WO2014045514A1 - 荷重分布計測システムおよび情報処理装置 - Google Patents

荷重分布計測システムおよび情報処理装置 Download PDF

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WO2014045514A1
WO2014045514A1 PCT/JP2013/004847 JP2013004847W WO2014045514A1 WO 2014045514 A1 WO2014045514 A1 WO 2014045514A1 JP 2013004847 W JP2013004847 W JP 2013004847W WO 2014045514 A1 WO2014045514 A1 WO 2014045514A1
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pressure distribution
information processing
load distribution
subject
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PCT/JP2013/004847
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French (fr)
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美雪 小山
光 ▲高▼橋
泰憲 加藤
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テルモ株式会社
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    • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/1036Measuring load distribution, e.g. podologic studies
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6887Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient mounted on external non-worn devices, e.g. non-medical devices
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    • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/11Measuring movement of the entire body or parts thereof, e.g. head or hand tremor, mobility of a limb
    • A61B5/1116Determining posture transitions

Definitions

  • the present invention relates to a load distribution measuring system for measuring a load distribution such as a seating pressure distribution of a subject and an information processing apparatus constituting the system.
  • Sitting training is a training to train the trunk while sitting on a bed or chair, etc., for patients who are difficult to maintain their sitting position, with the aim of improving sitting balance. It is a thing. In such training, it is important to quantitatively evaluate the inclination of the patient's body. For example, measurement of sitting pressure distribution or the like is effective.
  • a load distribution measurement system is conventionally known as a system for visualizing a load distribution such as a sitting pressure distribution of a subject.
  • a load distribution such as a sitting pressure distribution of a subject.
  • the sitting pressure distribution of a subject in a sitting position can be visualized (see, for example, Patent Document 1 below).
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to enable the load distribution measurement system to grasp the relative position of the subject relative to the entire measurement site when displaying the measured load distribution.
  • an information processing apparatus comprises the following arrangement. That is, An information processing apparatus that is connected to a sensor unit in which a plurality of pressure sensors are arranged and calculates load distribution data of a measurement site of a subject, An acquisition means for acquiring a plurality of load distribution data including pressure data at positions corresponding to the end portions of the measurement site of the subject placed on the sensor unit; Generating means for generating load distribution data including a plurality of pressure data at positions corresponding to the end portions by superimposing the plurality of load distribution data acquired by the acquisition means; A calculation means for calculating an outline indicating the shape of the entire measurement site of the subject, using pressure data at positions corresponding to the plurality of ends included in the load distribution data generated by the generation means; Display means for displaying the outline calculated by the calculating means together with the load distribution data of the measurement site of the subject.
  • the present invention in displaying the measured load distribution in the load distribution measurement system, it is possible to grasp the relative position of the subject with respect to the entire measurement site.
  • the load distribution measurement system of the present invention is a seat pressure distribution system.
  • the measurement system may be a foot pressure distribution measurement system that measures the foot pressure distribution in a standing posture, or may be a pressure measurement system that measures the pressure distribution in a lying posture.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an external configuration of a seating pressure distribution measurement system 100 according to the first embodiment.
  • the seat pressure distribution measurement system 100 includes a seat pressure distribution measurement sensor 110 and an information processing device 120.
  • the seat pressure distribution measurement sensor 110 includes a sensor unit 111 and a base unit 112, and is formed in a thin sheet shape of about several millimeters so that it can be laid on a bed or a chair.
  • a plurality of pressure sensors are two-dimensionally arranged and embedded in the base unit 112.
  • the pressure sensor corresponding to the position where the buttocks or the like of the subject in the sitting position comes into contact detects the pressure (load), and outputs an electric signal corresponding to the detected load.
  • the sitting pressure distribution data which is the load distribution data of the subject placed on the unit 111, can be measured at a predetermined cycle.
  • the information processing apparatus 120 acquires and displays the sitting pressure distribution data measured by the sitting pressure distribution measuring sensor 110 via the cable 130. Further, by tilting the upper body of the subject in the sitting position back and forth, left and right, and using a plurality of sitting pressure distribution data measured when the body weight is moved, the entire measurement site (in this embodiment, the buttocks) is measured. An outline indicating the shape (hereinafter referred to as a measurement part outline) is calculated and displayed together with the sitting pressure distribution data.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the information processing apparatus 120 that configures the seat pressure distribution measurement system 100.
  • the information processing apparatus 120 includes a control unit (computer) 201, a memory unit 202, a storage unit 203, a display unit 204, an input unit 205, and an external device I / F unit 206. Each unit is connected via a bus 207.
  • the storage unit 203 stores a program that functions as a measurement part outline calculation unit (acquisition unit, generation unit, calculation unit) 211 and seat pressure distribution calculation unit (display unit) 212 by being executed by the control unit 201. ing.
