誘導光の照射を命令する。又、制御部8は、検出信号が示す赤外線のエネルギー量の単位時間当たりの平均値に基づいて測定対象物の温度を算出する。算出した温度の情報は、測定温度表示部6に送られ、バックライトの点灯と共に鏡面上に液晶表示される。更に、制御部8には、図示しない測定温度記録部としてのメモリカードが付帯されており、ここに算出した温度の情報を蓄積する。
 図7に、この温度測定用鏡1の使用状態を示す。鏡3の前に測定対象物である使用者Sが立つと、その存在を感知して、使用者Sに向けて誘導光が照射される。測定対象物である使用者Sは、誘導光のスポット91が射影された本人の鏡像S1を頼りに鏡3の正面の所定位置(この場合、使用者Sの額中央部に誘導光のスポット91が射影されていることが鏡像S1によって確認できる位置)に立つ。なお、使用者Sの体格により誘導光が外れる場合にあっては、鏡像S1を見ながら、使用者Sがケーシング21を上下方向に回動して、額中央部に誘導光のスポット91が射影されるようにする。自動的に測定された温度は、鏡面上の液晶ディスプレイ(測定温度表示部6)において液晶表示されると共にメモリカード(測定温度記録部)に記録される。
<実施形態3>
 図8に、本発明の温度測定用鏡1の更に他の実施形態を示す。この温度測定用鏡1は、鏡3及び放射温度計2を具備する。
 鏡3は、いわゆる手鏡であり、普段は鏡面を覆っているカバー33を使用時に回動させることにより鏡面を露出させるものである。放射温度計2は、前記実施形態1と同様のものを用いている。
 放射温度計2は、カバー33を回動させるためのヒンジに取り付けられている。又、ヒンジには、放射温度計2に隣接して、測定温度表示部6としての液晶表示画面が配されている。更に、鏡3の表面には、測定位置の目安としての印7(輪郭)が、サンドブラストによって描かれている。
 図9に示すように、この温度測定用鏡1において、放射温度計2、測定温度表示部6及びカバー33は、制御部8によって制御されている。
 カバー33は、放射温度計2による温度測定の実行/停止の命令を行う操作部4を兼ねており、鏡面を露出するために該カバー33を回動すると、制御部8がその情報を受け取り、放射温度計2に温度測定開始命令を与える。命令を受け取った放射温度計2は、測定対象物が放射する赤外線を検知してそのエネルギー量に応じた強度の検出信号を制御部8に出力する。制御部8は、検出信号が示す赤外線のエネルギー量の単位時間当たりの平均値に基づいて測定対象物の温度を算出する。算出した温度の情報は、測定温度表示部6に送られて液晶表示される。
 図10に、この温度測定用鏡1の使用状態を示す。測定対象物である使用者Sは、カバー33を回動させて鏡面を露出し、鏡面に描かれた印7を頼りに鏡3の所定位置(この場合、鏡像S1の顔部分が印7としての輪郭内に収まる位置)に顔を映す。放射温度計2によって測定された温度は、液晶表示画面(測定温度表示部6)において液晶表示される。
 本発明の温度測定用鏡及び放射温度計は、一般家庭内のみならず、学校、塾、病院等の公共施設においても好適に使用することができる。
 1 温度測定用鏡
 2 放射温度計
 3 鏡
 4 操作部
 5 通知装置
 6 測定温度表示部
 7 印
 8 制御部
 9 誘導光照射装置

Claims (9)

  1.  鏡に放射温度計を備えてなる温度測定用鏡であって、前記鏡は、鏡前に配置される測定対象物の鏡像を、前記放射温度計の測定視野に対応する部分を含んだ状態で鏡面上に映すものであり、前記放射温度計は、鏡前に配置される測定対象物に向かう測定視野を有し、前記鏡に測定対象物を映しながら、前記放射温度計で測定対象物の温度を測定することを特徴とする温度測定用鏡。
  2.  請求項1に記載の温度測定用鏡において、放射温度計の測定視野方向に誘導光を照射する誘導光照射装置が備えられてなり、測定対象物における、前記誘導光が照射された部分を含む鏡像が鏡面上に映ることにより放射温度計の測定視野が視認できる温度測定用鏡。
  3.  請求項1又は2に記載の温度測定用鏡において、放射温度計の測定視野の目安となる印が鏡面に一時的ないし常時表示される温度測定用鏡。
  4.  請求項1ないし3のいずれか1項に記載の温度測定用鏡において、放射温度計の測定視野の向きが変更可能となるように、鏡に放射温度計が備えられる温度測定用鏡。
  5.  請求項1ないし4のいずれか1項に記載の温度測定用鏡において、放射温度計によって測定された測定温度を記録する測定温度記録部を備えてなる温度測定用鏡。
  6.  請求項1ないし5のいずれか1項に記載の温度測定用鏡において、放射温度計によって測定された測定温度を表示する測定温度表示部を備えてなる温度測定用鏡。
  7.  請求項1ないし6のいずれか1項に記載の温度測定用鏡において、放射温度計によって測定された測定温度が、基準温度として設定された温度範囲を超えた場合、又は、基準温度として設定された温度範囲に至らなかった場合に信号を発する通知装置を備えてなる温度測定用鏡。
  8.  請求項1ないし7のいずれか1項に記載の温度測定用鏡において、測定対象物の存在を感知する感知装置を備えてなる温度測定用鏡。
  9.  測定対象物を鏡に映しながら、測定対象物の温度を放射温度計で測定する鏡構造であって、該鏡構造は、鏡前に配置される測定対象物の鏡像を、前記放射温度計の測定視野に対応する部分を含んだ状態で鏡面上に映す鏡と、鏡前に配置される測定対象物に向かう測定視野を有する放射温度計とを具備することを特徴とする鏡構造。
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