WO2014014214A1 - 맥 측정 장치 및 그의 맥 측정 방법 - Google Patents

맥 측정 장치 및 그의 맥 측정 방법 Download PDF

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measuring unit
sensor
measuring
pulse
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김영민
김재욱
전영주
김종열
이시우
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한국한의학연구원
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Definitions

  • a vein measuring device and its vein measuring method are disclosed. More specifically, the pulse measuring device and its pulse measurement capable of adjusting the position of the measuring unit with the pulse sensor to the exact position of the pulsation position by the multiple degree of freedom linear movement of the mobile unit and the multiple degree of freedom spherical movement of the measuring unit. The method is disclosed.
  • a pulse system is used to diagnose a disease of a subject by measuring pulses of a specific location on an artery located inside the wrist, such as a village, a tube, and a chuck.
  • the pulse method measures the harmony of blood and blood flowing through the human body and measures the functional presence of the twelve.
  • the pulse strength and the period of the pulse are detected while three fingers are in contact with three points of the village, the crown, and the spinal column. Figure out your health.
  • the measurement time becomes long due to display inconvenience of the pulsating position, and there is a limit in that it is difficult to obtain an accurate pulse wave due to incorrect initialization.
  • a slip occurs during measurement, which is difficult to fix to the radial artery, and also has a disadvantage in that pain occurs during deep pressing.
  • the pulse wave sensor can be accurately positioned at the pulsating position, the development of a pulse measuring device capable of preventing the occurrence of slips due to vertical pressurization against the skin is required.
  • An object according to an embodiment of the present invention is to adjust the position of a measuring unit with a pulsation sensor to the exact position of the pulsation position by the multiple degree of freedom linear movement of the mobile unit and the multiple degree of freedom spherical movement of the measuring unit, and It is to provide a pulse measuring device and a pulse measuring method thereof capable of performing accurate pulse because the measuring unit is arranged in a structure that is pressed vertically against the surface of the skin including the pulsating position.
  • the pressurization of the measuring unit to the skin having a pulsating position can be made vertically to prevent the slip of the measuring unit to the skin, and the appropriate pressure is made by the examinee It is to provide a pulse measuring device and a method of measuring the pulse that can prevent the excessive pain.
  • Pulse measuring apparatus capable of spherical movement with multiple degrees of freedom; And a moving unit, to which the measuring unit is mounted, having a linear moving structure for linearly moving the measuring unit linearly with multiple degrees of freedom, and having a spherical moving part for spherically moving the measuring unit with multiple degrees of freedom.
  • the unit body is rotatably coupled to one end of the mobile unit; A connecting portion coupled to a lower end of the unit body and rotatable with respect to the unit body; And a sensor unit rotatably coupled to the connection unit, the sensor unit including the pulsation sensor, such that when the pulsation sensor contacts the pulsation position, pressurization of the measuring unit with respect to the pulsation position is made in the vertical direction.
  • the measuring unit may be spherically movable in three degrees of freedom, and the moving unit may linearly move in three degrees of freedom.
  • the unit body the body member; A pair of parallel members mounted side by side downward from the body member; And a pair of extension members extending to both sides from the body member, and the connection part can be rotatably coupled to the pair of parallel members.
  • Each of the pair of extension members is equipped with a light diverging portion that emits light toward the skin, and sets the initial position of the measuring unit through matching of the pulsating position and the pair of light emitted from the pair of light diverging portions. Can be.
  • connection part the connection bar to which the sensor unit is rotatably coupled; And a pair of joint members coupled to both sides of the connection bar, respectively coupled to the pair of parallel members, and having two joints, and a pair of joint members capable of folding the pair of parallel sub-parts.
  • the sensor unit the sensor housing is coupled to the connecting portion tiltable and the lower end of the pulse sensor is mounted; And a tilting sensor for measuring a tilt of the pulsation sensor with respect to the pulsation position.
  • the sensor housing may include a first joint part tiltably coupled to the connection part; And a second joint portion linked to the first joint portion, wherein the second joint portion is folded relative to the first joint portion when the pressing of the measuring unit to the pulsating position is adjusted in the vertical direction. Can be.
  • the moving unit includes: a support frame supported on a support surface and having a first rail formed thereon; A first moving frame linearly movable in one direction along the first rail and having a second rail having a direction perpendicular to the one direction; A second moving frame linearly movable along the second rail and having a third rail formed in a vertical direction; And a third moving frame which is linearly movable in the vertical direction along the third rail and at one end thereof is mounted with the driving moving part.
  • the spherical moving part may include a pair of link members that have a joint structure that can be folded to move the measuring unit in three degrees of freedom according to the folding operation.
  • An imaging unit for photographing the position of the pulsation sensor with respect to the pulsation position; And a processing unit configured to receive and process the pulse information obtained by the pulse sensor.
  • the pulse measuring method of the pulse measuring apparatus the pulse unit for detecting the pulse wave from the pulsation position of the skin, and is equipped with a measuring unit capable of spherical movement in multiple degrees of freedom, and the measuring unit is mounted,
  • a method for measuring the pulse of a pulse measuring apparatus including a moving unit having a linear moving structure for linearly moving the measuring unit in a multiple degree of freedom and having a spherical moving portion for spherically moving the measuring unit in a degree of freedom.
  • the position of the measuring unit with the pulsation sensor can be adjusted to the exact position of the pulsating position, and the measuring unit includes the pulsating position.
  • Accurate pulsation can be performed because it is arranged in a structure that presses perpendicularly to the surface of the skin.
  • the measuring unit readjusting step may include: measuring a tilt of the pulse sensor relative to a surface of the skin; And adjusting the pressing direction of the measuring unit to match the measured slope.
  • the measuring unit includes a unit body rotatably coupled to the mobile unit, a rotatable connecting portion that is rotatable with respect to the unit body, and a sensor unit capable of tilting with respect to the connecting portion and provided with the pulse sensor.
  • the sensor unit may be tilted with respect to the connection part such that the pulse sensor contacts the surface of the skin, and then the connection part may be folded and then the axial direction of the unit body may match the axial direction of the sensor part. have.
  • the initial position setting step it is possible to photograph whether or not the pulsation position and the light emitted from the light diverging unit are matched through an imaging unit provided in the pulse measuring apparatus.
  • the position of the measuring unit with the pulsation sensor can be adjusted to the exact position of the pulsation position by the multiple degree of freedom linear movement of the moving unit and the multiple degree of freedom spherical movement of the measuring unit. Since it is arranged in the structure which presses perpendicularly to the surface of the skin including this pulsation position, accurate pulsation can be performed.
  • the pressure of the measuring unit can be vertically applied to the skin having a pulsating position to prevent slippage of the measuring unit against the skin, and at the same time, appropriate pressure is applied so that the subject suffers excessive pain. It can prevent giving.
  • FIG. 1 is a view schematically showing the overall configuration of the pulse measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view illustrating the measuring unit and the moving unit in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a perspective view of the measuring unit shown in FIG. 2.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a step by step operation of the spherical movement of the measuring unit shown in FIG. 2 by the spherical moving part of the moving unit.
  • FIG. 5 is a flowchart of a measuring method of a pulse measuring apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view schematically showing the mechanism according to the measuring method of FIG. 5.
  • FIG. 7 is a view schematically showing the pulsation position display step of FIG.
  • FIG. 8 is a diagram schematically illustrating an initial positioning step of FIG. 5.
  • FIG. 9 is a view schematically showing the movement of the measuring unit of FIG. 5.
  • FIG. 10 is a view schematically showing the measuring unit readjustment step of FIG. 5.
