WO2017170212A1 - 生体情報取得装置、及び、生体情報計測システム - Google Patents
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- A61B5/1468—Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration or pH-value ; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid or cerebral tissue using chemical or electrochemical methods, e.g. by polarographic means
Definitions
- the present invention relates to a biological information acquisition device and a biological information measurement system using the biological information acquisition device.
- body temperature deep body temperature
- blood glucose level blood glucose level
- sensors for measuring body temperature and blood glucose level such as temperature sensors (thermistors) and glucose sensors, are used.
- a sensor usually has a characteristic variation (that is, individual variation) for each individual (each sensor). Therefore, in order to measure biological information with high accuracy, it is necessary to correct individual variations of each sensor.
- Patent Document 1 discloses a technique (a temperature compensation crystal oscillator adjustment device) that can absorb variations in temperature characteristics of individual crystal resonators (that is, individual variations) and frequency deviation due to temperature during adjustment. ing.
- the trimmer is turned using an adjusting jig such as a driver to adjust the frequency of the crystal oscillator to a specified frequency.
- the surface temperature of the crystal unit is measured by a non-contact thermometer, and the information is written in the storage device.
- the temperature characteristic information written in the bar code of the crystal resonator is read, and optimum temperature compensation data is extracted from a plurality of patterns of temperature compensation data stored in advance.
- the temperature information stored in the storage device at the time of adjustment is read out, a frequency deviation from the adjustment at the standard temperature of 25 ° C. is calculated to obtain a correction value, and the temperature compensation data extracted with the correction value is corrected and stored.
- the crystal oscillator performs temperature compensation by controlling the frequency in software based on the temperature information detected by the thermistor and the temperature compensation data written in the storage device.
- the sensor part that comes into contact with the living body can easily be separated from the main body part and can be replaced because dirt such as sweat and fat on the skin is likely to adhere. There is a demand to make it (disposable).
- the present invention has been made to solve the above problems, and in a biological information acquisition device configured so that the biological sensor unit can be replaced, and a biological information measurement system using the biological information acquisition device,
- a biological information acquisition device capable of accurately measuring biological information by correcting individual variations of the replaced biological sensor unit without increasing the cost of the replaceable biological sensor unit, and the biological information
- An object of the present invention is to provide a biological information measurement system using an acquisition device.
- a biological information acquisition apparatus includes a main body part and a biological sensor part that includes a biological sensor that detects biological information, and is configured to be separated from the main body part so that the biological sensor part can be replaced. It has a notation including correction information for correcting individual variations of the biosensor, and the main body has a transmission means for transmitting the biometric information detected by the biosensor.
- the biological sensor includes a main body part and a biological sensor part that includes a biological sensor that detects biological information and is configured to be separated from the main body part and can be replaced.
- the unit has a notation including correction information for correcting individual variation of the biosensor, and the main body unit has a transmission means for transmitting the biometric information detected by the biosensor. Therefore, for example, by reading the above notation, it is possible to obtain correction information for correcting individual variations of the biosensor. Then, by receiving the transmitted biological information and correcting the biological information using the correction information, it is possible to obtain biological information from which individual variation is removed.
- the biosensor unit configured to be separated from the main body unit and replaceable is given a notation including correction information (that is, without having a memory or the like for storing the correction information). It is possible to correct individual variations of the biosensor unit to be performed. As a result, it is possible to accurately measure biological information by correcting the individual variation of the replaced biological sensor unit without increasing the cost of the replaceable biological sensor unit.
- the biological sensor is preferably a temperature sensor or a glucose sensor.
- the living body temperature or glucose value can be obtained with high accuracy.
- the main body receives receiving information for correcting the individual variation of the biological sensor, and correcting means for correcting the biological information based on the correction information received by the receiving means. It is preferable that the transmission means transmits the corrected biological information corrected by the correction means instead of the biological information detected by the biological sensor.
- the main body further includes a receiving unit that receives correction information for correcting individual variations of the biosensor, and a correcting unit that corrects the biometric information based on the correction information received by the receiving unit.
- the means transmits the corrected biological information corrected by the correcting means instead of the biological information detected by the biological sensor. Therefore, for example, the correction information can be obtained by sending the correction information obtained by reading the above notation. Further, by correcting the biological information using the correction information, it is possible to obtain biological information from which individual variation is removed. In this case as well, replacement is performed by attaching a notation including correction information to a biosensor unit that is configured to be replaceable separately from the main body (that is, without a memory or the like for storing correction information). It is possible to correct individual variations of the biosensor unit to be performed. Accordingly, it is possible to accurately measure biological information by correcting individual variations of the replaced biological sensor unit without increasing the cost of the replaceable biological sensor unit.
- the biological sensor unit includes a plurality of biological sensors, and the notation includes correction information that corrects each individual variation of the plurality of biological sensors by averaging.
