WO2013122312A1 - 생리기전 활성화 장치 및 방법 - Google Patents

생리기전 활성화 장치 및 방법 Download PDF

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WO2013122312A1
WO2013122312A1 PCT/KR2012/010085 KR2012010085W WO2013122312A1 WO 2013122312 A1 WO2013122312 A1 WO 2013122312A1 KR 2012010085 W KR2012010085 W KR 2012010085W WO 2013122312 A1 WO2013122312 A1 WO 2013122312A1
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박병원
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Park Byung Won
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Definitions

  • the present invention relates to a physiological mechanism activation device and method that can be used for the purpose of preventive health care, brain development, disease treatment, etc. through biological stimulation using microcurrent, light, waves, vibrations and the like.
  • microcurrent stimulator which is a device that applies a low voltage pulsating microamperage stimulus of less than 1,000 Hz to a living body. These microcurrents are very similar to the inherent currents of living organisms and are known to be effective in pain, inflammation, muscle atrophy and wound recovery.
  • the device is a multi-mode physiological mechanism activator that provides sufficient stimulation intensity and maximizes the therapeutic effect by simultaneously providing two stimulation modes, sound waves and electricity, based on sound or music with therapeutic effects.
  • the applied stimulus is not effective for treatment or management and is not effectively transmitted throughout the body; For example, it is only limited to the treatment of local symptoms such as pain relief, stiffness, and sprains, and the problem of not being able to adjust the rhythm of the living body as a whole; There was a back.
  • the present invention is proposed to solve the problems of the above-mentioned conventional apparatus. That is, the present invention is to provide a physiological mechanism activating device and method capable of comprehensively activating the physiological mechanism by making a suitable diagnosis and prescription, and outputting the therapeutic stimulus in consideration of the physical condition according to the body heat distribution of the user. .
  • the physiological mechanism activating apparatus of the present invention includes: a user input unit for inputting a diagnostic code including two or more codes selected by actual measurement among a group of codes classified according to colors on a thermography device; A first processor which reads the diagnostic code and extracts an activation prescription code consisting of a series of code sequences from a first memory, a second processor that sequentially extracts a corresponding signal of the prescription code from a second memory that stores signals for each code; A main body including a central control unit for controlling an operation of the apparatus including the first and second processing units; And a stimulus output unit converting the corresponding signal into a physical stimulus and providing an action potential to the body muscles.
  • the code includes all numbers, letters or symbols.
  • the stimulus includes all of current, light, wave or vibration.
  • the physiological mechanism activation method of the present invention based on the activation device consisting of the input unit, the main body, the output unit, from the group of codes classified according to the color on the thermograph, two or more codes selected by the actual measurement as a diagnostic code A first step of inputting; Reading the diagnostic code and extracting an activation prescription code consisting of a series of code sequences from a first memory; A third step of sequentially extracting a corresponding signal of the prescription code from a second memory storing a signal for each code; And converting and outputting the corresponding signal into a stimulus to provide an action potential to the body muscles.
  • the activating apparatus and method of the present invention considers the current physical condition through the method of measuring body heat distribution, and provide appropriate diagnosis, prescription, and stimulation accordingly.
  • the applied stimulus is quite effective for treatment or management.
  • the electric field is formed in the direction of the high heat from the high potential to the low heat from the low potential, and in the isolated system such as the body (body), the charge in the system is continuously accelerated until the thermal equilibrium is reached. .
  • the present invention measures the body temperature distribution of the body and accordingly sets the potential difference in the isolated system so that the vibrations, wavelengths, and the like, which are accelerated, are sufficiently transmitted to the entire body. This observed physiological mechanisms in which therapeutic stimuli were transmitted not only to specific areas of the body but also throughout the body.
  • FIG. 1 is a block diagram of a physiological mechanism activation device according to the present invention.
  • Figure 2 is a flow chart of the action of the physiological mechanism activator according to the present invention.
  • Figure 3 is a flow chart for prescription code generation in the physiological mechanism activator according to the present invention.
  • reference numeral 10 denotes a physiological mechanism activating device according to the present invention.
  • the activation device 10 includes a user input unit 11, a main body 12 including a central control unit 15, and a stimulus output unit 13.
  • the input unit 11 is a means for inputting a diagnostic code consisting of two or more codes selected from a group of codes classified according to the temperature difference color contrast according to the body heat distribution of the body.
  • a diagnostic code consisting of two or more codes selected from a group of codes classified according to the temperature difference color contrast according to the body heat distribution of the body.
  • a conventional infrared heat diagnosis device is used.
  • any device can be used, regardless of name classification, as far as possible for thermography and color printing.