  • FIG. 11 is a schematic diagram illustrating the states of FIGS. 8 to 10 sequentially.
  • FIG. 1 is a view schematically showing the overall configuration of the pulse measuring apparatus according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a view showing the measurement unit and the mobile unit in Figure 1
  • Figure 3 is shown in Figure 2 4
  • Figure 2 4 is a perspective view of the measurement unit shown
  • FIG. 4 is a diagram showing a step by step operation of the spherical movement of the measurement unit shown in FIG.
  • the pulse measuring apparatus 100 includes a pulse sensor 131 which pulses by directly contacting a pulsating position (P, see FIG. 6) of the skin, and has three degrees of freedom.
  • Spherical movement measurement unit 130, the measurement unit 130 is mounted and the movement unit 110 to linearly move the measurement unit 130 in three degrees of freedom, and the position of the pulse sensor 131 relative to the skin
  • It may include a photographing unit 120 and a processing unit 125 for receiving and processing the pulse information obtained by the pulse sensor 131, that is, the PC of the present embodiment.
  • the measurement unit 130 may be spherically moved in three degrees of freedom so that the pressing of the measurement unit 130 against the skin is made in the vertical direction.
  • the position of the pulsation sensor 131 can be accurately positioned while preventing slippage from occurring when the pulsation sensor 131 is pressed against the skin, thereby enabling accurate measurement.
  • the mobile unit 110 of the present embodiment is linear to the support frame 111 and the support frame 111.
  • the first moving frame 113 is movably coupled
  • the second moving frame 115 is movably coupled to the first moving frame 113
  • the second moving frame 115 is linearly movable. It may be coupled to the end may include a third moving frame 117 on which the measuring unit 130 is mounted.
  • the mobile unit 110 may have a structure of linear movement in three degrees of freedom.
  • the first frame 112 is formed in one direction (x-axis direction) of the support frame 111, and the first moving frame 113 may linearly move in one direction along the first rail 112. .
  • a second rail 114 is formed in one direction and a vertical direction (y axis direction) in the first moving frame 113, and the second moving frame 115 may linearly move along the second rail 114.
  • a third rail 116 is formed in the second moving frame 115 in the vertical direction (z-axis direction), and the third moving frame 117 may linearly move along the third rail 116.
  • the measuring unit 130 coupled to the end of the third moving frame 117 is moved precisely to the desired position, for example, the upper part of the pulsating position P by the three degree of freedom linear moving structure of the moving unit 110. Can be.
  • the pressure of the measurement unit 130 against the surface of the skin having the pulsation position P is vertical by allowing the measurement unit 130 to move spherically in three degrees of freedom. It may further include a spherical moving part 160 to be made in the direction. This will be described in detail together with the configuration of the measuring unit 130 after the description of the measuring unit 130.
  • the measurement unit 130 of the present embodiment is coupled to the end of the mobile unit 110 serves to measure the pulse directly in contact with the pulsating position (P) of the skin.
  • the measurement unit 130 can accurately detect the pulsation position (P) and can be spherically movable with three degrees of freedom, so that the pulsation sensor (131) is positioned at the correct pulsation position (P) and then the surface of the pulsation position (P) It has a structure capable of pressing in the vertical direction.
  • the measurement unit 130 has a position at one end of the mobile unit 110, that is, at the end 117a of the third moving frame 117, as shown in FIG. 3.
  • the unit body 133 which is rotatably coupled, the connecting portion 140 which is coupled to the lower end of the unit body 133 and rotatable with respect to the unit body 133 and rotatably coupled with respect to the connecting portion 140 are described above. It may include a sensor unit 150 on which the pulsation sensor 131 is mounted.
  • the unit body 133 has a rotatable structure with respect to the mobile unit 110, the connecting portion 140 with respect to the unit body 133, and the sensor portion 150 with respect to the connecting portion 140.
  • the pulsation sensor 131 mounted on the unit 150 may be spherically moved at three degrees of freedom, and thus may be positioned at a precise angle at a desired position.
  • the unit body 133 of the present embodiment is a pair of parallel members 135 mounted side by side downward from the body member 134 and the body member 134 forming a basic skeleton. And a pair of extension members 136 extending from both sides of the body member 134 to the both sides, wherein the pair of extension members 136 respectively have light toward the skin contacted for pulse measurement, such as laser light.
  • the light diverging unit 138 to emit light may be mounted.
  • the body member 134 is rotatably coupled to the end 117a of the third moving frame 117 of the above-described moving unit 110. 2 and 3 illustrate that the third moving frame 117 and the body member 134 are connected by one end, that is, the connection member 117a, but a pair of connection members (not shown). The body member 134 may be rotated with respect to the third moving frame 117 by the mutual operation of the pair of connecting members, and may be positioned at a desired angle.
  • the pair of parallel member 135 is a portion that is coupled to the connecting portion 140 to be described later, the connecting portion 140 has a structure that is folded with respect to the parallel member 135.
  • the light diverging portions 138 of this embodiment are mounted on the outer side of the extension member 136, respectively, and emit laser light toward the skin (see Fig. 6).
  • the pulsation position P is displayed on the skin, which is measured by the driving of the mobile unit 110 so that the laser light emitted from the pair of light diverging portions 138 and the pulsation position P coincide.
  • connection portion 140 of the present embodiment to adjust the position with respect to the unit body 133 by the folding operation, the connection bar to which the sensor unit 150 is rotatably coupled 141 and a pair of joint members 142 coupled to both sides of the connection bar 141 and configured to have two joints 142a and 142b to be folded for each of the parallel members 135. have.
  • the pulsation sensor 131 of the sensor unit 150 is in contact with the pulsation position (P) and then pressurized in the vertical direction, at this time the joint member 142 can be folded Therefore, the force transmission can be performed more efficiently.
  • the sensor unit 150 of the present embodiment includes a sensor housing 151 coupled to the connection bar 141 to be tiltable, and a pulse sensor coupled to the lower end of the sensor housing 151. 131 and a tilting sensor 153 for measuring the inclination of the pulse sensor 131 with respect to the skin.
  • the sensor housing 151 may also have a joint structure similar to the structure of the connection unit 141 described above. That is, it may include a first joint portion 151a coupled to the connection bar 141 and a second joint portion 151b linked to the first joint portion 151a. Accordingly, the sensor housing 151 can be folded, but can properly adjust the position and angle.
  • the sensor housing 151 of the present embodiment is provided with a tilting sensor 153 for measuring the angle of the pulse sensor 131 with respect to the skin, based on the information measured by the tilting sensor 153 first sensor unit
  • the angle of 150 is adjusted, and the angle of the unit body 133 with respect to the sensor unit 150 is adjusted to coincide, and then the folding operation of the connecting portion 140 is performed, thereby making the surface of the skin with the pulsating position P.
  • the measuring unit can be placed vertically with respect to.
  • a driving unit (not shown) for driving the sensor unit 150 and the connecting unit 140 may be provided separately, and the detailed measurement of the measurement unit 130 may be performed by the individual driving of the driving units.
  • the drive can be implemented.
  • the moving unit 110 is provided with a spherical moving part 160 for spherically moving the measuring unit 130, the spherical moving part 160 of the present embodiment, as shown in FIG.
  • the spherical moving part 160 of the present embodiment By having a joint structure that can be folded operation may include a pair of link members (161, 165) to move the measuring unit 130 in three degrees of freedom in accordance with the folding operation.
  • one end of both ends of the pair of link members 161 and 165 is coupled to the third moving frame 117 and the other end is coupled to the upper end of the measurement unit 130 so that the pair of link members 161 is provided.