- the biosensor unit has a plurality of biosensors, and the above description includes correction information for averaging and correcting individual variations of the plurality of biosensors. Therefore, by averaging the biological information acquired by the plurality of biological sensors, for example, sudden noise input and sampling error (effect) by the AD converter can be reduced, and each of the plurality of biological sensors can be reduced. By averaging and correcting individual variations, it is possible to correct individual variations of a plurality of biological sensors more efficiently (that is, without increasing the amount of information included in the notation).
- a biological information measurement system is a biological information measurement system including the biological information acquisition device and a biological information presentation device that processes and presents biological information transmitted from the biological information acquisition device.
- An information presenting device reads a notation including correction information for correcting individual variations of a biometric sensor, acquires acquisition information, receiving means for receiving biometric information, and biometric information received by the receiving means. Correction means for correcting based on the correction information acquired by the above, and presentation means for presenting the corrected biological information corrected by the correction means.
- the biological information acquisition device includes the biological information acquisition device and a biological information presentation device that processes and presents the biological information transmitted from the biological information acquisition device.
- the acquisition means for acquiring the correction information by reading the notation including the correction information for correcting the individual variation of the biological sensor, the reception means for receiving the biological information, and the biological information received by the reception means are acquired by the acquisition means.
- Correction means for correcting based on the correction information, and presentation means for presenting the corrected biological information corrected by the correction means Therefore, by reading the above notation, it is possible to obtain correction information for correcting individual variations of the biosensor.
- the transmitted biological information is received and the biological information is corrected using the correction information, so that the biological information in which individual variation is corrected (removed) can be obtained.
- the biosensor unit configured to be separated from the main body unit and replaceable is given a notation including correction information (that is, without having a memory or the like for storing the correction information). It is possible to correct individual variations of the biosensor unit to be performed. As a result, it is possible to accurately measure biological information by correcting the individual variation of the replaced biological sensor unit without increasing the cost of the replaceable biological sensor unit.
- a biological information measurement system is a biological information measurement system including the biological information acquisition device and a biological information presentation device that processes and presents biological information transmitted from the biological information acquisition device.
- An information presentation device reads a notation including correction information for correcting individual variations of a biosensor, acquires acquisition information, a transmission unit that transmits correction information acquired by the acquisition unit, and corrected biometric information. It is characterized by comprising receiving means for receiving and presenting means for presenting the corrected biometric information received by the receiving means.
- the biological information acquisition device includes the biological information acquisition device and a biological information presentation device that processes and presents the biological information transmitted from the biological information acquisition device.
- Reading means including correction information for correcting individual variations of the biosensor, acquiring correction information, transmitting means for transmitting the correction information acquired by the acquiring means, and receiving means for receiving the corrected biometric information
- presenting means for presenting the corrected biometric information received by the receiving means. Therefore, by transmitting the correction information obtained by reading the above notation to the biometric information acquisition device, it is possible to obtain biometric information in which individual variation is corrected (removed) on the biometric information acquisition device side.
- replacement is performed by attaching a notation including correction information to a biosensor unit that is configured to be replaceable separately from the main body (that is, without a memory or the like for storing correction information). It is possible to correct individual variations of the biosensor unit to be performed. Accordingly, it is possible to accurately measure biological information by correcting individual variations of the replaced biological sensor unit without increasing the cost of the replaceable biological sensor unit.
- a biological information measurement system is a biological information measurement system including the biological information acquisition device and a biological information presentation device that processes and presents biological information transmitted from the biological information acquisition device.
- the information presenting apparatus receives the notation including correction information for averaging and correcting individual variations of each of the plurality of biological sensors, acquires acquisition means for acquiring correction information, receiving means for receiving biological information, and received by the receiving means
- a correction unit that corrects an average value of a plurality of pieces of biological information based on correction information acquired by the acquisition unit; and a presentation unit that presents corrected biological information corrected by the correction unit.
- the biological information acquisition device includes the biological information acquisition device and a biological information presentation device that processes and presents the biological information transmitted from the biological information acquisition device.
- Reading means including correction information for averaging and correcting individual variations of a plurality of biological sensors, acquiring means for acquiring correction information, receiving means for receiving biological information, and a plurality of living bodies received by the receiving means.
- the correction means which correct
- the biosensor unit configured to be separated from the main body unit and replaceable is given a notation including correction information (that is, without having a memory or the like for storing the correction information). It is possible to correct individual variations of the biosensor unit to be performed. As a result, it is possible to measure the biological information with higher accuracy by correcting the individual variation of the replaced biosensor unit without increasing the cost of the replaceable biosensor unit.
- the cost of the replaceable biological sensor unit is increased.
- FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of the biological information measurement system 1.
- a case where the temperature of a living body (that is, body temperature) is measured as biological information will be described as an example.
- the biological information measuring system 1 measures biological information (in this embodiment, body temperature).
- the biological information measuring system 1 is configured such that the main body part 112 can be reused by making the biological sensor part 111 on which the temperature sensors 111A and 111B are mounted a replaceable structure.