  • the diagnostic device usually displays body heat in 12 color gamuts in the visible range. The color gamut is shown in Table 1, for example.
  • the diagnostic code consists of two or more codes. In practice, however, it usually consists of three or four code strings, as the results of body temperature measurements are usually expressed in three or four color bands.
  • the code is composed of numbers, but may include letters, symbols, and all other forms of identifiable codes.
  • Reference numeral 14 denotes a display unit connected to the main body 12, and means for confirming an operation process of an input other device.
  • the purpose of the input unit 11 and the display unit 14 is to input and output the diagnostic code, but can be used as a general data input / output device for interaction with a user. It may simply be implemented using a numeric keypad and a small liquid crystal display, and a touch-screen input / output device may be used.
  • the main body 12 includes a first processing unit 16, a second processing unit 18, and a central control unit 15.
  • the first processor 16 performs a prescription according to a diagnostic code, and the prescription is performed by extracting an activation code consisting of a series of code sequences from the first memory 17 based on the input diagnostic code. . That is, the first memory 17 stores a plurality of physiological mechanism activation codes for daily health care, brain development, disease treatment, and the like. And if the diagnostic code is determined and input according to the purpose of use of the individual device 10, the activation prescription code is extracted accordingly.
  • the diagnosis code "1-0-7" is determined according to the principle of thermal equilibrium. It will generally be prescribed in the direction or manner of "'2-1-4". Specifically, it follows the physiological mechanism activation code table in consideration of energy transfer, acceleration, directionality, and the like.
  • Table 2 exemplarily shows a physiological mechanism activation code table used to extract an appropriate activation prescription code based on the input diagnosis code.
  • This table is constructed by systematically organizing the rules obtained experimentally in consideration of energy exchange, transition and activation between the bands of the 12 codes. Accordingly, as the prescription for the purpose of use of the device 10, the individual diagnostic code, the activation prescription code for each band and the system as a whole can be generated and extracted.
  • the activation code that is actually generated and extracted is not defined in a uniform way as in the 1 group-1 rules-1 code array.
  • Table 2 multiple rules can be applied in combination, and in some rules, only a part of the code sequence may be applied. have.
  • the first processing unit 16 extracts a series of code sequences using the 12 codes as the activation prescription code.
  • the activation code prescribed in this manner may be stored as needed, and the switch 20 is used to select a specific activation prescription code stored.
  • the second processor 18 extracts a corresponding signal according to a prescription performed based on a diagnostic code. This is performed by sequentially extracting each corresponding signal of the activation code from the second memory 19 which stores the setup signals for each of the 12 codes based on the activation prescription code composed of the code sequence. That is, the second memory 19 stores signals corresponding to each code, and the corresponding signals are sequentially extracted by the transmitted sequence of the prescription codes.
  • Table 3 shows a signal waveform table corresponding to each code. This table also formulates the experimentally obtained optimal bands for each band in consideration of energy exchange, transition and activation between the bands of the 12 codes.
  • each corresponding signal waveform is sequentially extracted based on the prescribed activation code, and when the signal is output, each waveform may be designed to be variably applied within a range of 5 to 12 bits per second.
  • the central control unit 15 controls the operation of the apparatus 10 as a whole. Importantly, the operation and generation of the first processing unit 16 for generating and storing the activation prescription code by applying the physiological mechanism activation prescription code table of the first memory 17 based on the diagnostic code input through the input unit 11. Alternatively, all data processing and control in the apparatus 10 are performed, such as an operation of the second processing unit 18 which extracts and outputs a corresponding signal with reference to the physiological mechanism activation code table based on the stored activation prescription code.
  • the output unit 13 is a terminal means for converting the corresponding signal into a stimulus to provide an action potential to the body muscles.
  • the stimulus is a microcurrent, but light or wave or vibration may be selectively or in combination.
  • An electrode, an LED, an RF generator, a speaker, a vibrator, etc. may be provided for the specific configuration of the output unit 13.
  • the output unit 13 is attached to or in contact with the body to provide an action potential to the body muscles, the physiological mechanism of the entire body is activated by the energy exchange and transition between the band.
  • only a single electrode is used to apply the microcurrent stimulus to the body, and thus, the applied microcurrent is transmitted to the whole body to maximize the stimulation effect.
  • the first step is a step of inputting a diagnostic code composed of two or more codes selected from a group of codes classified according to the temperature difference color contrast according to the body heat distribution of the body. As described above, the infrared thermograph is used, and corresponding codes of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, '1, and' 2 are assigned to 12 color gamuts, respectively.
  • the diagnostic code is determined by two or more selected codes. The user inputs the diagnostic code through the input unit 11.