  • the measuring unit 130 may move spherically in three degrees of freedom according to a folding operation in which the retracting operation 165 retracts or opens based on the joint portion of the joint.
  • the pair of link members 161 and 165 may be driven by a separate driving unit (not shown).
  • the sensor unit 150 of the measuring unit 130 provided with the pulse sensor 131 is connected by the connection unit 140 to have a direction perpendicular to the surface of the skin when contacted with the surface of the skin. Can rotate At this time, the inclination direction of the sensor unit 150 and the inclination direction of the unit body 133 should match. At this time, the unit body 133 can be spherically moved by opening the pair of link members 161 and 165. The direction of the measurement unit 130 with respect to the surface of the skin can thereby be adjusted vertically.
  • connection portion 140 should be closed. As can be made by a separate drive unit for driving the connection portion 140 folded.
  • FIG. 5 is a flow chart of a measuring method of the pulse measuring apparatus according to an embodiment of the present invention
  • Figure 6 is a view schematically showing the mechanism according to the measuring method of Figure 5
  • Figure 7 is a pulsation position display step of FIG. 8
  • FIG. 9 is a view schematically showing a measuring unit moving step of FIG. 5
  • FIG. 10 is a view of FIG. 5.
  • FIG. 11 is a diagram schematically showing a measuring unit readjustment step
  • FIG. 11 is a schematic diagram sequentially showing the states of FIGS. 8 to 10.
  • the pulse measuring method of the pulse measuring apparatus 100 the pulsating position display step (S100) for displaying the pulsating position (P) on the surface of the skin, and the pulsating position ( Initial position setting step of setting the initial position of the measuring unit 130 with respect to the pulsation position (P) so that the position of the light emitted through the light emitting unit 138 provided in the measuring unit 130 and the unit (S200) ),
  • It may include a measuring unit readjustment step (S400) of readjusting the measuring unit 130 by the three degree of freedom spherical movement so that the pressing of the 130 in the vertical direction.
  • a mechanism such as that shown in FIG. 6 can proceed. That is, as shown in the left side of FIG. 6, the pulsation sensor 131 of the measuring unit 130 can be exactly in contact with the pulsating position P of the skin, and then, as shown on the right side of FIG. 6, the measuring unit The measurement unit 130 may be adjusted by the operation of the spherical moving part 160 such that the pressing direction of the 130 has a vertical direction with respect to the pulsating position P (that is, Z 1 becomes Z ′ 1 ).
  • the pulsation position display step S100 of the present embodiment As shown in FIG. 7, the pulsation position P is displayed on the surface of the skin, and then the measurement unit 130 is positioned thereon. This is the step.
  • the pulsation position P and the position of the measurement unit 130 may not correspond to each other, which can be solved by the light diverging operation of the light diverging unit 138.
  • the measurement unit 130 is moved by driving the mobile unit 110.
  • the laser light is emitted from the pair of light diverging units 138.
  • the laser beam and the pulsation position P can be matched. That is, the measurement unit 130 may be moved so that the pulsation sensor 131 may be positioned at the vertical upper portion of the pulsation position P during the initial positioning step S200.
  • the photographing of the photographing unit 120 may be simultaneously performed, thereby determining whether the pulsation position P coincides with the laser beam.
  • the pulse unit 131 of the measuring unit 130 is lowered by lowering the measuring unit 130 by the three degree of freedom linear movement of the moving unit 110.
  • the sensor housing 150 having the joint structure is folded and the joint member 142 of the connecting portion 140 is folded, the operation of vertically pressing the pulsating position P of the measuring unit 130 may be efficiently performed. . Therefore, slip of the measuring unit 130 with respect to the surface of the skin can be prevented, and excessive pressurization can also be prevented.
  • the pulsation sensor 131 of the measurement unit 130 is accurately positioned above the pulsation position P by driving the mobile unit 110 and the measurement unit 130. After that, it is possible to readjust the position of the measuring unit 130 in a direction perpendicular to the surface of the skin having the pulsation position P by the tilt measurement of the tilting sensor 153. However, at this time, a partial folding operation of the measuring unit 130 having a joint structure may be performed so that the pressing operation in the vertical direction (arrow A direction) can be efficiently performed.
  • the pulse sensor 131 to the exact position of the pulsation position (P) by the three degree of freedom linear movement of the moving unit 110 and the three degree of freedom spherical movement of the measuring unit 130
  • the position of the measuring unit 130 having a) can be adjusted, and since the measuring unit 130 is arranged in a structure that presses vertically against the surface of the skin including the pulsating position P, accurate pulse can be performed. There is an advantage.
  • the pressurization of the measuring unit 130 to the skin having a pulsating position (P) can be made vertically to prevent the slip of the measuring unit 130 to the skin, and also to provide a suitable pressurization to the subject It also has the advantage of preventing pain.

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Abstract

본 발명의 실시예에 따른 맥 측정 장치는, 다자유도로 구형 이동이 가능한 측정 유닛; 및 측정 유닛이 장착되며, 측정 유닛을 다자유도로 선형 이동시키기 위한 선형 이동 구조를 가지면서도 측정 유닛을 다자유도로 구형 이동시키기 위한 구형 이동부를 갖는 이동 유닛;을 포함하며, 측정 유닛은, 이동 유닛의 일단부에 대해 회동 가능하게 결합되는 유닛몸체; 유닛몸체의 하단부에 결합되어 유닛몸체에 대해 회동 가능한 연결부; 및 연결부에 대해 회동 가능하게 결합되며 맥진센서를 구비하는 센서부를 포함하며, 맥동 위치에 상기 맥진센서가 접촉 시 맥동 위치에 대한 측정 유닛의 가압이 수직 방향으로 이루어지도록, 구형 이동부에 의해 측정 유닛을 다자유도로 구형 이동시켜 측정 유닛의 위치를 조정할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 이동 유닛의 다자유도 선형 이동 및 측정 유닛의 다자유도 구형 이동에 의해 맥동 위치의 정확한 위치로 맥진센서를 구비한 측정 유닛의 위치를 조절할 수 있으며, 아울러 측정 유닛이 맥동 위치를 포함한 피부의 표면에 대해 수직으로 가압하는 구조로 배치되기 때문에 정확한 맥진을 수행할 수 있다.

Description

맥 측정 장치 및 그의 맥 측정 방법
맥 측정 장치 및 그의 맥 측정 방법이 개시된다. 보다 상세하게는, 이동 유닛의 다자유도 선형 이동 및 측정 유닛의 다자유도 구형 이동에 의해 맥동 위치의 정확한 위치로 맥진센서를 구비한 측정 유닛의 위치를 조절할 수 있는 맥 측정 장치 및 그의 맥 측정 방법이 개시된다.
한의학에서는 손목 내측에 위치한 동맥상의 특정 위치인 촌부, 관부, 척부의 맥박을 측정하여 피검진자의 질병을 진단하는 맥진법이 사용되고 있다. 이러한 맥진법은 인체에 흐르는 기와 혈의 조화를 파악하여 십이 장부의 기능적인 유무를 측정하는 것으로서, 일반적으로 촌부, 관부, 척부의 3점에 세 손가락은 접촉시킨 상태에서 맥박의 강약, 주기 등을 감지하여 건강 상태를 파악한다.