- the biometric information measurement system 1 corrects the individual variations of the biosensors 111A and 111B attached to the replaced biosensor unit 111 without increasing the cost of the replaceable biosensor unit 111. It often has a function of measuring body temperature (biological information).
- the biological information measurement system 1 includes a biological information acquisition device 11 and a biological information presentation device 12 that processes and presents the biological information transmitted from the biological information acquisition device 11.
- the biological information acquisition apparatus 11 constituting the biological information measurement system 1 includes a biological sensor unit 111 (disposable unit) and a main body unit 112.
- the biosensor unit 111 is mainly configured to include the temperature sensors 111A and 111B and the notation 1112 (QR code (registered trademark) and / or alphanumeric characters expressed in hexadecimal).
- the main body 112 mainly includes an MCU (Micro Control Unit) 1121, a wireless communication module 1122, a battery 1123, and the like.
- MCU Micro Control Unit
- the biological information presentation device 12 constituting the biological information measurement system 1 mainly includes an acquisition unit 121, a wireless communication module 122, a correction / conversion unit 123, and a presentation unit 124.
- an acquisition unit 121 the biological information presentation device 12 constituting the biological information measurement system 1 mainly includes an acquisition unit 121, a wireless communication module 122, a correction / conversion unit 123, and a presentation unit 124.
- a wireless communication module 122 mainly includes an acquisition unit 121, a wireless communication module 122, a correction / conversion unit 123, and a presentation unit 124.
- the biometric information acquisition apparatus 11 includes a main body 112 and temperature sensors 111A and 111B (corresponding to the biosensor described in the claims) that detect temperature information, and can be replaced separately from the main body 112.
- the temperature sensor part 111 (disposable part) comprised in this is provided.
- the biosensor unit 111 mainly includes, for example, a flexible substrate (film substrate) 1111 formed in a flexible strip shape, and two (2ch) temperature sensors 111A and 111B attached to the tip of the flexible substrate 1111.
- the connector 1113 is attached to the base end of the flexible substrate 1111.
- the biosensor unit 111 is detachably attached to the main body unit 112 by inserting and removing the connector 1113.
- the shape of the flexible substrate 1111 to which the temperature sensors 111A and 111B are attached is not limited to a belt shape. Further, the number of temperature sensors 111A and 111B is not limited to two, and may be one or three or more.
- the temperature sensors 111A and 111B for example, a thermistor or a resistance temperature detector whose resistance value changes with temperature is preferably used.
- the temperature sensors 111A and 111B preferably have a heat capacity as small as possible from the viewpoint of improving responsiveness. Therefore, for example, a chip thermistor is suitably used as the temperature sensors 111A and 111B.
- Each of the temperature sensors 111A and 111B is electrically connected to the main body portion 112 (MCU 1121) via the printed wiring 1114 and the connector 1113, and an electric signal (voltage value) corresponding to the temperature of the living body is supplied to the main body portion 112. (MCU 1121).
- a notation 1112 including correction information for correcting individual variations (characteristic variations) of the temperature sensors 111A and 111B is printed (printed).
- the notation 1112 for example, a bar code, a QR code (registered trademark), a correction information expressed in hexadecimal (alphanumeric), or the like is preferably used. More specifically, for example, when the offset voltages of the temperature sensors (thermistors) 111A and 111B are corrected with a resolution of 64 levels, the correction information of one (1ch) temperature sensor 111A (111B) is 6-bit data. Can be expressed.
- the correction information of the two (2ch) temperature sensors 111A and 111B is set to 12-bit data, and a QR code (registered trademark) obtained by encoding the data and an alphanumeric character representing the data in hexadecimal notation are denoted by 1112. can do.
- the output range of the temperature sensors 111A and 111B is set to 0 to 3.0 (V)
- the maximum value of the offset voltage (correction value) is set to 0.3 (V)
- the upper 6 bits are set to the temperature sensor 111A.
- the correction information of 12 bits having the correction information of (ch1) and the lower 6 bits of the correction information of the temperature sensor 111B (ch2) is, for example, 0101 1010 1100 (B), that is, 5AC (H)
- the notation 1112 such as QR code (registered trademark) is preferably described using a method such as printing, printing, labeling, or copper foil pattern.
- a method such as printing, printing, labeling, or copper foil pattern.
- printing, labeling for example, it becomes easy to capture with a camera or the like (that is, since the color and ink type can be selected, contrast with the substrate is easily obtained, and erroneous recognition is not possible. Hard to occur).
- the pattern can be formed at the time of manufacturing the substrate.
- the temperature sensors 111A and 111B are connected to the main body 112 via the connector 1113, and the detection signals output from the temperature sensors 111A and 111B are input to the main body 112.
- the main body 112 converts detection signals (analog signals) output from the temperature sensors 111 ⁇ / b> A and 111 ⁇ / b> B into digital information and transmits the digital information to the biological information presentation device 12. Therefore, as described above, the main body 112 mainly includes the MCU 1121, the wireless communication module 1122, the battery 1123, and the like.
- the MCU 1121 includes AD converters 112A and 112B, an arithmetic processing unit, and the like.