  • the second step is a prescription for the diagnostic code of the first step, and extracts and stores an activation prescription code consisting of a series of code sequences from the first memory 17.
  • This step is performed by the first processing unit 16 by extracting an activation prescription code consisting of a series of code sequences based on the input diagnostic code. That is, the first memory 17 stores a plurality of physiological mechanism activation codes for daily health care, brain development, disease treatment, and the like.
  • the prescription code corresponding to the diagnostic code is extracted and stored. Refer to the physiological mechanism activation code table in [Table 2].
  • the above first and second steps are performed in the "input mode".
  • the activation code stored in the second step may be repeatedly used by the switch 20 selection. Therefore, in the "selection mode", the first step and the second step may be replaced by selecting a specific activation code in the storage list display.
  • the third step is a step of sequentially extracting each corresponding signal of the activation code from the second memory 19 for storing the setting signal for each code.
  • This step sequentially extracts each corresponding signal of the activation prescription code from the second memory 19, which stores the 12 set signals for each of the 12 codes, based on the activation prescription code composed of a code sequence. Is carried out in a manner. Refer to the signal waveform table in [Table 3].
  • the fourth step is to output the stimulus to convert the corresponding signal into a current, light, wave or vibration to provide an action potential appropriate to the body muscles.
  • the output unit 13 is a terminal means for converting the corresponding signal into a stimulus to provide an action potential to the body muscles.
  • the stimulus is a microcurrent, but light or wave or vibration may be selectively or in combination.
  • the stimulus generated through the above steps provides the action potential to the body muscles, and the physiological mechanisms of the whole body are activated by the energy exchange and transition between the bands.
  • the etiology or symptom analysis for each color band, the activation code as a prescription, and the digital codes corresponding to each color code are optimal results obtained experimentally for energy exchange, transition, and activation between bands.
  • FIG. 3 exemplarily illustrates a process of generating an activation prescription code with reference to [Table 2].
  • the diagnostic code is input, it is read, and the first processing unit 16 applies group 1 or group 2 of the table [Table 2]. At this time, if the difference between the normal code value and the measured value is less than 7, group 1 is selected.
  • the group is prescribed separately.
  • Rules 7, 8, and 9 indicate that different prescription codes may be applied according to the degree of difference among the group 2. For example, code strings 1, '2, 18, 14, 10, 13, and 17 are prescribed as prescription codes for code 1 by applying rules 7.
  • Group 1 is divided into rules 1-6 and rules 1-1-6-6 having different prescriptions according to the difference values.
  • rules 1 to 6 have a prescription code that leads the body to thermal balance as a whole.
  • rules 1 to 1 to 6-1 are applied to force thermal equilibrium, which leads to local thermal equilibrium.
  • I have a prescription code. Therefore, various prescriptions and stimuli may be provided according to the condition of the body and the purpose of using the device.
  • the prescription code of each rule is extracted in whole or in part to become a series of prescription codes, and signals corresponding thereto are sequentially extracted and outputted as stimuli to activate a physiological mechanism as a whole.

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Abstract

본 발명은 생리기전 활성화 장치 및 방법에 관한 것으로, 신체의 체열 분포에 따른 온도차 색상 대비에 따라 구분된 일군의 코드 중 선택된 2개 이상의 코드로 구성된 진단코드를 기반으로 한다. 이에 처방으로서 코드 열로 구성된 활성화 처방코드를 생성하고, 각 코드에 해당하는 신호를 연속 추출하며, 궁극적으로 이 신호는 자극으로 출력되어 신체에 활성 자극을 제공하게 된다. 본 발명은 신체의 체온 분포를 측정하고 그에 따라 고립계 내의 전위차를 설정함으로써 가속운동하는 진동이나 파장 등이 신체 전반에 충분히 전달되도록 한다. 따라서 치료 자극이 신체의 특정 부위뿐만 아니라, 신체 전반에 전달되는 생리기전이 관찰되는 효과가 있다.

Description

생리기전 활성화 장치 및 방법
본 발명은 미세전류, 광, 파동, 진동 등을 이용한 생체 자극을 통하여 예방적 건강관리, 두뇌개발, 질환치료 등의 목적으로 사용될 수 있는 생리기전 활성화 장치 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 건강관리 또는 질병치료를 위하여 다양한 전자기적 및 물리적 자극기가 개발되었다. 한 예로서 미세전류 자극기가 있는데, 이 자극기는 1,000㎂ 미만의 저전압 맥동 마이크로암페어 자극을 생체에 인가하는 장치이다. 이 미세전류는 생체가 가지고 있는 고유의 전류와 아주 비슷하여 통증, 염증, 근 위축, 상처회복 등에 유효한 것으로 알려져 있다.