그러나 이러한 맥진법은 능숙해지는 데 오랜 기간의 진료 경험이 요구되며, 또 환자의 용태나 병의 경중 여부를 손가락의 감각에 의존하여 처리하기 때문에 환자의 체질에 따라서 나오는 여러 가지의 상태를 일일이 체계화하기 어렵고 또한 오진의 우려도 있다. 아울러 환자의 체질에 따라 처방을 하기 위해서는 객관적인 자료가 필요하나 그 구체화가 어려운 것도 사실이다.
이에 이러한 문제를 해결하기 위해, 기계적으로 구동되어 맥을 측정하는 맥 측정 장치가 개발되었고 실제 사용되고 있다.
하지만, 이러한 종래의 맥 측정 장치에 있어서는, 맥동 위치의 표시 불편으로 측정 시간이 길어지며, 아울러 부정확한 초기화로 인해 정확한 맥파를 얻기 힘든 한계가 있다. 아울러 피부 표면에 수직 방향으로 가압하기 어려운 구조를 가짐으로써 측정 시 슬립(slip)이 발생되며 이로 인해 요골동맥에 고정하기 어렵고 아울러 깊은 가압 시 고통이 발생되는 단점도 있다.
이에, 맥동 위치에 정확히 맥파 센서를 위치시킬 수 있으면서도 피부에 대한 수직 가압이 가능하여 슬립 등이 발생되는 것을 저지할 수 있는 맥 측정 장치의 개발이 요구된다.
본 발명의 실시예에 따른 목적은, 이동 유닛의 다자유도 선형 이동 및 측정 유닛의 다자유도 구형 이동에 의해 맥동 위치의 정확한 위치로 맥진센서를 구비한 측정 유닛의 위치를 조절할 수 있으며, 아울러 측정 유닛이 맥동 위치를 포함한 피부의 표면에 대해 수직으로 가압하는 구조로 배치되기 때문에 정확한 맥진을 수행할 수 있는 맥 측정 장치 및 그의 맥 측정 방법을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 다른 목적은, 맥동 위치가 있는 피부에 대해서 측정 유닛의 가압이 수직으로 이루어질 수 있어 피부에 대한 측정 유닛의 슬립을 방지할 수 있고, 아울러 적절한 가압이 이루어져 피검진자에게 과한 고통을 주는 것을 방지할 수 있는 맥 측정 장치 및 그의 맥 측정 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 맥 측정 장치는, 다자유도로 구형 이동이 가능한 측정 유닛; 및 상기 측정 유닛이 장착되며, 상기 측정 유닛을 다자유도로 선형 이동시키기 위한 선형 이동 구조를 가지면서도 상기 측정 유닛을 다자유도로 구형 이동시키기 위한 구형 이동부를 갖는 이동 유닛;을 포함하며, 상기 측정 유닛은, 상기 이동 유닛의 일단부에 대해 회동 가능하게 결합되는 유닛몸체; 상기 유닛몸체의 하단부에 결합되어 상기 유닛몸체에 대해 회동 가능한 연결부; 및 상기 연결부에 대해 회동 가능하게 결합되며 상기 맥진센서를 구비하는 센서부를 포함하며, 상기 맥동 위치에 상기 맥진센서가 접촉 시 상기 맥동 위치에 대한 상기 측정 유닛의 가압이 수직 방향으로 이루어지도록, 상기 구형 이동부에 의해 상기 측정 유닛을 다자유도로 구형 이동시켜 상기 측정 유닛의 위치를 조정할 수 있으며, 아울러 측정 유닛이 맥동 위치를 포함한 피부의 표면에 대해 수직으로 가압하는 구조로 배치되기 때문에 정확한 맥진을 수행할 수 있다.
상기 측정 유닛은 3자유도로 구형 이동 가능하며, 상기 이동 유닛은 3자유도로 선형 이동할 수 있다.
상기 유닛몸체는, 몸체부재; 상기 몸체부재로부터 하방으로 상호 나란하게 장착되는 한 쌍의 평행부재; 및 상기 몸체부재로부터 양측으로 연장 형성되는 한 쌍의 연장부재를 포함하며, 상기 한 쌍의 평행부재에 상기 연결부가 회동 가능하게 결합될 수 있다.
상기 한 쌍의 연장부재에는 각각 상기 피부를 향해 광을 발산하는 광 발산부가 장착되며, 맥동 위치와 상기 한 쌍의 광 발산부로부터 발산된 한 쌍의 광의 일치를 통해서 상기 측정 유닛의 초기 위치를 설정할 수 있다.
상기 연결부는, 상기 센서부가 회동 가능하게 결합되는 연결바아; 및 상기 연결바아의 양측에 각각 결합되어 상기 한 쌍의 평행부재에 각각 결합되며, 2개의 관절로 이루어져 상기 한 쌍의 평행부제에 대한 접힘 동작이 가능한 한 쌍의 관절부재를 포함할 수 있다.
상기 센서부는, 상기 연결부에 대해 틸팅 가능하게 결합되며 하단부에는 상기 맥진센서가 장착되는 센서 하우징; 및 상기 맥동 위치에 대한 상기 맥진센서의 기울기를 측정하는 틸팅센서를 더 포함할 수 있다.
상기 센서 하우징은, 상기 연결부에 틸팅 가능하게 결합되는 제1 관절 부분; 및 상기 제1 관절 부분에 링크되는 제2 관절 부분을 포함하며, 상기 맥동 위치에 대한 상기 측정 유닛의 가압이 수직 방향으로 조절될 때 상기 제1 관절 부분에 대해서 상기 제2 관절 부분은 접힘 동작될 수 있다.
상기 이동 유닛은, 지지면에 지지되며 제1 레일이 형성된 지지 프레임; 상기 제1 레일을 따라 일방향으로 선형 이동 가능하며, 상기 일 방향과 수직 방향을 갖는 제2 레일을 구비하는 제1 이동 프레임; 상기 제2 레일을 따라 선형 이동 가능하며, 수직 방향으로 제3 레일이 형성되는 제2 이동 프레임; 및 상기 제3 레일을 따라 수직 방향으로 선형 이동 가능하며, 일단부에는 상기 구동 이동부가 장착되는 제3 이동 프레임을 포함할 수 있다.
상기 구형 이동부는, 접힘 동작이 가능한 관절 구조를 가짐으로써 접힘 동작에 따라 상기 측정 유닛을 3자유도로 구형 이동시키는 한 쌍의 링크부재를 포함할 수 있다.
상기 맥동 위치에 대한 상기 맥진센서의 위치를 촬영하는 촬영 유닛; 및 상기 맥진센서에 의해 획득된 맥진 정보를 받아 처리하는 처리 유닛을 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 맥 측정 장치의 맥 측정 방법은, 피부의 맥동 위치로부터 맥파를 감지하는 맥진센서를 구비하며 다자유도로 구형 이동이 가능한 측정 유닛과, 상기 측정 유닛이 장착되며, 상기 측정 유닛을 다자유도로 선형 이동시키기 위한 선형 이동 구조를 가지면서도 상기 측정 유닛을 다자유도로 구형 이동시키기 위한 구형 이동부를 갖는 이동 유닛을 포함하는 맥 측정 장치의 맥 측정 방법에 대한 것으로서, 상기 피부의 표면에 맥동 위치를 표시하는, 맥동 위치 표시 단계; 상기 맥동 위치와 상기 측정 유닛에 구비되는 광 발산부를 통해 발산되는 광의 위치가 일치되도록 상기 맥동 위치에 대한 상기 측정 유닛의 초기 위치를 설정하는, 초기 위치 설정 단계; 상기 맥진센서가 상기 맥동 위치에 닿도록 상기 이동 유닛의 다자유도 선형 이동에 의해 상기 측정 유닛을 이동시키는, 측정 유닛 이동 단계; 및 상기 맥동 위치가 있는 상기 피부의 표면에 대한 상기 측정 유닛의 가압이 수직 방향으로 이루어지도록 다자유도 구형 이동에 의해 상기 측정 유닛을 재조정하는, 측정 유닛 재조정 단계;를 포함할 수 있으며, 이러한 구성에 의해서, 이동 유닛의 다자유도 선형 이동 및 측정 유닛의 다자유도 구형 이동에 의해 맥동 위치의 정확한 위치로 맥진센서를 구비한 측정 유닛의 위치를 조절할 수 있으며, 아울러 측정 유닛이 맥동 위치를 포함한 피부의 표면에 대해 수직으로 가압하는 구조로 배치되기 때문에 정확한 맥진을 수행할 수 있다.