- the AD converter 112A converts the input signal (input voltage) input from the temperature sensor 111A into digital information.
- the AD converter 112B converts the input signal (input voltage) input from the temperature sensor 111B into digital information.
- the AD converted temperature information (voltage information converted into digital information) is output to the wireless communication module 1122.
- the wireless communication module 1122 transmits the temperature information detected and converted by the temperature sensors 111A and 111B to the external biological information presentation apparatus 12.
- the wireless communication module 1122 functions as a transmission unit and a reception unit described in the claims.
- the wireless communication module 1122 transmits temperature information to the biological information presentation apparatus 12 via an AC electromagnetic field such as 13.56 MHz or wireless such as BT (Bluetooth (registered trademark)).
- the main body part 112 even contains a thin battery 1123 therein.
- the battery 1123 supplies power to the MCU 1121, the wireless communication module 1122, and the like.
- the biological information presentation device 12 constituting the biological information measurement system 1 receives the temperature information transmitted from the biological information acquisition device 11, and reads the solid variation correction information of the temperature sensors 111A and 111B described above, thereby detecting the temperature sensor.
- the body temperature is displayed after correcting the solid variation of 111A and 111B. Therefore, the biometric information presentation device 12 mainly includes the acquisition unit 121, the wireless communication module 122, the correction / conversion unit 123, and the presentation unit 124 as described above.
- data terminals such as a smart phone, can be used suitably, for example.
- the biological information presentation device 12 is stored by a microprocessor that performs calculations, a ROM that stores programs for causing the microprocessor to execute each process, a RAM that stores various data such as calculation results, a battery, and the like. It has a backup RAM for holding the contents, an input / output I / F, and the like.
- the biometric information presentation device 12 includes a camera (not shown) for reading a notation 1112 such as a QR code (registered trademark).
- the functions stored in the acquisition unit 121, the correction / conversion unit 123, and the like are realized by a program stored in a ROM or the like being executed by a microprocessor.
- the acquisition unit 121 reads the notation 1112 including correction information for correcting individual variations of the temperature sensors 111A and 111B, and acquires correction information. That is, the acquisition unit 121 functions as an acquisition unit described in the claims. More specifically, the acquisition unit 121 captures the notation 1112 (QR code (registered trademark), etc.) of the biosensor unit 111 with, for example, a built-in camera, analyzes (recognizes) the image, and corrects the correction information. Read. The correction information read by the acquisition unit 121 is output to the correction / conversion unit 123.
- QR code registered trademark
- the correction information read by the acquisition unit 121 is output to the correction / conversion unit 123.
- the wireless communication module 122 receives the temperature information transmitted from the biological information acquisition unit 11 (wireless communication module 1122).
- the wireless communication module 122 receives temperature information from the biological information acquisition apparatus 11 via an AC electromagnetic field such as 13.56 MHz or wireless such as BT (Bluetooth (registered trademark)), for example.
- the wireless communication module 122 functions as a transmission unit and a reception unit described in the claims. Note that the temperature information received by the wireless communication module 122 is output to the correction / conversion unit 123.
- the correction / conversion unit 123 corrects the temperature information received by the wireless communication module 122 based on the correction information acquired by the acquisition unit 121. Then, the correction / conversion unit 123 converts the acquired corrected temperature information (voltage information) into body temperature data. That is, the correction / conversion unit 123 functions as a correction unit described in the claims.
- FIG. 2 The horizontal axis in FIG. 2 is temperature (body temperature) (° C.), and the vertical axis is the output voltage (partial pressure value) of the thermistor (temperature sensors 111A and 111B).
- reference sensor output characteristics characteristics where the correction value is zero
- actual sensor output characteristics sensor characteristics having an offset
- the output range of the temperature sensors 111A and 111B is 0 to 3.0 (V) and the maximum value of the offset voltage (correction value) is 0.3 (V)
- the correction / conversion unit 123 corrects the temperature information using the offset voltage (correction value), and acquires body temperature data from the corrected temperature information.
- the body temperature data acquired by the correction / conversion unit 123 is output to the presentation unit 124.
- the presentation unit 124 presents the body temperature data obtained by the correction / conversion unit 123. At that time, the presentation unit 124 displays the body temperature measured by the temperature sensor 111A (ch1) and the body temperature measured by the temperature sensor 111B (ch2). That is, the presentation unit 124 functions as a presentation unit described in the claims.
- a liquid crystal display LCD is preferably used as the presentation unit 124.
- FIG. 3 is a flowchart showing a processing procedure of biological information (body temperature) measurement processing by the biological information measurement system 1.
- step S100 detection signals (detection voltages) input from the temperature sensors 111A and 111B are AD-converted to acquire temperature information.
- step S102 the temperature information acquired in step S100 is transmitted from the wireless communication module 1122 to the biological information presentation device 12.