  • the program is appropriately read into the memory unit 202 functioning as a work area under the control of the control unit 201 and executed by the control unit 201. Thereby, the program functions as the measurement part outline calculation unit 211 and the sitting pressure distribution calculation unit 212.
  • the display unit 204 is configured by a display such as a cathode ray tube or a liquid crystal display, and displays a user interface for causing the control unit 201 to execute the program, or displays acquired seating pressure distribution data.
  • the input unit 205 includes a keyboard, a mouse, and the like, and inputs an instruction for executing the program.
  • the external device I / F unit 206 is an I / F for taking seat pressure distribution data measured by the sensor unit 111 into the information processing apparatus 120.
  • FIG. 3 is a diagram showing sitting pressure distribution data of a patient (subject) whose left side of the body is paralyzed.
  • the body in the case of a patient with a paralyzed left side of the body, generally, the body is greatly inclined to the right side, which is the healthy side, so that the sitting pressure is greatly biased to the right side.
  • the seating pressure distribution data in the case of the seating pressure distribution data as shown in FIG. 3, the value of the pressure data in the portion where the buttock is in contact can be confirmed, but the position of the entire buttock is recognized. It is difficult.
  • the seating pressure is applied to a part, but it is unclear which part the seating pressure is applied on is the front, back, left, and right of the entire hip. is there. Also, it is unclear how much it is biased (for example, the amount of deviation from the center position of the buttocks).
  • the measurement part outline calculation unit 211 obtains a plurality of sitting pressure distribution data when the upper body of the subject in the sitting position is tilted and the weight is moved, thereby measuring the subject.
  • An outline (measurement part outline) indicating the shape of the entire part (here, the buttocks) is calculated. Then, when the sitting pressure distribution calculation unit 212 displays the sitting pressure distribution data on the display unit 204, the measurement part outline is superimposed and displayed.
  • FIG. 4A is a flowchart showing the flow of the measurement part outline calculation process by the measurement part outline calculation unit 211.
  • step S401 a plurality of sitting pressure distribution data measured when the upper body of the subject in the sitting position is tilted back and forth and left and right and the weight is moved is acquired from the sitting pressure distribution measurement sensor 110.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating sitting pressure distribution data measured when the upper body of the subject is tilted forward and the body weight is moved. As shown in FIG. 5A, in a state where the subject has moved his / her weight forward, pressure is applied to the pressure sensor near the base of the thigh.
  • the measurement part outline calculation unit 211 stores the sitting pressure distribution data in this state in the storage unit 203.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating sitting pressure distribution data measured when the upper body of the subject is tilted backward and the weight is moved.
  • FIG. 5B in a state where the subject has moved his / her weight backward, pressure is applied to the pressure sensor near the waist.
  • the measurement part outline calculation unit 211 stores the sitting pressure distribution data in this state in the storage unit 203.
  • the upper body of the subject is tilted rightward and leftward to move weight.
  • 5C and 5D are diagrams illustrating sitting pressure distribution data measured when the upper body of the subject is tilted rightward and leftward and the weight is moved.
  • the measurement part outline calculation unit 211 stores the sitting pressure distribution data in this state in the storage unit 203.
  • the measurement site outline calculating unit 211 can acquire a plurality of sitting pressure distribution data by tilting the upper body of the subject forward, backward, left and right and moving the body weight.
  • the four seat pressure distribution data are acquired by tilting the upper body of the subject forward, backward, left and right, but the present invention is not limited to this.
  • step S402 the plurality of sitting pressure distribution data stored in the storage unit 203 are superimposed. Furthermore, in step S403, a measurement part outline is calculated based on the plurality of superimposed seating pressure distribution data.
  • the four seat pressure distribution data stored in the storage unit 203 in step S402 are superimposed. That is, the seating pressure distribution data shown in FIG. 6 is generated by superimposing the seating pressure distribution data of FIGS. 5A to 5D.
  • FIG. 6 is a diagram showing sitting pressure distribution data obtained by superimposing four sitting pressure distribution data respectively measured in a state where the subject has moved in weight.
  • the sitting pressure distribution data generated by superimposing a plurality of sitting pressure distribution data includes a plurality of pressure data at positions corresponding to the end portions of the measurement site (buttock) of the subject. Therefore, by calculating an approximate curve along the end, a measurement part outline 601 indicating the shape of the entire measurement part of the subject can be calculated.
  • step S404 the measurement part outline 601 (see FIG. 7A) calculated in step S403 is stored in the storage unit 203.
  • the measurement part outline 601 has a shape along the end of the sitting pressure distribution data obtained by superimposing the four sitting pressure distribution data.
  • the measurement part outline may be a predetermined shape such as an elliptical shape or a rectangular shape surrounding the sitting pressure distribution data obtained by the superposition.
  • such an elliptical or quadrangular measurement site outline is determined by determining the center point from the front and rear end portions and the left and right end portions of the seating pressure distribution data obtained by the superposition. It can be calculated around the point.