상기 측정 유닛 재조정 단계는, 상기 피부의 표면에 대한 상기 맥진 센서의 기울기를 측정하는, 기울기 측정 단계; 및 측정된 기울기에 일치하도록 상기 측정 유닛의 가압 방향을 조절하는, 방향 조절 단계를 포함할 수 있다.
상기 측정 유닛은, 상기 이동 유닛에 대해 회동 가능하게 결합되는 유닛몸체와, 상기 유닛몸체에 대해 회동 가능하며 접힘 가능한 연결부와, 상기 연결부에 대해 틸팅 가능하며 상기 맥진센서가 구비되는 센서부를 포함하며, 상기 방향 조절 단계 시, 상기 맥진센서가 상기 피부의 표면에 접면하도록 상기 센서부를 상기 연결부에 대해 틸팅시킨 후, 상기 연결부를 접고 이어서 상기 유닛몸체의 축 방향을 상기 상기 센서부의 축 방향과 일치시킬 수 있다.
상기 초기 위치 설정 단계 시 상기 맥 측정 장치에 구비되는 촬영 유닛을 통해 상기 맥동 위치와 상기 광 발산부로부터 발산되는 광이 일치하는지의 여부를 촬영할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 이동 유닛의 다자유도 선형 이동 및 측정 유닛의 다자유도 구형 이동에 의해 맥동 위치의 정확한 위치로 맥진센서를 구비한 측정 유닛의 위치를 조절할 수 있으며, 아울러 측정 유닛이 맥동 위치를 포함한 피부의 표면에 대해 수직으로 가압하는 구조로 배치되기 때문에 정확한 맥진을 수행할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 맥동 위치가 있는 피부에 대해서 측정 유닛의 가압이 수직으로 이루어질 수 있어 피부에 대한 측정 유닛의 슬립을 방지할 수 있고, 아울러 적절한 가압이 이루어져 피검진자에게 과한 고통을 주는 것을 방지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 맥 측정 장치의 전체적인 구성을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 도 1에서 측정 유닛 및 이동 유닛을 부각하여 도시한 도면이다.
도 3은 도 2에 도시된 측정 유닛의 사시도이다.
도 4는 도 2에 도시된 측정 유닛이 이동 유닛의 구형 이동부에 의해 구형 이동하는 동작을 단계적으로 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 맥 측정 장치의 측정 방법의 순서도이다.
도 6은 도 5의 측정 방법에 따른 메커니즘을 개략적으로 도시한 도면이다.도 7은 도 5의 맥동 위치 표시 단계를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 8은 도 5의 초기 위치 설정 단계를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 9는 도 5의 측정 유닛 이동 단계를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 10은 도 5의 측정 유닛 재조정 단계를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 11은 도 8 내지 도 10의 상태를 순차적으로 도시한 개략도이다.
이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 구성 및 적용에 관하여 상세히 설명한다. 이하의 설명은 특허 청구 가능한 본 발명의 여러 태양(aspects) 중 하나이며, 하기의 기술(description)은 본 발명에 대한 상세한 기술(detailed description)의 일부를 이룬다.
다만, 본 발명을 설명함에 있어서, 공지된 기능 혹은 구성에 관한 구체적인 설명은 본 발명의 요지를 명료하게 하기 위하여 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 맥 측정 장치의 전체적인 구성을 개략적으로 도시한 도면이고, 도 2는 도 1에서 측정 유닛 및 이동 유닛을 부각하여 도시한 도면이고, 도 3은 도 2에 도시된 측정 유닛의 사시도이고, 도 4는 도 2에 도시된 측정 유닛이 이동 유닛의 구형 이동부에 의해 구형 이동하는 동작을 단계적으로 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 맥 측정 장치(100)는, 피부의 맥동 위치(P, 도 6 참조)에 직접 접촉하여 맥진하는 맥진센서(131)를 구비하며 3자유도 구형 이동이 가능한 측정 유닛(130)과, 측정 유닛(130)이 장착되며 측정 유닛(130)을 3자유도로 선형 이동시키는 이동 유닛(110)과, 피부에 대한 맥진센서(131)의 위치를 촬영하는 촬영 유닛(120)과, 맥진센서(131)에 의해 획득된 맥진 정보를 받아 처리하는 처리 유닛(125), 즉 본 실시예의 PC를 포함할 수 있다.
여기서, 피부의 맥동 위치에 맥진센서(131)가 접촉 시 피부에 대한 측정 유닛(130)의 가압이 수직 방향으로 이루어지도록 측정 유닛(130)은 3자유도로 구형 이동할 수 있다.
이러한 구성에 의해서 맥진센서(131)의 위치를 정확히 위치시킬 수 있으면서도 피부에 대한 맥진센서(131)의 가압 시 슬립이 발생되는 것을 저지할 수 있어 정확한 측정이 가능하다.
본 실시예의 이동 유닛(110)의 구성에 대해 먼저 설명하면, 본 실시예의 이동 유닛(110)은, 도 2에 구체적으로 도시된 바와 같이, 지지 프레임(111)과, 지지 프레임(111)에 선형 이동 가능하게 결합되는 제1 이동 프레임(113)과, 제1 이동 프레임(113)에 선형 이동 가능하게 결합되는 제2 이동 프레임(115)과, 제2 이동 프레임(115)에 대해 선형 이동 가능하게 결합되며 단부에는 측정 유닛(130)이 장착되는 제3 이동 프레임(117)을 포함할 수 있다.
이러한 구성에 의해서, 이동 유닛(110)은 3자유도로 선형 이동하는 구조를 가질 수 있다. 부연 설명하면, 지지 프레임(111)에는 일방향(x축 방향)으로 제1 레일(112)이 형성되는데, 이러한 제1 레일(112)을 따라 제1 이동 프레임(113)이 일방향으로 선형 이동할 수 있다.
그리고, 제1 이동 프레임(113)에는 일방향과 수직 방향(y 축 방향)으로 제2 레일(114)이 형성되는데, 이러한 제2 레일(114)을 따라 제2 이동 프레임(115)이 선형 이동할 수 있다. 또한, 제2 이동 프레임(115)에는 수직 방향(z축 방향)으로 제3 레일(116)이 형성되는데, 이러한 제3 레일(116)을 따라 제3 이동 프레임(117)이 선형 이동할 수 있다.
따라서, 제3 이동 프레임(117)의 단부에 결합된 측정 유닛(130)은 이동 유닛(110)의 3자유도 선형 이동 구조에 의해 원하는 위치, 예를 들면 맥동 위치(P)의 상부로 정확하게 이동할 수 있다.