- the biological information presentation device 12 receives the temperature information transmitted from the biological information acquisition device 11 in step S110. Subsequently, in step S112, the notation 1112 (QR code (registered trademark)) printed on the biometric sensor unit 111 constituting the biometric information acquisition apparatus 11 is read, and the correction of the temperature sensors 111A and 111B is performed from the code. Information is acquired. Since the details of the correction information are as described above, detailed description thereof is omitted here.
- QR code registered trademark
- step S114 the temperature information received in step S110 is corrected with the correction information acquired in step S112, and body temperature data converted from the corrected temperature information is acquired.
- step S116 the body temperature data acquired in step S114 is displayed (presented) on, for example, an LCD.
- the biological information measurement system 1 processes the biological information acquisition device 11 and the temperature information transmitted from the biological information acquisition device 11 and presents the biological information.
- the apparatus 12 is comprised.
- the biometric information acquisition apparatus 11 includes a main body part 112 and a biosensor part 111 that includes temperature sensors 111A and 111B that detect temperature information and is configured to be separated from the main body part 112 and can be replaced. Yes.
- the biometric sensor unit 111 has notation 1112 including correction information for correcting individual variations of the temperature sensors 111A and 111B, and the main body unit 112 transmits the temperature information detected by the temperature sensors 111A and 111B.
- a module 1122 is included.
- the biometric information presentation device 12 reads the notation 1112 including the correction information, acquires the correction information, the wireless communication module 122 that receives the temperature information, and corrects the received temperature information based on the correction information.
- the individual variation of the replaced biosensor unit 111 is corrected without increasing the cost of the replaceable biosensor unit 111, and the temperature (body temperature) of the living body can be accurately determined. It becomes possible to measure.
- the temperature sensors 111A and 111B are used as biosensors and the user's body temperature is measured.
- a glucose sensor is used to measure the user's glucose level. It can also be set as the structure to do.
- FIG. 4 is a block diagram showing the overall configuration of the biological information measurement system 2.
- the same or equivalent components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals.
- the biological information measurement system 2 includes the biological information according to the first embodiment described above in that the biological sensor unit 211 of the biological information acquisition device 21 includes glucose sensors 211A and 211B instead of the temperature sensors 111A and 111B. Different from the measurement system 1. Further, the biological information measurement system 2 includes the biological information measurement system 1 according to the first embodiment described above in that the biological information presentation device 22 includes a correction / conversion unit 223 instead of the correction / conversion unit 123. Is different. In addition, since the other structure is the same as that of the biological information measurement system 1 mentioned above, it abbreviate
- the glucose sensors 211A and 211B measure, for example, the glucose (glucose) concentration in a living body such as blood.
- the glucose sensors 211A and 211B include, for example, a bipolar polar hydrogen peroxide electrode made of platinum and silver, and an oxygen film in which glucose oxidase, an enzyme that catalyzes an oxidation reaction of glucose, is fixed on a hydrophilic organic film. It is composed of Since glucose sensors 211A and 211B are current outputs, the output current is converted into voltage and then input to AD converters 112A and 112B.
- correction information included in the notation 2112 information for correcting individual variations (for example, offset values) of the glucose sensors 211 ⁇ / b> A and 211 ⁇ / b> B can be arbitrarily set as in the above-described example.
- the other configuration is the same as or similar to that of the above-described biological information acquisition apparatus 11, and thus detailed description thereof is omitted here.
- the correction / conversion unit 223 constituting the biological information presentation device 22 corrects the glucose information (biological information) received by the wireless communication module 122 based on the correction information acquired by the acquisition unit 121, and after correction.
- Glucose information (voltage information) is converted into glucose data (glucose value).
- Other configurations are the same as or similar to those of the biological information presentation device 12 described above, and thus detailed description thereof is omitted here.
- the biosensor unit 211 to which the glucose sensors 211A and 211B are attached can be replaced while the individual glucose sensors 211A and 211B are replaced. It is possible to accurately obtain the glucose value by correcting the variation.
- the detection values (temperature information) of the two temperature sensors 111A and 111B are corrected.
- the detection values (temperature information) of the plurality of temperature sensors are integrated (averaged) and corrected. It can also be configured.
- FIG. 5 is a block diagram showing the overall configuration of the biological information measuring system 3.
- the same or equivalent components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals.
- the biological information measurement system 3 is related to the first embodiment described above in that the biological sensor unit 311 of the biological information acquisition device 31 includes six temperature sensors 111A, 111B, 111C, 111D, 111E, and 111F. This is different from the biological information measurement system 1. Moreover, the biological information measuring system 1 according to the first embodiment described above is different in that the main body 312 of the biological information acquiring apparatus 31 includes six AD converters 112A, 112B, 112C, 112D, 112E, and 112F. Is different. Note that the number of AD converters may be reduced by adding a multiplexer for switching the input channel to the AD converter.
- the biological information measurement system 3 includes the biological information measurement system 1 according to the first embodiment described above in that the biological information presentation device 32 includes a correction / conversion unit 323 instead of the correction / conversion unit 123. Is different.