  • FIG. 4B is a flowchart illustrating the flow of the seat pressure distribution calculation process in the seat pressure distribution calculation unit 212.
  • step S411 the measurement part outline 601 stored in the storage unit 203 is read and displayed on the display unit 204.
  • step S412 seat pressure distribution data is acquired from the seat pressure distribution measurement sensor 110.
  • step S413 the sitting pressure distribution data acquired in step S412 is continuously displayed on the display unit 204 together with the measurement site outline 601.
  • FIG. 7B shows a state in which the sitting pressure distribution data acquired in step S412 is displayed together with the measurement part outline 601.
  • the measurement part outline calculation unit is provided, and the upper body of the subject in the sitting position is tilted and the seat is moved when the weight is moved. It was set as the structure which acquires multiple pressure distribution data. Furthermore, based on the sitting pressure distribution data generated by superimposing the acquired plurality of sitting pressure distribution data, a configuration for calculating a measurement site outline indicating the shape of the entire measurement site (buttock) of the subject; did.
  • the calculated measurement part outline is displayed together.
  • measurement is performed using the sitting pressure distribution data generated by superimposing the sitting pressure distribution data measured when the upper body of the subject in the sitting position is tilted and the weight is moved.
  • part outline this invention is not limited to this.
  • Data for calculating the measurement part outline is input by a user (for example, a physical therapist) pressing the sensor unit 111, and the measurement part outline is calculated using the input data. It may be configured. Details of this embodiment will be described below.
  • FIG. 8A is a flowchart showing the flow of the measurement part outline calculation process in the measurement part outline calculation unit 211.
  • step S801 the sitting pressure distribution data when the user presses the pressure sensor at the position corresponding to the outer shape of the buttocks of the subject in the sitting position is acquired from the sitting pressure distribution measuring sensor 110.
  • a user uses a pen or a bar to place a plurality of pressure sensors at positions corresponding to the outer shape of the buttocks of the subject in the sitting position (second embodiment). 4 points), and the seating pressure distribution data at that time is acquired from the seating pressure distribution measurement sensor 110.
  • FIGS. 9A to 9D show sitting pressure distribution data acquired when the user presses (symbols a to d in each figure represent pressing points pressed by the user).
  • Each seat pressure distribution data shown in FIGS. 9A to 9D is sequentially stored in the storage unit 203.
  • four pressing points are used.
  • the present invention is not limited to this, and the pressing points may be two or more.
  • step S802 a plurality of sitting pressure distribution data each including a pressing point is superimposed. That is, the plurality of sitting pressure distribution data shown in FIGS. 9A to 9D are overlapped to generate the sitting pressure distribution data shown in FIG. FIG. 10 shows the sitting pressure distribution data generated by superimposing the four sitting pressure distribution data acquired from the sitting pressure distribution measuring sensor 110 in step S801.
  • step S803 center points of the four pressing points a to d are determined using the seating pressure distribution data (FIG. 10) generated in step S802.
  • the pressing point a and the pressing point b indicate end portions in the front-rear direction of the subject
  • the pressing point c and the pressing point d indicate end portions in the left-right direction of the subject.
  • the intersection of the line which connects the press point a and the press point b, and the line which connects the press point c and the press point d is determined as a center point.
  • step S804 an ellipse-shaped outline of the measurement site that passes through the plurality of pressing points a to d is calculated with the center point determined in step S803 as the center.
  • Reference numeral 1101 in FIG. 11A indicates the outline of the measurement part calculated in step S804.
  • 2nd Embodiment demonstrated the case where an elliptical shape was used as a measurement site
  • a quadrangular shape that passes through a plurality of pressing points with the center point as the center may be used, or a plurality of predetermined templates (templates schematically showing the shape of the subject's buttocks) may be prepared, You may make it select the template which the center of a template overlaps with a center point and passes a some press point from several templates.
  • the measurement part outline is directly calculated by calculating an approximate curve using the acquired pressing points without determining the center point. You may comprise as follows.
  • step S805 the measurement part outline 1101 (FIG. 11A) calculated in step S804 is stored in the storage unit 203.
  • FIG. 8B is a flowchart illustrating the flow of the seat pressure distribution calculation process in the seat pressure distribution calculation unit 212.
  • step S811 the measurement part outline 1101 stored in the storage unit 203 is read out and displayed on the display unit 204.
  • step S812 sitting pressure distribution data is acquired from the sitting pressure distribution measurement sensor 110. Furthermore, in step S813, the sitting pressure distribution data acquired in step S812 is continuously displayed on the display unit 204 together with the measurement site outline 1101.
  • FIG. 11B shows a state in which the sitting pressure distribution data acquired in step S812 is displayed together with the measurement part outline 1101.