다른 예로, 본 발명자/출원인에 의한 특허 제779161호의 생리기전 활성화 장치가 있다. 이 장치는 치료효과가 있는 음성 또는 음악을 기반으로 하여 음파와 전기라는 두 가지 자극모드를 동시에 제공함으로써 자극강도를 충분히 높이고 치료효과를 극대화하는 다중모드 생리기전 활성화 장치이다.
이러한 종래의 자극기나 장치들이 어느 정도의 효과를 제공하는 것은 분명하다. 그러나 이와 같이 하나 또는 두 종류의 단순한 자극패턴을 사용하는 것은 인체의 자극 전달특성을 충분히 반영하지 못하므로 그 효과가 매우 제한적이라는 한계가 있다. 한편, 전기적 자극을 사용하는 경우에는 신호의 흐름이 두 전극 사이에 형성됨으로써 자극이 신체 전반에 전달되지 않는 한계가 있다.
요컨대, 종래의 장치들에 따르면: 현재의 신체 상태를 고려하지 않고 단순히 미리 정해진 단순 자극패턴을 사용함으로써, 인가된 자극이 치료나 관리에 효과적이지 않으며 또한 신체 전반에 효과적으로 전달되지 않는 문제; 예컨대 통증완화, 결림, 염좌 등 국부적인 증상 치료에만 제한적으로 적용될 뿐이며, 생체의 활동리듬을 전체적으로 조절할 수 없는 문제; 등이 있었다.
본 발명은 상기한 종래의 장치들의 문제점을 해결하고자 제안된 것이다. 즉 본 발명은 사용자의 체열 분포에 따른 신체 상태를 고려하여, 적합한 진단 및 처방을 하고 그에 따라 치료 자극으로 출력함으로써, 생리기전을 포괄적으로 활성화할 수 있는 생리기전 활성화 장치 및 방법을 제공하고자 하는 것이다.
본 발명의 생리기전 활성화 장치는: 체열 진단기 상의 색상에 따라 구분된 일군의 코드 중, 실측에 의하여 선택된 2개 이상의 코드로 구성된 진단코드를 입력하는 사용자 입력부; 상기 진단코드를 읽어 제1메모리로부터 일련의 코드 열로 구성된 활성화 처방코드를 추출하는 제1처리부, 각 코드별 신호를 저장하는 제2메모리로부터 상기 처방코드의 대응신호를 순차적으로 추출하는 제2처리부, 상기 제1 및 제2처리부를 포함한 장치의 동작을 제어하는 중앙 제어부로 이루어진 본체; 상기 대응신호를 물리적 자극으로 변환하여, 신체 근육에 활동전위를 제공하는 자극 출력부;를 포함하여 구성된다.
상기 코드는 숫자, 문자 또는 기호를 모두 포함한다.
상기 자극은 전류, 빛, 파동 또는 진동을 모두 포함한다.
한편, 본 발명의 생리기전 활성화 방법은, 입력부, 본체, 출력부로 구성되는 활성화 장치를 기반으로, 체열 진단기 상의 색상에 따라 구분된 일군의 코드 중, 실측에 의하여 선택된 2개 이상의 코드를 진단코드로서 입력하는 제1단계; 상기 진단코드를 읽어 제1메모리로부터 일련의 코드 열로 구성된 활성화 처방코드를 추출하는 제2단계; 각 코드별 신호를 저장하는 제2메모리로부터 상기 처방코드의 대응신호를 순차적으로 추출하는 제3단계; 상기 대응신호를 자극으로 변환 출력하여 신체 근육에 활동전위를 제공하는 제4단계;를 포함하여 구성된다.
본 발명의 활성화 장치 및 방법은, 체열분포 측정 방법을 통하여 현재의 신체 상태를 충분히 고려하고, 그에 따른 적정한 진단, 처방, 자극을 제공한다. 따라서 인가된 자극이 치료나 관리에 상당히 효과적이다.
일반적인 에너지 전달 방향에 있어서 고전위인 높은 체열부위에서 저전위인 낮은 체열부위 방향으로 전기장이 형성되며, 신체(인체)와 같은 고립계에서 계 내부의 전하는 열평형 상태에 이를 때까지 연속적으로 가속운동을 하게 된다. 본 발명은 신체의 체온 분포를 측정하고 그에 따라 고립계 내의 전위차를 설정함으로써 가속운동하는 진동이나 파장 등이 신체 전반에 충분히 전달되도록 하였다. 이로써 치료 자극이 신체의 특정 부위뿐만 아니라, 신체 전반에 전달되는 생리기전이 관찰되었다.