- the correction / conversion unit 323 sets the three temperature sensors 111A, 111B, and 111C as one set, averages the detected values of the three temperature sensors 111A, 111B, and 111C, and sets the averaged values. Apply correction (offset correction). Similarly, the other three temperature sensors 111D, 111E, and 111F are set as one set, the detected values of the three temperature sensors 111A, 111B, and 111C are averaged, and the averaged values are corrected (offset). Apply correction. That is, two sets (2ch) of temperature information (body temperature data) are measured from the six temperature sensors 111A to 111F. Therefore, the presentation unit 123 displays the body temperature of 2ch as in the first embodiment.
- the correction information included in the notation 3112 includes three temperature sensors 111A, 111B, and 111C as one set, and the correction information (offset information) of each of the three temperature sensors 111A, 111B, and 111C.
- the method of setting the correction information (data array) is the same as in the above-described example, and thus detailed description thereof is omitted here.
- the other configuration is the same as or similar to that of the above-described biological information acquisition apparatus 11, and thus detailed description thereof is omitted here.
- the biological sensor unit 311 has a plurality (six) of temperature sensors 111A to 111F, and the notation 3112 represents individual variation of each of the plurality (three by two sets) of temperature sensors 111A to 111F. It includes correction information for correcting by averaging. Therefore, by averaging the temperature information acquired by multiple (3 x 2 sets) temperature sensors 111A to 111F, for example, sudden noise input and sampling errors (effects) caused by AD converters 112A to 112F are reduced. In addition, it is possible to increase the amount of information included in the notation 3112 more efficiently by averaging and correcting the individual variation of each of the plurality (3 ⁇ 2 sets) of temperature sensors 111A to 111F. It is possible to correct individual variations of a plurality (3 ⁇ 2 sets) of temperature sensors 111A to 111F.
- the correction information is read on the biometric information presentation device 12 side, and the temperature information is corrected and displayed using the read correction information.
- the read correction information is transmitted to the biometric information acquisition device side.
- the acquired body temperature data may be transmitted to the biometric information presentation apparatus and displayed on the biometric information presentation apparatus.
- FIG. 6 is a block diagram showing the overall configuration of the biological information measurement system 4.
- the same or equivalent components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals.
- the biological information measurement system 4 is different from the above-described biological information acquisition device 11 (wireless communication module 1122) in that the wireless communication module 4122 constituting the main body 412 of the biological information acquisition device 41 receives correction information.
- the wireless communication module 4122 transmits the corrected temperature information (body temperature data) to the biological information presentation device 42 instead of the temperature information before correction, in the above-described biological information acquisition device 11 (wireless communication module 1122). ) Is different.
- the MCU 4121 constituting the main body 412 of the biometric information acquisition apparatus 41 is different from the biometric information acquisition apparatus 11 described above in that it includes a correction / conversion unit 4124.
- the correction / conversion unit 4124 corrects the acquired temperature information based on the correction information received by the wireless communication module 4122. Then, the correction / conversion unit 4124 converts the acquired corrected temperature information (voltage information) into body temperature data. That is, the correction / conversion unit 4124 functions as the correction unit described in the claims.
- the acquired body temperature data is transmitted to the biological information presentation device 42 by the wireless communication module 4122 as described above.
- the biological information measurement system 4 differs from the above-described biological information presentation device 12 (wireless communication module 122) in that the wireless communication module 422 of the biological information presentation device 42 transmits correction information to the biological information acquisition device 41. Yes.
- the wireless communication module 422 is different from the above-described biological information presentation device 12 (wireless communication module 122) in that it receives temperature information (body temperature data) after correction instead of temperature information before correction.
- the biological information presentation device 42 is different from the biological information presentation device 12 described above in that the biological information presentation device 42 does not have the correction / conversion unit 123. Therefore, the presentation unit 124 displays the body temperature data received by the wireless communication module 422. Since other configurations are the same as or similar to those of the above-described biological information presentation device 1, detailed description thereof is omitted here.
- FIG. 7 is a flowchart showing a processing procedure of biological information (body temperature) measurement processing by the biological information measurement system 4.
- step S400 the biometric information presentation device 42 reads the notation 1112 (QR code (registered trademark)) printed on the biometric sensor unit 111 included in the biometric information acquisition device 41, and calculates the temperature from the code. Correction information for each of the sensors 111A and 111B is acquired. Since the details of the correction information are as described above, detailed description thereof is omitted here. Subsequently, in step S ⁇ b> 402, the correction information acquired in step S ⁇ b> 400 is transmitted from the wireless communication module 422 to the biological information acquisition device 41.
- QR code registered trademark
- step S410 the correction information transmitted from the biological information presentation device 42 in step S402 is received and stored.
- step S412 the detection signals (detection voltages) input from the temperature sensors 111A and 111B are AD-converted to obtain temperature information.
- step S414 the temperature information acquired in step S412 is corrected with the correction information acquired in step S410, and body temperature data converted from the corrected temperature information is acquired.