  • a measurement site outline calculation unit is provided, and a pressure sensor at a position corresponding to the contour of the buttocks of the subject in the sitting position is provided. It was set as the structure which acquires multiple seating pressure distribution data including a pressing point when a user presses sequentially. Furthermore, based on the pressing point included in each of the acquired plurality of sitting pressure distribution data, a measurement site outline indicating the shape of the entire measurement site (buttock) of the subject is calculated.
  • the calculated measurement part outline is displayed together.
  • the information processing apparatus 120 directly acquires the seat pressure distribution data measured by the seat pressure distribution measurement sensor 110 via the cable 130.
  • the present invention is not limited to this.
  • the information processing apparatus 120 may be configured to acquire via wireless such as Bluetooth.
  • a memory may be arranged in the seating pressure distribution measurement sensor 110, and the seating pressure distribution data measured by the seating pressure distribution measurement sensor 110 may be temporarily stored in the memory.
  • the seat pressure distribution measurement system 100 is configured in this way, when the seat pressure distribution measurement sensor 110 cannot be installed at a distance that can be connected to the information processing apparatus 120 via the cable 130, that is, when the length of the cable 130 is insufficient. Even so, the sitting pressure distribution data can be measured at a predetermined location. In this case, after the sitting pressure distribution data is measured, the sitting pressure distribution measurement sensor 110 can be connected to the information processing apparatus 120 via the cable 130 so that the information processing apparatus 120 can acquire the sitting pressure distribution data.

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Abstract

 センサ部111と接続され、被検者の計測部位の荷重分布データを算出する情報処理装置120であって、被検者の計測部位の端部に対応する位置の圧力データを含む荷重分布データを複数取得し、該取得した前記複数の荷重分布データを重ね合わせることで、前記端部に対応する位置の圧力データが複数含まれる荷重分布データを生成し、該生成した荷重分布データに含まれる前記複数の端部に対応する位置の圧力データを用いて、前記被検者の計測部位全体の形状を示す外形線を算出する計測部位外形線算出部211を備える。

Description

荷重分布計測システムおよび情報処理装置
 本発明は、被検者の座圧分布等の荷重分布を計測する荷重分布計測システム及び該システムを構成する情報処理装置に関するものである。
 脳卒中などの脳神経系疾患を発症した患者に対するリハビリの1つとして、座位訓練が挙げられる。座位訓練とは、体が傾き、座位状態を保持することが困難な患者に対して、ベットや椅子等の上で、座位状態のまま体幹を鍛える訓練であり、座位バランスの改善を目的としたものである。このような訓練では、患者の体の傾きを定量的に評価することが重要であり、例えば、座圧分布等の計測が有効である。
 一方で、被検者の座圧分布等の荷重分布を可視化するシステムとして、従来より、荷重分布計測システムが知られている。当該システムによれば、座位状態の被検者の座圧分布を可視化することができる(例えば、下記特許文献1参照)。