한편, 본 발명에 따르면 사용자는 단지 3~4개 정도로 구성되는 진단코드만을 입력하면 되므로, 사용자의 입장에서 사용 및 취급이 편리한 측면도 있다.
도 1은 본 발명에 따른 생리기전 활성화 장치의 구성도.
도 2는 본 발명에 따른 생리기전 활성화 장치의 작용 순서도.
도 3은 본 발명에 따른 생리기전 활성화 장치에서 처방코드 생성 흐름도.
이상 기재된 또는 기재되지 않은 본 발명의 특징과 효과들은, 이하에서 첨부도면을 참조하여 설명하는 실시예 기재를 통하여 더욱 명백해질 것이다.
도 1을 참조하면, 부호 10은 본 발명에 따른 생리기전 활성화 장치를 나타낸다. 그리고 상기 활성화 장치(10)는 사용자 입력부(11)와, 중앙 제어부(15)를 포함하는 본체(12), 자극 출력부(13)를 포함하여 이루어진다.
먼저, 상기 입력부(11)는 신체의 체열 분포에 따른 온도차 색상 대비에 따라 구분된 일군(一群)의 코드 중 선택된 2개 이상의 코드로 구성된 진단코드를 입력하는 수단이다. 상기 체열 분포를 측정하기 위하여, 통상의 적외선 체열 진단기를 이용한다. 다만, 체열측정 및 색상출력이 가능한 한 명칭 구분에 상관없이 어떤 기기라도 사용될 수 있을 것이다. 이 진단기는 보통 체열을 가시광선의 범위에서 12 가지의 색상 영역으로 구분하여 표시한다. 색상 영역은 예컨대 [표 1]과 같다.
표 1
Figure PCTKR2012010085-appb-T000001
[표 1]에서와 같이, 각 색상에는 하나씩의 코드가 부여되어 있다. 따라서 'red'에서 'violet'에 이르기까지 각 색상에 대응하는 "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, '1, '2"를 포함한 12개가 상기 일군의 코드를 구성한다. 이 코드는 치료, 건강관리 등 장치(10)의 사용목적에 맞게 진단 및 처방하는 키(key)가 된다. 전술한 바와 같이, 상기 진단코드는 2개 이상의 코드로 구성된다. 다만, 실제로는 보통 3 또는 4개의 코드 열로 구성되는데, 이는 체열 측정의 결과가 대체로 3 또는 4개의 색상 대역으로 표시되기 때문이다.
본 실시예에서 상기 코드는 숫자로 구성되지만, 문자나 기호 기타 식별 가능한 모든 형태의 코드를 포함한다.
이와 같은 방법으로 진단코드가 결정되면, 사용자는 유·무선 또는 원격 입력부(11)를 통하여 그 진단코드를 입력하게 된다. 부호 14는 상기 본체(12)에 연결된 표시부로서, 입력 기타 장치의 동작 프로세스를 확인할 수 있는 수단이다. 상기 입력부(11)와 표시부(14)의 용도는 진단코드의 입출력이 주목적이지만, 사용자와의 인터랙션을 위한 일반적 데이터 입출력장치로도 사용이 가능하다. 간단하게는 숫자 키패드와 소형의 액정 디스플레이를 사용하여 구현할 수도 있으며, 터치-스크린 방식의 입출력 장치가 사용될 수도 있다.
다음, 상기 본체(12)는 제1처리부(16)와, 제2처리부(18) 및 중앙 제어부(15)를 포함하여 이루어진다.
상기 제1처리부(16)는 진단코드에 따른 처방을 수행하는 것으로서, 이 처방은 입력된 상기 진단코드를 기반으로 제1메모리(17)로부터 일련의 코드 열로 구성된 활성화코드를 추출하는 방법으로 수행된다. 즉, 상기 제1메모리(17)는 일상의 건강관리, 두뇌개발, 질환치료 등을 위한 다수의 생리기전 활성화코드를 저장하고 있다. 그리고 개별 장치(10)의 사용목적에 따라 상기 진단코드가 결정 및 입력되면, 그에 맞는 활성화 처방코드가 추출되는 것이다.
쉬운 예로, 적외선 체열 진단기를 이용한 체열분포 측정 결과 안면중심:red-볼부:blue-광대뼈 부분:green 이고 따라서 진단코드 "1-0-7" 으로 결정된 안면마비 환자의 경우, 열평형의 원리에 따라 대체적으로 "'2-1-4"의 방향 또는 방식으로 처방될 것이다. 구체적으로는 에너지 전이도, 가속성, 방향성 등을 고려한 생리기전 활성화코드 테이블에 따른다.