- step S416 the body temperature data acquired in step S414 is transmitted from the wireless communication module 4122 to the biological information presentation device 42.
- the biological information presentation device 42 receives the body temperature data transmitted from the biological information acquisition device 41 in step S420.
- the body temperature data received in step S420 is displayed (presented) on, for example, an LCD.
- the correction information obtained by reading the notation 1112 is transmitted to the biological information acquisition device 41, whereby the temperature information whose individual variation is corrected (removed) on the biological information acquisition device 41 side is obtained.
- the notation 1112 including the correction information is added to the biosensor unit 111 that is configured to be separated from the main body 41 and can be replaced (that is, without a memory or the like for storing the correction information). ), It is possible to correct individual variations of the biosensor unit 111 (temperature sensors 111A and 111B) to be replaced. As a result, the individual variation of the replaced biosensor unit 111 (temperature sensors 111A and 111B) is corrected without increasing the cost of the replaceable biosensor unit 111, and temperature information (body temperature) is accurately measured. It becomes possible to do.
- the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made.
- the temperature sensors 111A to 111F and the glucose sensors 211A and 211B are used as the biosensors, but other biosensors may be used instead of these sensors.
- the number of temperature sensors used is not limited to the above embodiment.
- the offsets of the temperature sensors 111A to 111F and the glucose sensors 211A and 211B are corrected.
- other characteristics may be corrected according to the sensor used.
- information such as temperature information is transmitted and received wirelessly, but may be configured to be transmitted and received by wire.
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Abstract
生体情報計測システム(1)は、生体情報取得装置(11)と生体情報提示装置(12)とを備える。生体情報取得装置(11)は、本体部(112)と、温度情報を検出する温度センサ(111A,111B)を有し、取替可能に構成された生体センサ部(111)とを備える。生体センサ部(111)は、温度センサ(111A,111B)の個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記(1112)を有し、本体部(112)は、温度情報を送信する無線通信モジュール(1122)を有する。生体情報提示装置(12)は、補正情報を含む表記(1112)を読取り補正情報を取得する取得部(121)と、無線通信モジュール(122)により受信された生体情報を、補正情報に基づいて補正する補正・変換部(123)とを備える。
Description
本発明は、生体情報取得装置、及び、該生体情報取得装置を用いた生体情報計測システムに関する。
近年、健康の管理や維持・増進に対する人々の関心が高まっている。そこでは、人々が、より手軽にかつ精度よく、例えば体温(深部体温)や血中グルコース値(血糖値)などの生体情報を得られることが望まれている。このような、例えば体温や血中グルコース値などの生体情報を取得するためには、体温や血中グルコース値を計測するためのセンサ、例えば温度センサ(サーミスタ)やグルコースセンサなどが用いられる。
ところで、通常、センサは、各個体(各センサ)ごとに特性のばらつき(すなわち個体ばらつき)を有している。そのため、生体情報を精度よく計測しようとすると、各センサの個体ばらつきを補正する必要がある。
ここで、特許文献1には、水晶振動子個々の温度特性のバラツキ(すなわち個体ばらつき)及び調整時の温度による周波数偏差を吸収できるようにする技術(温度補償水晶発振器の調整装置)が開示されている。
より具体的には、この技術では、まず、ドライバー等の調整治具を用いてトリマーを回し、水晶発振器の周波数を規定の周波数に調整する。その際、非接触温度計により水晶振動子の表面温度を測定し、記憶装置にその情報を書き込む。次の工程では、水晶振動子のバーコードに書き込まれている温度特性情報を読み取って、予め格納してある複数パターンの温度補償データの中から最適な温度補償データを抽出する。さらに、調整時に記憶装置に記憶した温度情報を読み出して、25℃の標準温度における調整との周波数偏差を演算して補正値を求め、その補正値で抽出した温度補償データに補正をかけて記憶装置に書き込む。そして、使用時に、水晶発振器は、サーミスタが検出した温度情報と記憶装置に書き込まれた温度補償データを基に、ソフト的に周波数を制御し、温度補償を行う。