特開2010-091538号公報
 しかしながら、上記特許文献1に記載のシステムの場合、座位バランスのとれた健常者の座圧分布を計測することを前提としている。このため、計測される座圧分布が左右前後に極端に偏ることもない。
 これに対して、座位訓練を行う患者の場合、座位バランスが悪く、臀部の一部のみが接触した状態となるため、一方向に偏った座圧分布が生成されることとなる。このようにして生成された座圧分布では、患者の臀部全体を把握することができず、座圧が集中している領域が、臀部全体に対して相対的にどのような位置にあるのかがわからないという問題がある。
 このようなことから、座圧訓練等を行う医療現場等に荷重分布計測システムを適用するにあたっては、荷重分布に偏りがある場合であっても、当該患者の計測部位全体に対する相対的な位置関係を把握できる構成とすることが望ましい。
 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、荷重分布計測システムにおいて、計測した荷重分布を表示するにあたり、被検者の計測部位全体に対する相対的な位置を把握できるようにすることを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明に係る情報処理装置は、以下のような構成を備える。即ち、
 複数の圧力センサが配列されたセンサ部と接続され、被検者の計測部位の荷重分布データを算出する情報処理装置であって、
 前記センサ部に載置された被検者の計測部位の端部に対応する位置の圧力データを含む荷重分布データを、複数取得する取得手段と、
 前記取得手段により取得された前記複数の荷重分布データを重ね合わせることで、前記端部に対応する位置の圧力データが複数含まれる荷重分布データを生成する生成手段と、
 前記生成手段により生成された荷重分布データに含まれる前記複数の端部に対応する位置の圧力データを用いて、前記被検者の計測部位全体の形状を示す外形線を算出する算出手段と、
 前記算出手段により算出された外形線を、前記被検者の計測部位の荷重分布データとともに表示する表示手段とを備える。
 本発明によれば、荷重分布計測システムにおいて、計測した荷重分布を表示するにあたり、被検者の計測部位全体に対する相対的な位置を把握することができるようになる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
本発明の第1実施形態に係る座圧分布計測システムの外観構成を示す図である。 座圧分布計測システムを構成する情報処理装置の機能構成を示す図である。 体の左側が麻痺した被検者の座圧分布データを示す図である。 第1実施形態の計測部位外形線算出部における処理の流れを示すフローチャートである。 第1実施形態の座圧分布算出部における処理の流れを示すフローチャートである。 被検者の上半身を傾けさせ、体重移動をさせた際に計測された座圧分布データを示す図である。 被検者の上半身を傾けさせ、体重移動をさせた際に計測された座圧分布データを示す図である。 被検者の上半身を傾けさせ、体重移動をさせた際に計測された座圧分布データを示す図である。 被検者の上半身を傾けさせ、体重移動をさせた際に計測された座圧分布データを示す図である。 複数の座圧分布データを重ね合わせたデータを示す図である。 算出された計測部位外形線を示す図である。 座圧分布データと計測部位外形線とを重ねあわせたデータを示す図である。 第2実施形態の計測部位外形線算出部における処理の流れを示すフローチャートである。 第2実施形態の座圧分布算出部における処理の流れを示すフローチャートである。 押圧点を含む複数の座圧分布データを示す図である。 押圧点を含む複数の座圧分布データを示す図である。 押圧点を含む複数の座圧分布データを示す図である。 押圧点を含む複数の座圧分布データを示す図である。 複数の座圧分布データを重ね合わせたデータを示す図である。 算出された計測部位外形線を示す図である。 座圧分布データと計測部位外形線とを重ねあわせたデータを示す図である。
 以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施の形態について説明する。なお、以下の各実施形態では、荷重分布計測システムとして、被検者の座位姿勢における座圧分布を計測する座圧分布計測システムについて説明するが、本発明の荷重分布計測システムは、座圧分布計測システムに限定されず、例えば、立位姿勢における足圧分布を計測する足圧分布計測システムであっても、臥位姿勢における臥圧分布を計測する臥圧分布計測システムであってもよい。
 [第1実施形態]
 <1.座圧分布計測システムの外観構成>
 第1実施形態における座圧分布計測システム100について、図1を参照しながら説明する。図1は、第1実施形態の座圧分布計測システム100の外観構成の一例を示す図である。座圧分布計測システム100は、図1に示すように、座圧分布計測センサ110と情報処理装置120とを備える。
 座圧分布計測センサ110は、センサ部111およびベース部112を備え、ベットや椅子の上に敷くことができるよう、数mm程度の薄いシート形状により形成されている。センサ部111は、複数の圧力センサが二次元的に配列されており、ベース部112に埋め込まれている。
 座圧分布計測センサ110では、座位状態の被検者の臀部等が接触する位置に対応する圧力センサが圧力(荷重)を検知し、検知した荷重に対応した電気信号を出力することで、センサ部111上に載置された被検者の荷重分布データである座圧分布データを所定の周期で計測することができる。
 情報処理装置120は、座圧分布計測センサ110によって計測された座圧分布データをケーブル130を介して取得し、表示する。また、座位状態にある被検者の上半身を前後左右に傾けさせ、体重移動をさせた際に計測された複数の座圧分布データを用いて、計測部位(本実施形態では、臀部)全体の形状を示す外形線(以下では計測部位外形線と称す)を算出し、座圧分布データとともに表示する。
 <2.座圧分布計測システムにおける情報処理装置の機能構成>