[표 2]는 예시적으로, 입력된 상기 진단코드를 기반으로 적정 활성화 처방코드를 추출하는데 이용되는 생리기전 활성화코드 테이블을 나타낸다. 이 테이블은 상기 12개 코드의 대역대 간의 에너지 교류, 전이 및 활성화를 고려하여, 실험적으로 얻어진 규칙을 체계화하여 구축한 것이다. 이에 따라서 장치(10)의 사용목적, 개별 진단코드에 대한 처방으로서, 각 대역 및 시스템 전체를 위한 활성화 처방코드가 생성 및 추출될 수 있는 것이다.
실제로 생성 및 추출되는 활성화코드는 1그룹-1룰스-1코드배열과 같이 획일적 방식으로 정해지지는 않으며, [표 2]에서 다수의 룰스가 복합적으로 적용될 수 있고 또한 어떤 룰스에서는 코드배열의 일부만 적용될 수도 있다. 이와 같은 방법으로 상기 제1처리부(16)는 활성화 처방코드로서, 상기 12개 코드를 이용한, 일련의 코드 열을 추출하는 것이다.
표 2
Figure PCTKR2012010085-appb-T000002
이와 같이 처방된 활성화 코드는 필요에 따라 저장될 수 있으며, 스위치(20)는 저장된 특정 활성화 처방코드를 선택하는데 사용된다.
상기 제2처리부(18)는 진단코드에 의거하여 수행된 처방에 따라 대응신호를 추출하는 것이다. 이는 코드 열로 구성된 활성화 처방코드를 기반으로, 상기 12개 코드별 설정신호를 저장하는 제2메모리(19)로부터 상기 활성화 코드의 각 대응신호를 순차적으로 추출하는 방법으로 수행된다. 즉, 상기 제2메모리(19)는 각 코드에 대응하는 신호를 저장하고 있으며, 전달된 처방코드의 열에 의하여 각 대응신호가 순차적으로 추출되는 것이다.
표 3
Figure PCTKR2012010085-appb-T000003
[표 3]은 각 코드에 대응하는 신호 파형 테이블을 나타낸다. 이 테이블 역시 상기 12개 코드의 대역대 간의 에너지 교류, 전이 및 활성화를 고려하여, 실험적으로 얻어진 대역별 최적 파형을 체계화한 것이다. 본 발명에서, 상기 처방된 활성화코드를 기반으로 각 대응신호 파형이 순차적으로 연속 추출되는데, 신호 출력시 각 파형은 초당 5~12비트의 범위 내에서 가변적으로 적용되도록 설계될 수 있다.
상기 중앙 제어부(15)는 장치(10) 전체의 동작을 제어한다. 중요하게는, 입력부(11)를 통해 입력된 진단코드를 기반으로 제1메모리(17)의 생리기전 활성화 처방코드 테이블을 적용하여 활성화 처방코드를 생성 및 저장하는 제1처리부(16) 동작 및 생성 또는 저장된 활성화 처방코드를 기반으로 생리기전 활성화코드 테이블을 참조하여 대응신호를 추출 및 출력하는 제2처리부(18) 동작 등, 장치(10)에서의 모든 데이터 처리와 제어를 수행한다.
그리고, 상기 출력부(13)는 상기 대응신호를 자극으로 변환하여 신체 근육에 활동전위를 제공하는 단말 수단이다. 바람직하게, 상기 자극은 미세 전류이지만, 빛이나 파동 또는 진동 등이 선택적으로 또는 복합적으로 적용될 수 있을 것이다. 이 출력부(13)의 구체적인 구성을 위하여 전극, LED, RF 발생기, 스피커, 바이브레이터 등이 구비될 수 있다.
상기 출력부(13)가 신체에 부착 또는 접촉되어 신체 근육에 활동전위를 제공하게 되고, 대역대 간의 에너지 교류 및 전이에 따라 신체 전반의 생리기전이 활성화되는 것이다. 이때 미세 전류 자극을 신체에 인가함에 있어서는 단일 전극만을 사용하며, 이로써 인가된 미세 전류가 신체 전반에 전달되어 자극효과를 극대화할 수 있다.
도 2를 참조하여, 상기 활성화 장치(10)를 기반으로 하는 생리기전 활성화 방법을 설명한다. 우선, 활성화 장치(10)에 전원이 인가되는 동시에 입력부(11)와 표시부(14)를 이용한 사용자 인터랙션을 통하여 장치(10)의 동작을 확인한다. 그리고 다음의 단계들이 수행된다.