한편, 본 실시예의 이동 유닛(110)은, 측정 유닛(130)이 3자유도로 구형(spherical) 이동할 수 있도록 함으로써 맥동 위치(P)가 있는 피부의 표면에 대한 측정 유닛(130)의 가압이 수직 방향으로 이루어지도록 하는 구형 이동부(160)를 더 포함할 수 있다. 이에 대해서는 측정 유닛(130)의 설명 후 측정 유닛(130)의 구성과 함께 상술하기로 한다.
한편, 본 실시예의 측정 유닛(130)은, 도 3에 도시된 바와 같이, 이동 유닛(110)의 단부에 결합되며 피부의 맥동 위치(P)에 접촉하여 직접 맥진을 측정하는 역할을 한다. 이러한 측정 유닛(130)은 맥동 위치(P)를 정확하게 파악할 수 있으며 아울러 3자유도로 구형 이동 가능하여 정확한 맥동 위치(P)에 맥진센서(131)를 위치시킨 후 맥동 위치(P)의 표면에 대해 수직 방향으로 가압할 수 있는 구조를 갖는다.
이에 대해 보다 구체적으로 설명하면, 본 실시예의 측정 유닛(130)은, 도 3에 도시된 바와 같이, 이동 유닛(110)의 일단부, 즉 제3 이동 프레임(117)의 단부(117a)에 제자리 회동 가능하게 결합되는 유닛몸체(133)와, 유닛몸체(133)의 하단부에 결합되어 유닛몸체(133)에 대해 회동 가능한 연결부(140)와, 연결부(140)에 대해 회동 가능하게 결합되며 전술한 맥진센서(131)가 장착되는 센서부(150)를 포함할 수 있다.
이처럼, 유닛몸체(133)는 이동 유닛(110)에 대해, 그리고 연결부(140)는 유닛몸체(133)에 대해, 그리고 센서부(150)는 연결부(140)에 대해 회동 가능한 구조를 가짐으로써 센서부(150)에 장착된 맥진센서(131)는 3자유도로 구형 이동할 수 있으며 따라서 원하는 위치에 정확한 각도로 위치할 수 있다.
각 구성에 대해 설명하면, 먼저 본 실시예의 유닛몸체(133)는, 기본 골격을 형성하는 몸체부재(134)와, 몸체부재(134)로부터 하방으로 상호 나란하게 장착되는 한 쌍의 평행부재(135)와, 몸체부재(134)로부터 양측으로 연장 형성되는 한 쌍의 연장부재(136)를 포함하며, 한 쌍의 연장부재(136)에는 각각 맥 측정을 위해 접촉되는 피부를 향해 광, 이를테면 레이저광을 발산하는 광 발산부(138)가 장착될 수 있다.
몸체부재(134)는, 전술한 이동 유닛(110)의 제3 이동 프레임(117)의 단부(117a)에 대해서 제자리 회동 가능하게 결합된다. 다만, 도 2 및 도3에서는 제3 이동 프레임(117)과 몸체부재(134)가 하나의 단부, 즉 연결부재(117a)에 의해 연결되는 것으로 도시하였지만, 한 쌍의 연결부재(미도시)로 연결될 수 있으며, 한 쌍의 연결부재의 상호 동작에 의해서 몸체부재(134)는 제3 이동 프레임(117)에 대해 회동할 수 있을 뿐만 아니라 원하는 각도로 위치 조절될 수도 있다.
한편, 한 쌍의 평행부재(135)는 후술할 연결부(140)가 결합되는 부분으로서 연결부(140)는 평행부재(135)에 대해 접히는 구조를 갖는다.
그리고 본 실시예의 광 발산부(138)는, 도 3에 도시된 것처럼, 연장부재(136)의 외측에 각각 장착되어 피부를 향해 레이저광을 발산한다(도 6 참조). 맥 측정에 앞서 맥동 위치(P)를 피부 상에 표시하게 되는데, 한 쌍의 광 발산부(138)로부터 발산되는 레이저광과 맥동 위치(P)가 일치되도록 이동 유닛(110)의 구동에 의해 측정 유닛(130)을 위치시킴으로써 맥진센서(131)의 초기 위치를 정확하게 설정할 수 있다.
한편, 본 실시예의 연결부(140)는, 도 3에 도시된 것처럼, 접힘 동작에 의해 유닛몸체(133)에 대한 위치를 조절하도록 하는 부분으로서, 센서부(150)가 회동 가능하게 결합되는 연결바아(141)와, 연결바아(141)의 양측에 각각 결합되며 2개의 관절(142a, 142b)로 이루어져 평행부재(135) 각각에 대해 접힘 동작이 가능한 한 쌍의 관절부재(142)를 포함할 수 있다.
이러한 연결부(140)의 구조로 인해, 센서부(150)의 맥진센서(131)를 맥동 위치(P)에 접촉시킨 후 수직 방향으로 가압을 하게 되는데, 이 때 관절부재(142)가 접힐 수 있으며, 이에 따라 힘 전달을 보다 효율적으로 수행할 수 있다.
그리고, 본 실시예의 센서부(150)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 연결바아(141)에 틸팅 가능하게 결합되는 센서 하우징(151)과, 센서 하우징(151)의 하단부에 결합되는 맥진센서(131)와, 피부에 대한 맥진센서(131)의 기울기를 측정하는 틸팅센서(153)를 구비할 수 있다.
여기서, 센서 하우징(151) 역시 전술한 연결부(141)의 구조와 마찬가지로 관절 구조를 가질 수 있다. 즉, 연결바아(141)에 결합되는 제1 관절 부분(151a) 및 제1 관절 부분(151a)과 링크되는 제2 관절 부분(151b)을 포함할 수 있는 것이다. 따라서, 센서 하우징(151)은 접힘 동작이 가능하면서도 위치 및 각도를 적절하게 조절할 수 있다.
전술한 것처럼, 피부에 대한 맥진센서(131)의 슬립을 방지하고 정확한 힘을 전달하기 위해서는 맥동 위치(P)에 대해 맥진센서(131)를 수직 방향으로 배치하고 수직 방향으로 힘을 가하는 것이 중요하다. 이를 위해, 본 실시예의 센서 하우징(151)에는 피부에 대한 맥진센서(131)의 각도를 측정하는 틸팅센서(153)가 마련되는 것이며, 틸팅센서(153)에 의해 측정된 정보를 토대로 먼저 센서부(150)의 각도가 조절되고, 아울러 센서부(150)에 대한 유닛몸체(133)의 각도가 일치하도록 조절된 다음 연결부(140)의 접힘 동작이 이루어짐으로써 맥동 위치(P)가 있는 피부의 표면에 대해 측정 유닛을 수직으로 놓을 수 있다.
다만, 본 실시예에서는 상술하지는 않았지만, 센서부(150), 연결부(140)를 구동시키는 구동부(미도시)는 개별적으로 구비될 수 있으며, 이러한 구동부들의 개별 구동에 의해 측정 유닛(130)의 면밀한 구동이 구현될 수 있음은 당연하다.
한편, 전술한 것처럼, 이동 유닛(110)에는 측정 유닛(130)을 구형 이동시키기 위한 구형 이동부(160)가 구비되는데, 본 실시예의 구형 이동부(160)는, 도 4에 도시된 것처럼, 접힘 동작이 가능한 관절 구조를 가짐으로써 접힘 동작에 따라 측정 유닛(130)을 3자유도로 구형 이동시키는 한 쌍의 링크부재(161, 165)를 포함할 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면, 한 쌍의 링크부재(161, 165)의 양단 중 일단은 제3 이동 프레임(117)에 결합되고 타단은 측정 유닛(130)의 상단부에 결합됨으로써 한 쌍의 링크부재(161, 165)가 관절의 결합 부분을 기준으로 오므리거나 벌리는 접힘 동작에 따라 측정 유닛(130)이 3자유도로 구형 이동할 수 있다. 이 때 한 쌍의 링크부재(161, 165)는 별도의 구동부(미도시)에 의해 구동될 수 있다.