 情報処理装置120の機能構成について、図2を参照しながら説明する。図2は、座圧分布計測システム100を構成する情報処理装置120の機能構成を示す図である。図2に示すように、情報処理装置120は、制御部(コンピュータ)201と、メモリ部202と、記憶部203と、表示部204と、入力部205と、外部機器I/F部206とを備え、各部はバス207を介して接続されている。
 記憶部203には、制御部201によって実行されることで計測部位外形線算出部(取得手段、生成手段、算出手段)211及び座圧分布算出部(表示手段)212として機能するプログラムが格納されている。当該プログラムは、制御部201による制御のもと、ワークエリアとして機能するメモリ部202に適宜読み込まれ、制御部201によって実行される。これにより、当該プログラムは、計測部位外形線算出部211及び座圧分布算出部212として機能する。
 表示部204は、ブラウン管や液晶などのディスプレイによって構成されており、制御部201に当該プログラムを実行させるためのユーザインタフェースを表示したり、取得した座圧分布データを表示したりする。入力部205は、キーボードやマウスなどによって構成されており、上記プログラムを実行させるための指示を入力する。外部機器I/F部206は、センサ部111において計測された座圧分布データを情報処理装置120内に取り込むためのI/Fである。
 <3.計測部位外形線算出部の機能>
 次に、計測部位外形線算出部211の機能について説明する。上述したように、脳卒中などの脳神経系疾患を発症し、右片または左片が麻痺した患者の場合、体が一方向に傾くため、偏った座位分布データが得られることとなる。
 図3は、体の左片が麻痺した患者(被検者)の座圧分布データを示す図である。図3に示すように、体の左片が麻痺した患者の場合、一般に、体が健常側である右側に大きく傾くため、座圧が右側に大きく偏ってしまう。このため、図3のような座圧分布データの場合、臀部が接触している部分における圧力データの値を確認することはできるものの、その部分が臀部全体のどの位置であるのかを認識することは困難である。
 例えば、図3に示す座圧分布データでは、一部分に座圧がかかっていることは確認できるものの、その座圧がかかっている部分が、臀部全体の前後左右のどの部分であるのかが不明である。また、どの程度偏っているのか(例えば、臀部の中心位置からのずれ量等)も不明である。
 このようなことから、計測部位外形線算出部211では、座位状態にある被検者の上半身を傾けさせ、体重移動させた際の座圧分布データを複数取得することにより、被検者の計測部位(ここでは臀部)全体の形状を示す外形線(計測部位外形線)を算出する。そして、座圧分布算出部212が表示部204上に座圧分布データを表示する際に、当該計測部位外形線を重ねて表示するようにする。
 これにより、図3に示すような座圧分布データが得られた場合であっても、計測部位全体に対する相対的な位置を把握することが可能となる。
 <4.計測部位外形線算出部における処理の流れ>
 次に、計測部位外形線算出部211における処理の流れについて、図4A、図5A~図7Aを用いて詳細に説明する。図4Aは、計測部位外形線算出部211による計測部位外形線算出処理の流れを示すフローチャートである。
 ステップS401では、座位状態にある被検者の上半身を前後左右に傾けさせ、体重移動させた際に計測された複数の座圧分布データを、座圧分布計測センサ110から取得する。図5Aは、被検者の上半身を前方に傾けさせ、体重移動させた際に計測された座圧分布データを示す図である。図5Aに示すように、被検者が前方に体重移動した状態では、太ももの付け根に近い部分の圧力センサに圧力がかかることとなる。計測部位外形線算出部211では、この状態における座圧分布データを記憶部203に記憶する。
 次に、被検者の上半身を後方に傾けさせ、体重移動させる。図5Bは、被検者の上半身を後方に傾けさせ、体重移動させた際に計測された座圧分布データを示す図である。図5Bに示すように、被検者が後方に体重移動した状態では、腰に近い部分の圧力センサに圧力がかかることとなる。計測部位外形線算出部211では、この状態における座圧分布データを記憶部203に記憶する。同様に、被検者の上半身を右方向および左方向に傾けさせ、体重移動させる。図5C及び図5Dは、被検者の上半身を右方向および左方向に傾けさせ、体重移動させた際に計測された座圧分布データを示す図である。計測部位外形線算出部211では、この状態における座圧分布データを記憶部203に記憶する。
 このように、被検者の上半身を前後左右に傾けさせ、体重移動させることにより、計測部位外形線算出部211では、複数の座圧分布データを取得することができる。なお、本実施形態では、被検者の上半身を前後左右に傾けさせることにより、4つの座圧分布データを取得する構成としたが、本発明はこれに限定されるものではない。計測部位外形線が算出されるようにするためには、少なくとも2つ以上の座圧分布データを取得すれば足りる。
 ステップS402では、記憶部203に記憶された複数の座圧分布データを重ね合わせる。更に、ステップS403では、重ね合わせた複数の座圧分布データに基づいて、計測部位外形線を算出する。
 具体的には、まず、ステップS402において記憶部203に記憶された4つの座圧分布データを重ね合わせる。即ち、図5A~図5Dの座圧分布データを重ね合わせて、図6に示すような座圧分布データを生成する。図6は、被検者が体重移動した状態でそれぞれ計測された4つの座圧分布データを重ね合わせることにより得られた座圧分布データを示す図である。このように、複数の座圧分布データを重ね合わせることにより生成された座圧分布データは、被検者の計測部位(臀部)の端部に対応する位置の圧力データが複数含まれることとなるため、当該端部に沿った近似曲線を算出することにより、被検者の計測部位全体の形状を示す計測部位外形線601を算出することができる。
 ステップS404では、ステップS403において算出した計測部位外形線601(図7A参照)を記憶部203に記憶する。