제1단계
제1단계는 신체의 체열 분포에 따른 온도차 색상 대비에 따라 구분된 일군의 코드 중 선택된 2개 이상의 코드로 구성된 진단코드를 입력하는 단계이다. 전술한 바와 같이 적외선 체열 진단기를 이용하며, 12개의 색상 영역에 대하여는 각각 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, '1, '2의 대응 코드를 부여하였으므로, 상기 진단코드는 선택된 2 이상의 코드로 결정된다. 사용자는 이 진단코드를 입력부(11)를 통하여 입력하게 되는 것이다.
제2단계
제2단계는 상기 제1단계의 진단코드에 대한 처방으로서, 제1메모리(17)로부터 일련의 코드 열로 구성된 활성화 처방코드를 추출하고 저장하는 단계이다. 이 단계는 상기 제1처리부(16)에서, 입력된 상기 진단코드를 기반으로 일련의 코드 열로 구성된 활성화 처방코드를 추출하는 방법으로 수행된다. 즉, 상기 제1메모리(17)는 일상의 건강관리, 두뇌개발, 질환치료 등을 위한 다수의 생리기전 활성화코드를 저장하고 있다. 그리고 개별 장치(10)의 사용목적에 따라 상기 진단코드가 결정 및 입력되면, 그에 맞는 처방코드가 추출 및 저장되는 것이다. 이때 [표 2]의 생리기전 활성화 코드 테이블을 참조한다.
이상의 제1단계 및 제2단계는 "입력모드"에서 이루어진다. 다만, 상기 제2단계에서 저장된 활성화코드는 스위치(20) 선택에 의하여 반복 사용될 수 있다. 따라서 "선택모드"에서 상기 제1단계 및 제2단계는 저장 목록 디스플레이에서 특정 활성화코드를 선택하는 단계로 대체될 수 있다.
제3단계
제3단계는 상기 코드별 설정신호를 저장하는 제2메모리(19)로부터 상기 활성화코드의 각 대응신호를 순차적으로 추출하는 단계이다. 이 단계는 코드 열로 구성된 활성화 처방코드를 기반으로, 제2처리부(18)에서 상기 12개 코드별 설정신호를 저장하는 제2메모리(19)로부터 상기 활성화 처방코드의 각 대응신호를 순차적으로 추출하는 방법으로 수행된다. 이때 [표 3]의 신호 파형 테이블을 참조한다.
제4단계
제4단계는 상기 대응신호를 전류, 빛, 파동 또는 진동으로 변환하여 신체 근육에 적합한 활동전위를 제공하기 위하여 자극을 출력하는 단계이다. 전술한 바와 같이, 상기 출력부(13)는 상기 대응신호를 자극으로 변환하여 신체 근육에 활동전위를 제공하는 단말 수단이다. 바람직하게, 상기 자극은 미세 전류이지만, 빛이나 파동 또는 진동 등이 선택적으로 또는 복합적으로 적용될 수 있을 것이다.
상기 출력부(13)가 신체에 부착 또는 접촉된 상태에서, 이상의 단계를 거쳐 발생된 자극이 신체 근육에 활동전위를 제공하게 되고, 대역대 간의 에너지 교류 및 전이에 따라 신체 전반의 생리기전이 활성화되는 것이다. 이상의 색상 대역별 병인 또는 증상분석, 처방으로서의 활성화 코드, 각 색상 코드에 대응하는 디지털 코드들은 대역대 간의 에너지 교류, 전이 및 활성화를 위하여 실험적으로 얻어진 최적의 결과이다.
도 3은 [표 2]를 참조하여 활성화 처방코드를 생성하는 과정을 예시적으로 나타낸다. 먼저 진단코드가 입력되면 이를 읽어, 제1처리부(16)에서는 [표 2] 테이블의 그룹1 또는 그룹2를 적용한다. 이때 정상 코드값과 실측값의 차이가 7 미만이면 그룹1을, 반대로 7 이상이면 그룹2를 선택한다.
실제로 전자의 경우는 기본적인 전하값 즉 에너지가 존재하는 경우이고, 후자는 국부적으로 전하값이 전혀 존재하지 않는 경우가 많다. 예컨대 정상값으로 코드 2, 3 정도의 부위에 '0'의 blue가 측정되면, 이 부분은 마비나 괴사 징후가 있는 부분으로서, 이 경우에는 보통의 그룹1의 처방으로는 부족하며 특별히 그 부분에 우선 기본 전하를 강제로 갖게 하는 처방이 필요한 것이다.