도 4에 단계적으로 도시된 바와 같이, 맥진센서(131)가 구비되는 측정 유닛(130)의 센서부(150)는 피부의 표면에 접촉 시 피부의 표면에 수직 방향을 갖도록 연결부(140)에 의해 회동할 수 있다. 이 때 센서부(150)의 경사 방향과 유닛몸체(133)의 경사 방향을 일치시켜야 하는데, 이 때 한 쌍의 링크부재((161, 165)를 벌어지도록 함으로써 유닛몸체(133)는 구형 이동할 수 있으며 이로써 피부의 표면에 대한 측정 유닛(130)의 방향을 수직으로 조절할 수 있다.
다만, 센서부(150)와 유닛몸체(133)의 경사 방향을 일치시킨 후(도 4의 가운데 도면 참조), 도 4의 가장 우편의 도면처럼, 연결부(140)가 오므려져야 하는데 이는 전술한 것처럼 연결부(140)를 접힘 구동시키는 별도의 구동부에 의해서 이루어질 수 있다.
한편, 이하에서는 전술한 구성을 갖는 본 발명의 일 실시예에 따른 맥 측정 장치의 맥 측정 방법에 대해 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 맥 측정 장치의 측정 방법의 순서도이고, 도 6은 도 5의 측정 방법에 따른 메커니즘을 개략적으로 도시한 도면이고, 도 7은 도 5의 맥동 위치 표시 단계를 개략적으로 도시한 도면이며, 도 8은 도 5의 초기 위치 설정 단계를 개략적으로 도시한 도면이고, 도 9는 도 5의 측정 유닛 이동 단계를 개략적으로 도시한 도면이며, 도 10은 도 5의 측정 유닛 재조정 단계를 개략적으로 도시한 도면이고, 도 11은 도 8 내지 도 10의 상태를 순차적으로 도시한 개략도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 맥 측정 장치(100)의 맥 측정 방법은, 피부의 표면에 맥동 위치(P)를 표시하는 맥동 위치 표시 단계(S100)와, 맥동 위치(P)와 측정 유닛(130)에 구비되는 광 발산부(138)를 통해 발산되는 광의 위치가 일치되도록 맥동 위치(P)에 대한 측정 유닛(130)의 초기 위치를 설정하는 초기 위치 설정 단계(S200)와, 맥진센서(131)가 맥동 위치(P)에 닿도록 이동 유닛(110)의 구동에 의해 측정 유닛(130)을 이동시키는 측정 유닛 이동 단계(S300)와, 피부의 표면에 대한 측정 유닛(130)의 가압이 수직 방향으로 이루어지도록 3자유도 구형 이동에 의해 측정 유닛(130)을 재조정하는 측정 유닛 재조정 단계(S400)를 포함할 수 있다.
이러한 단계들에 의해, 도 6에 도시된 것과 같은 메커니즘이 진행될 수 있다. 즉, 도 6의 좌측에 도시된 도면처럼, 측정 유닛(130)의 맥진센서(131)를 피부의 맥동 위치(P)에 정확히 접촉시킬 수 있으며, 이후 도 6의 우측에 도시된 것처럼, 측정 유닛(130)의 가압 방향이 맥동 위치(P)에 대해 수직 방향을 갖도록(즉, Z1이 Z'1가 되도록) 구형 이동부(160)의 작동에 의해서 측정 유닛(130)을 조절할 수 있다.
각 단계에 대해 설명하면, 먼저 본 실시예의 맥동 위치 표시 단계(S100)는, 도 7에 도시된 것처럼, 피부의 표면에 맥동 위치(P)를 표시한 후 그 상부에 측정 유닛(130)을 위치시키는 단계이다. 그러나, 이 단계 시 맥동 위치(P)와 측정 유닛(130)의 위치는 상호 대응되지 않을 수 있는데, 이는 광 발산부(138)의 광 발산 동작에 의해 해결할 수 있다.
도 8에 도시된 것처럼, 초기 위치 설정 단계(S200)에서 이동 유닛(110)의 구동에 의해 측정 유닛(130)을 이동시키게 되는데, 이 때 한 쌍의 광 발산부(138)로부터 레이저광을 발산하여 레이저광과 맥동 위치(P)가 일치되도록 할 수 있다. 즉, 초기 위치 설정 단계(S200) 시 맥동 위치(P)의 수직 상부에 맥진센서(131)가 위치할 수 있도록 측정 유닛(130)을 이동시킬 수 있는 것이다. 이 단계 시, 촬영 유닛(120, 도 1 참조)의 촬영이 동시에 이루어질 수 있으며 이를 통해 맥동 위치(P)와 레이저광의 일치 여부를 파악할 수 있다.
이후, 측정 유닛 이동 단계(S300) 시, 도 9에 도시된 것처럼, 이동 유닛(110)의 3자유도 선형 이동에 의해 측정 유닛(130)을 하강시켜 측정 유닛(130)의 맥진센서(131)가 맥동 위치(P)에 닿도록 한다. 측정 유닛(130)의 센서부(150)는 연결바아(141)에 대해 회동 가능한 구조를 갖기 때문에 본 단계 시 센서부(150)는 맥동 위치(P)가 있는 피부의 표면에 맞게 틸팅 동작할 수 있으며 이 때 틸팅센서(153)는 피부의 표면에 대한 맥진센서(131)의 기울기를 측정할 수 있다.
다음으로, 본 실시예의 측정 유닛 재조정 단계(S400) 시, 도 10에 도시된 것처럼, 구형 이동부(160)의 구동에 의해서 센서부(150)의 틸팅 각도에 맞춰 유닛몸체(133)의 틸팅 각도 역시 조절된다. 아울러, 관절 구조를 갖는 센서 하우징(150)이 접히고 연결부(140)의 관절부재(142)가 접힘으로써 측정 유닛(130)이 맥동 위치(P)를 수직으로 가압하는 동작이 효율적으로 이루어질 수 있다. 따라서, 피부의 표면에 대한 측정 유닛(130)의 슬립을 방지할 수 있고, 과한 가압이 이루어지는 것도 방지할 수 있다.
종합하자면, 도 11의 개략도에 도시된 바와 같이, 이동 유닛(110) 및 측정 유닛(130)의 구동에 의해 측정 유닛(130)의 맥진센서(131)는 맥동 위치(P)의 상부에 정확하게 위치될 수 있으며, 이후 틸팅센서(153)의 기울기 측정에 의해 맥동 위치(P)가 있는 피부의 표면에 수직 방향으로 측정 유닛(130)의 위치를 재조정할 수 있는 것이다. 다만, 이 때 수직 방향(화살표 A 방향)으로의 가압 동작이 효율적으로 이루어질 수 있도록 관절 구조를 부분적으로 갖는 측정 유닛(130)의 부분적인 접힘 동작이 이루어질 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 이동 유닛(110)의 3자유도 선형 이동 및 측정 유닛(130)의 3자유도 구형 이동에 의해 맥동 위치(P)의 정확한 위치로 맥진센서(131)를 구비한 측정 유닛(130)의 위치를 조절할 수 있으며, 아울러 측정 유닛(130)이 맥동 위치(P)를 포함한 피부의 표면에 대해 수직으로 가압하는 구조로 배치되기 때문에 정확한 맥진을 수행할 수 있는 장점이 있다.