 なお、図6の例では、計測部位外形線601が、4つの座圧分布データを重ね合わせることにより得られた座圧分布データの端部に沿った形状を有する場合について説明したが、本発明はこれに限定されず、計測部位外形線は、当該重ね合わせることにより得られた座圧分布データを取り囲む楕円形状や四角形状等の所定形状であってもよい。なお、このような楕円形状や四角形状の計測部位外形線は、当該重ね合わせることにより得られた座圧分布データの前後方向の端部および左右方向の端部から中心点を決定し、その中心点を中心として算出することができる。
 <5.座圧分布算出部における処理>
 次に座圧分布算出部212における処理の流れについて図4B及び図7Bを用いて説明する。図4Bは、座圧分布算出部212における、座圧分布算出処理の流れを示すフローチャートである。
 ステップS411では、記憶部203に記憶された計測部位外形線601を読み出し、表示部204に表示する。
 ステップS412では、座圧分布データを座圧分布計測センサ110から取得する。そして、ステップS413では、ステップS412において取得した座圧分布データを、表示部204に計測部位外形線601とともに連続的に表示する。
 図7Bは、ステップS412において取得された座圧分布データを計測部位外形線601とともに表示した様子を示している。
 図7Bに示すように、座圧分布データを計測部位外形線601とともに表示することで、被検者の臀部全体のどの部分に座圧がかかっているのかを容易に把握することができる。また、座圧がかかっている部分が、どの程度偏っているのかを容易に把握することができる。
 以上の説明から明らかなように、第1実施形態の座圧分布計測システム100では、計測部位外形線算出部を設け、座位状態における被検者の上半身を傾けさせ、体重移動させた際の座圧分布データを複数取得する構成とした。更に、取得した当該複数の座圧分布データを重ね合わせることにより生成される座圧分布データに基づいて、被検者の計測部位(臀部)全体の形状を示す計測部位外形線を算出する構成とした。
 更に、座圧分布データを表示する際に、当該算出した計測部位外形線を合わせて表示する構成とした。
 この結果、座圧分布計測システムにおいて、計測した座圧分布データを表示するにあたり、被検者の計測部位全体に対する相対的な位置を把握することが可能となった。
 [第2実施形態]
 上記第1実施形態では、座位状態にある被検者の上半身を傾けさせ、体重移動させた際に計測された座圧分布データを重ね合わせることにより生成された座圧分布データを用いて、計測部位外形線を算出する構成としたが、本発明はこれに限定されない。
 計測部位外形線を算出するためのデータを、ユーザ(例えば、理学療法士等)がセンサ部111を押圧することにより入力し、当該入力したデータを用いて、計測部位外形線を算出するように構成してもよい。以下、本実施形態の詳細について説明する。
 <1.計測部位外形線算出部における処理の流れ>
 はじめに、第2実施形態の座圧分布計測システム100の計測部位外形線算出部211における処理の流れについて、図8A~図10を用いて説明する。図8Aは、計測部位外形線算出部211における計測部位外形線算出処理の流れを示すフローチャートである。
 ステップS801では、座位状態にある被検者の臀部の外形に対応する位置の圧力センサをユーザが押圧した際の座圧分布データを、座圧分布計測センサ110から取得する。具体的には、座圧分布計測センサ110上において座位状態にある被検者の臀部の外形に対応する位置の圧力センサを、ユーザがペンや棒などを使用して複数箇所(第2実施形態では4か所)押圧し、そのときの座圧分布データを座圧分布計測センサ110から取得する。
 図9A~図9Dは、ユーザが押圧した際に取得された座圧分布データを示している(各図の記号a~dは、ユーザが押圧した押圧点を表している)。図9A~図9Dに示す各座圧分布データは、順次記憶部203に記憶される。なお、第2実施形態では、押圧点を4点としたが、本発明はこれに限定されず、押圧点は2点以上であればよい。
 ステップS802では、押圧点をそれぞれに含む複数の座圧分布データを重ね合わせる。即ち、図9A~図9Dに示す複数の座圧分布データを重ね合わせ、図10に示す座圧分布データを生成する。図10は、ステップS801において座圧分布計測センサ110から取得した4つの座圧分布データを重ね合わせることにより生成された座圧分布データである。
 ステップS803では、ステップS802において生成された座圧分布データ(図10)を用いて、4つの押圧点a~dの中心点を決定する。第2実施形態では、押圧点aおよび押圧点bは被検者の前後方向の端部を示しており、押圧点cおよび押圧点dは被検者の左右方向の端部を示しているものとする。そのため、第2実施形態では、押圧点aと押圧点bとを結ぶ線と、押圧点cと押圧点dとを結ぶ線との交点が中心点として決定される。
 ステップS804では、ステップS803において決定された中心点を中心として、複数の押圧点a~dを通る楕円形状の計測部位外形線を算出する。図11Aの1101は、ステップS804において算出された計測部位外形線を示している。なお、第2実施形態では、計測部位外形線として楕円形状を用いる場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、中心点を中心として、複数の押圧点を通る四角形状であってもよいし、所定のテンプレート(被検者の臀部の形状を模式的に示したテンプレート)を複数用意しておき、当該複数のテンプレートの中から、テンプレートの中心が中心点と重なり、かつ、複数の押圧点を通るテンプレートを選択するようにしてもよい。また、多数の押圧点が取得された場合にあっては、中心点を決定することなく、当該取得された押圧点を用いて近似曲線を算出することで、直接、計測部位外形線を算出するように構成してもよい。
 ステップS805では、ステップS804において算出された計測部位外形線1101(図11A)を記憶部203に記憶する。
 <2.座圧分布算出部における処理>