따라서 이러한 경우를 위하여 그룹2에서 별도 처방하는 것이다. 물론, 그 부분에 기본 전하가 생기면 다시 시작하여 그룹1이 적용되도록 할 수 있을 것이다. 룰스 7, 8, 9는 그룹2 중에서도 차이값의 정도에 따라 다른 처방코드가 적용될 수 있음을 나타내는 것이다. 예를 들어, 룰스 7을 적용하여 코드 1을 위한 처방코드로서 코드 열 1, '2, 18, 14, 10, 13, 17이 처방되는 것이다.
그룹1은 차이값에 따라 다른 처방을 갖는 룰스 1~6 과 룰스 1-1~6-1로 구분되어 있다. 먼저 룰스 1~6은 신체가 전체적으로 열평형을 이르게 하는 방식의 처방코드를 갖고 있으며, 다음 룰스 1-1~6-1은 열평형 값을 강제로 부여하여 주로 국부적으로 열평형에 이르게 하는 방식의 처방코드를 갖고 있다. 따라서 신체의 상태 및 장치의 사용 목적에 따라 다양한 처방 및 자극이 제공될 수 있는 것이다.
상기 각 룰스의 처방코드는 전체 또는 부분 추출되어 일련의 처방코드가 되며, 이에 대응하는 신호가 순차적으로 추출되고 자극으로 출력되어 생리기전이 전체로서 활성화될 수 있는 것이다.

Claims (11)

  1. 체열 진단기 상의 색상에 따라 구분된 일군의 코드 중, 실측에 의하여 선택된 2개 이상의 코드로 구성된 진단코드를 입력하는 사용자 입력부(11);
    상기 진단코드를 읽어 제1메모리로부터 일련의 코드 열로 구성된 활성화 처방코드를 추출하는 제1처리부(16), 각 코드별 신호를 저장하는 제2메모리로부터 상기 처방코드의 대응신호를 순차적으로 추출하는 제2처리부(18), 상기 제1 및 제2처리부를 포함한 장치의 동작을 제어하는 중앙 제어부로 이루어진 본체(12);
    상기 대응신호를 물리적 자극으로 변환하여, 신체 근육에 활동전위를 제공하는 자극 출력부(13);
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 생리기전 활성화 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 입력부(11)는 유무선 또는 원격 조작이 가능한 것을 특징으로 하는 생리기전 활성화 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 코드는 숫자, 문자, 기호 또는 이들의 조합으로 이루어지는 12개의 코드인 것을 특징으로 하는 생리기전 활성화 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 자극은 전류, 빛, 파동 또는 진동이 선택적으로 또는 복합적으로 적용되는 것을 특징으로 하는 생리기전 활성화 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1처리부(16)에 의하여 추출된 활성화 처방코드는 별도로 저장되고 스위치(20)에 의해 선택적으로 이용되는 것을 특징으로 하는 생리기전 활성화 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 진단기 상의 정상 코드값과 실측 코드값의 차이를 판독하여, 상기 차이별로 처방코드를 선택 및 추출하기 위하여 생리기전 활성화 처방코드 테이블에서 미리 정의된 그룹과 룰스가 사용되는 것을 특징으로 하는 생리기전 활성화 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 각 코드별 신호로서 미리 정의된 코드별 신호 파형 및 디지털코드가 사용되는 것을 특징으로 하는 생리기전 활성화 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    미세 전류 자극을 신체에 인가함에 있어서, 단일 전극만을 사용함으로써 인가된 미세 전류가 인체 전반에 전달되어 자극효과를 극대화시키는 것을 특징으로 하는 생리기전 활성화 장치.
  9. 입력부(11), 본체(12), 출력부(13)를 포함하는 활성화 장치(10)에서,
    체열 진단기 상의 색상에 따라 구분된 일군의 코드 중, 실측에 의하여 선택된 2개 이상의 코드를 진단코드로서 입력하는 제1단계; 상기 진단코드를 읽어 제1메모리로부터 일련의 코드 열로 구성된 활성화 처방코드를 추출하는 제2단계; 각 코드별 신호를 저장하는 제2메모리로부터 상기 처방코드의 대응신호를 순차적으로 추출하는 제3단계; 상기 대응신호를 자극으로 변환 출력하여 신체 근육에 활동전위를 제공하는 제4단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 생리기전 활성화 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제2단계에서 저장된 활성화코드는 스위치(20) 선택에 의하여 반복 사용될 수 있으며, 상기 제1단계 및 제2단계는 저장 목록 디스플레이에서 특정 활성화코드를 선택하는 단계로 대체되는 것을 특징으로 하는 생리기전 활성화 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    제2단계는 진단기 상의 정상 코드값과 실측 코드값의 차이를 판독하여, 상기 차이별로 정해진 처방코드를 선택 및 추출하는 것을 특징으로 하는 생리기전 활성화 방법.
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