또한, 맥동 위치(P)가 있는 피부에 대해서 측정 유닛(130)의 가압이 수직으로 이루어질 수 있어 피부에 대한 측정 유닛(130)의 슬립을 방지할 수 있고, 아울러 적절한 가압이 이루어져 피검진자에게 과한 고통을 주는 것을 방지할 수 있는 장점도 있다.
한편, 본 발명은 기재된 실시예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 따라서 그러한 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.
본문에 포함되어 있음.

Claims (14)

  1. 다자유도로 구형 이동이 가능한 측정 유닛; 및
    상기 측정 유닛이 장착되며, 상기 측정 유닛을 다자유도로 선형 이동시키기 위한 선형 이동 구조를 가지면서도 상기 측정 유닛을 다자유도로 구형 이동시키기 위한 구형 이동부를 갖는 이동 유닛;
    을 포함하며,
    상기 측정 유닛은,
    상기 이동 유닛의 일단부에 대해 회동 가능하게 결합되는 유닛몸체;
    상기 유닛몸체의 하단부에 결합되어 상기 유닛몸체에 대해 회동 가능한 연결부; 및
    상기 연결부에 대해 회동 가능하게 결합되며 상기 맥진센서를 구비하는 센서부를 포함하며,
    상기 맥동 위치에 상기 맥진센서가 접촉 시 상기 맥동 위치에 대한 상기 측정 유닛의 가압이 수직 방향으로 이루어지도록, 상기 구형 이동부에 의해 상기 측정 유닛을 다자유도로 구형 이동시켜 상기 측정 유닛의 위치를 조정하는 맥 측정 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 측정 유닛은 3자유도로 구형 이동 가능하며, 상기 이동 유닛은 3자유도로 선형 이동 가능한 맥 측정 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 유닛몸체는,
    몸체부재;
    상기 몸체부재로부터 하방으로 상호 나란하게 장착되는 한 쌍의 평행부재; 및
    상기 몸체부재로부터 양측으로 연장 형성되는 한 쌍의 연장부재를 포함하며,
    상기 한 쌍의 평행부재에 상기 연결부가 회동 가능하게 결합되는 맥 측정 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 한 쌍의 연장부재에는 각각 상기 피부를 향해 광을 발산하는 광 발산부가 장착되며,
    맥동 위치와 상기 한 쌍의 광 발산부로부터 발산된 한 쌍의 광의 일치를 통해서 상기 측정 유닛의 초기 위치를 설정하는 맥 측정 장치.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 연결부는,
    상기 센서부가 회동 가능하게 결합되는 연결바아; 및
    상기 연결바아의 양측에 각각 결합되어 상기 한 쌍의 평행부재에 각각 결합되며, 2개의 관절로 이루어져 상기 한 쌍의 평행부제에 대한 접힘 동작이 가능한 한 쌍의 관절부재를 포함하는 맥 측정 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 센서부는,
    상기 연결부에 대해 틸팅 가능하게 결합되며 하단부에는 상기 맥진센서가 장착되는 센서 하우징; 및
    상기 맥동 위치에 대한 상기 맥진센서의 기울기를 측정하는 틸팅센서를 더 포함하는 맥 측정 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 센서 하우징은,
    상기 연결부에 틸팅 가능하게 결합되는 제1 관절 부분; 및
    상기 제1 관절 부분에 링크되는 제2 관절 부분을 포함하며,
    상기 맥동 위치에 대한 상기 측정 유닛의 가압이 수직 방향으로 조절될 때 상기 제1 관절 부분에 대해서 상기 제2 관절 부분은 접힘 동작되는 맥 측정 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 이동 유닛은,
    지지면에 지지되며 제1 레일이 형성된 지지 프레임;
    상기 제1 레일을 따라 일방향으로 선형 이동 가능하며, 상기 일 방향과 수직 방향을 갖는 제2 레일을 구비하는 제1 이동 프레임;
    상기 제2 레일을 따라 선형 이동 가능하며, 수직 방향으로 제3 레일이 형성되는 제2 이동 프레임; 및
    상기 제3 레일을 따라 수직 방향으로 선형 이동 가능하며, 일단부에는 상기 구형 이동부가 장착되는 제3 이동 프레임을 포함하는 맥 측정 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 구형 이동부는, 접힘 동작이 가능한 관절 구조를 가짐으로써 접힘 동작에 따라 상기 측정 유닛을 3자유도로 구형 이동시키는 한 쌍의 링크부재를 포함하는 맥 측정 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 맥동 위치에 대한 상기 맥진센서의 위치를 촬영하는 촬영 유닛; 및
    상기 맥진센서에 의해 획득된 맥진 정보를 받아 처리하는 처리 유닛을 더 포함하는 맥 측정 장치.
  11. 피부의 맥동 위치로부터 맥파를 감지하는 맥진센서를 구비하며 다자유도로 구형 이동이 가능한 측정 유닛; 및 상기 측정 유닛이 장착되며, 상기 측정 유닛을 다자유도로 선형 이동시키기 위한 선형 이동 구조를 가지면서도 상기 측정 유닛을 다자유도로 구형 이동시키기 위한 구형 이동부를 갖는 이동 유닛;을 포함하는 맥 측정 장치의 맥 측정 방법에 있어서,
    상기 피부의 표면에 맥동 위치를 표시하는, 맥동 위치 표시 단계;
    상기 맥동 위치와 상기 측정 유닛에 구비되는 광 발산부를 통해 발산되는 광의 위치가 일치되도록 상기 맥동 위치에 대한 상기 측정 유닛의 초기 위치를 설정하는, 초기 위치 설정 단계;
    상기 맥진센서가 상기 맥동 위치에 닿도록 상기 이동 유닛의 다자유도 선형 이동에 의해 상기 측정 유닛을 이동시키는, 측정 유닛 이동 단계; 및
    상기 맥동 위치가 있는 상기 피부의 표면에 대한 상기 측정 유닛의 가압이 수직 방향으로 이루어지도록 상기 구형 이동부에 의해 상기 측정 유닛을 다자유도로 구형 이동시켜 상기 측정 유닛의 위치를 재조정하는, 측정 유닛 재조정 단계;
    를 포함하는, 맥 측정 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 측정 유닛 재조정 단계는,
    상기 피부의 표면에 대한 상기 맥진센서의 기울기를 측정하는, 기울기 측정 단계; 및
    측정된 기울기에 일치하도록 상기 측정 유닛의 가압 방향을 조절하는, 방향 조절 단계를 포함하는, 맥 측정 장치의 맥 측정 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 측정 유닛은, 상기 이동 유닛에 대해 회동 가능하게 결합되는 유닛몸체와, 상기 유닛몸체에 대해 회동 가능하며 접힘 가능한 연결부와, 상기 연결부에 대해 틸팅 가능하며 상기 맥진센서가 구비되는 센서부를 포함하며,
    상기 방향 조절 단계 시, 상기 맥진센서가 상기 피부의 표면에 접면하도록 상기 센서부를 상기 연결부에 대해 틸팅시킨 후, 상기 연결부를 접고 이어서 상기 유닛몸체의 축 방향을 상기 상기 센서부의 축 방향과 일치시키는, 맥 측정 장치의 맥 측정 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 초기 위치 설정 단계 시 상기 맥 측정 장치에 구비되는 촬영 유닛을 통해 상기 맥동 위치와 상기 광 발산부로부터 발산되는 광이 일치하는지의 여부를 촬영하는, 맥 측정 장치의 맥 측정 방법.
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