 次に座圧分布算出部212における処理の流れについて図8B及び図11Bを用いて説明する。図8Bは、座圧分布算出部212における、座圧分布算出処理の流れを示すフローチャートである。
 ステップS811では、記憶部203に記憶された計測部位外形線1101を読み出し、表示部204に表示する。
 ステップS812では、座圧分布データを座圧分布計測センサ110から取得する。更に、ステップS813では、ステップS812において取得した座圧分布データを、表示部204に計測部位外形線1101とともに連続的に表示する。
 図11Bは、ステップS812において取得された座圧分布データを計測部位外形線1101とともに表示した様子を示している。
 図11Bに示すように、座圧分布データを計測部位外形線1101とともに表示することで、被検者の臀部全体のどの部分に座圧がかかっているのかを容易に把握することができる。また、座圧がかかっている部分が、どの程度偏っているのかを容易に把握することができる。
 以上の説明から明らかなように、第2実施形態の座圧分布計測システム100では、計測部位外形線算出部を設け、座位状態にある被検者の臀部の外形に対応する位置の圧力センサをユーザが順次押圧した際の、押圧点を含む座圧分布データを複数取得する構成とした。更に、取得した当該複数の座圧分布データそれぞれに含まれる押圧点に基づいて、被検者の計測部位(臀部)全体の形状を示す計測部位外形線を算出する構成とした。
 更に、座圧分布データを表示する際に、当該算出した計測部位外形線を合わせて表示する構成とした。
 この結果、座圧分布計測システムにおいて、計測した座圧分布データを表示するにあたり、被検者の計測部位全体に対する相対的な位置を把握することが可能となった。
 [第3実施形態]
 第1実施形態および第2実施形態の座圧分布計測システム100では、情報処理装置120が、座圧分布計測センサ110によって計測された座圧分布データを、ケーブル130を介して直接取得する構成としたが、本発明はこれに限定されない。例えば、情報処理装置120が、ブルートゥースなどの無線を介して取得する構成としてもよい。
 また、座圧分布計測センサ110内にメモリを配し、座圧分布計測センサ110において計測された座圧分布データを一旦当該メモリに記憶しておくように構成してもよい。このように座圧分布計測システム100を構成した場合、座圧分布計測センサ110が情報処理装置120にケーブル130を介して接続できる距離に設置できないとき、即ち、ケーブル130の長さが足りないときであっても、所定の場所で座圧分布データを計測することができる。この場合、座圧分布データを計測した後で座圧分布計測センサ110を情報処理装置120にケーブル130を介して接続し、情報処理装置120に当該座圧分布データを取得させることができる。
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために、以下の請求項を添付する。
 本願は、2012年9月21日提出の日本国特許出願特願2012-208876を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。
100:荷重分布計測システム、110:座圧分布計測センサ、111:センサ部、112:ベース部、120:情報処理装置、130:ケーブル、601:計測部位外形線、1101:計測部位外形線

Claims (8)

  1.  複数の圧力センサが配列されたセンサ部と接続され、被検者の計測部位の荷重分布データを算出する情報処理装置であって、
     前記センサ部に載置された被検者の計測部位の端部に対応する位置の圧力データを含む荷重分布データを、複数取得する取得手段と、
     前記取得手段により取得された前記複数の荷重分布データを重ね合わせることで、前記端部に対応する位置の圧力データが複数含まれる荷重分布データを生成する生成手段と、
     前記生成手段により生成された荷重分布データに含まれる前記複数の端部に対応する位置の圧力データを用いて、前記被検者の計測部位全体の形状を示す外形線を算出する算出手段と、
     前記算出手段により算出された外形線を、前記被検者の計測部位の荷重分布データとともに表示する表示手段と
     を備えることを特徴とする情報処理装置。
  2.  前記算出手段は、前記複数の端部に対応する位置の圧力データを用いて、前記被検者の計測部位の中心点を決定し、当該決定した中心点を中心とする所定形状の外形線を算出することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記算出手段は、前記複数の端部に対応する位置の圧力データに基づいて、近似曲線を算出することにより、前記外形線を算出することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
  4.  前記取得手段は、前記センサ部に載置された被検者が前後及び/または左右に体重移動させた際の荷重分布データを複数取得することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  5.  前記取得手段は、前記センサ部に載置された被検者の計測部位の端部に対応する位置の圧力センサを、ユーザが押圧した際の荷重分布データを複数取得することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  6.  前記取得手段により取得される荷重分布データは、前記被検者の座位状態における座圧分布データであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  7.  請求項1乃至6のいずれか1項に記載の情報処理装置と、
     複数の圧力センサが二次元に配列されセンサ部と
     を含むことを特徴とする荷重分布計測システム。
  8.  請求項1乃至6のいずれか1項に記載の情報処理装置の各手段を、コンピュータに実行させるためのプログラム。
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