ところで、生体センサを用いて生体情報を取得する装置では、生体(人体)に接触するセンサ部分は、例えば皮膚の汗や脂などの汚れが付着しやすいため、本体部から分離して、取替え可能(ディスポーサブル式)にしたいという要望がある。
しかしながら、上述した特許文献1に記載されている技術のように、個体ばらつき情報(補正情報)を、例えばメモリ(記憶装置)などに記憶させるとした場合、生体センサと該生体センサの個体ばらつき情報(補正情報)を記憶させたメモリとを一緒に取替えることとなり、コストが上昇してしまう。
本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、生体センサ部が取替可能に構成されている生体情報取得装置、及び該生体情報取得装置を用いた生体情報計測システムにおいて、取替可能な生体センサ部のコストを増大させることなく、取替えられた生体センサ部の個体ばらつきを補正して、精度よく生体情報を計測することが可能な生体情報取得装置、及び、該生体情報取得装置を用いた生体情報計測システムを提供することを目的とする。
本発明に係る生体情報取得装置は、本体部と、生体情報を検出する生体センサを有し、本体部と分離して取替可能に構成された生体センサ部とを備え、生体センサ部が、生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記を有し、本体部が、生体センサにより検出された生体情報を送信する送信手段を有することを特徴とする。
本発明に係る生体情報取得装置によれば、本体部と、生体情報を検出する生体センサを有し、本体部と分離して取替可能に構成された生体センサ部とを備え、該生体センサ部が、生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記を有し、本体部が、生体センサにより検出された生体情報を送信する送信手段を有している。そのため、例えば、上記表記を読取ることにより、生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を得ることができる。そして、送信された生体情報を受信するとともに、該生体情報を、上記補正情報を用いて補正することにより、個体ばらつきが除去された生体情報を得ることができる。このように、本体部と分離して取替可能に構成された生体センサ部に、補正情報を含む表記を付すことにより(すなわち、補正情報を記憶するためのメモリ等を備えることなく)、取替えられる生体センサ部の個体ばらつきを補正することが可能となる。その結果、取替可能な生体センサ部のコストを増大させることなく、取替えられた生体センサ部の個体ばらつきを補正して、精度よく生体情報を計測することが可能となる。
本発明に係る生体情報取得装置では、上記生体センサが、温度センサ、又はグルコースセンサであることが好ましい。
この場合、上記生体センサとして、温度センサ、又はグルコースセンサが用いられるため、生体の温度、又はグルコース値を精度よく取得することが可能となる。
本発明に係る生体情報取得装置では、本体部が、生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を受信する受信手段と、生体情報を、受信手段により受信された補正情報に基づいて補正する補正手段とをさらに有し、送信手段が、生体センサにより検出された生体情報に代えて、補正手段により補正された補正後の生体情報を送信することが好ましい。
この場合、本体部が、生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を受信する受信手段と、生体情報を、受信手段により受信された補正情報に基づいて補正する補正手段とをさらに有し、送信手段が、生体センサにより検出された生体情報に代えて、補正手段により補正された補正後の生体情報を送信する。そのため、例えば、上記表記を読取ることにより得られた補正情報を送信してもらうことにより、補正情報を得ることができる。また、生体情報を、上記補正情報を用いて補正することにより、個体ばらつきが除去された生体情報を得ることができる。この場合も、本体部と分離して取替可能に構成された生体センサ部に、補正情報を含む表記を付すことにより(すなわち、補正情報を記憶するためのメモリ等を備えることなく)、取替えられる生体センサ部の個体ばらつきを補正することが可能となる。よって、取替可能な生体センサ部のコストを増大させることなく、取替えられた生体センサ部の個体ばらつきを補正して、精度よく生体情報を計測することが可能となる。
本発明に係る生体情報取得装置では、生体センサ部が、複数の生体センサを有し、表記が、複数の生体センサそれぞれの個体ばらつきを平均化して補正する補正情報を含むことが好ましい。
この場合、生体センサ部が、複数の生体センサを有し、上記表記が、複数の生体センサそれぞれの個体ばらつきを平均化して補正する補正情報を含んでいる。そのため、複数の生体センサにより取得された生体情報を平均化することで、例えば、突発的なノイズ入力やADコンバータによるサンプリング誤差(影響)を低減することができ、かつ、複数の生体センサそれぞれの個体ばらつきを平均化して補正することで、より効率よく(すなわち表記に含ませる情報量を増大させることなく)、複数の生体センサの個体ばらつきを補正することが可能となる。
本発明に係る生体情報計測システムは、上記生体情報取得装置と、該生体情報取得装置から送信される生体情報を処理して提示する生体情報提示装置とを備える生体情報計測システムであって、生体情報提示装置が、生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記を読取り補正情報を取得する取得手段と、生体情報を受信する受信手段と、受信手段により受信された生体情報を、取得手段により取得された補正情報に基づいて補正する補正手段と、補正手段により補正された補正後の生体情報を提示する提示手段とを備えることを特徴とする。
本発明に係る生体情報計測システムによれば、上記生体情報取得装置と、該生体情報取得装置から送信される生体情報を処理して提示する生体情報提示装置とを備えており、生体情報提示装置が、生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記を読取り補正情報を取得する取得手段と、生体情報を受信する受信手段と、受信手段により受信された生体情報を、取得手段により取得された補正情報に基づいて補正する補正手段と、補正手段により補正された補正後の生体情報を提示する提示手段とを備えている。そのため、上記表記を読取ることにより、生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を得ることができる。そして、送信された生体情報を受信するとともに、該生体情報を、上記補正情報を用いて補正することにより、個体ばらつきが補正(除去)された生体情報を得ることができる。このように、本体部と分離して取替可能に構成された生体センサ部に、補正情報を含む表記を付すことにより(すなわち、補正情報を記憶するためのメモリ等を備えることなく)、取替えられる生体センサ部の個体ばらつきを補正することが可能となる。その結果、取替可能な生体センサ部のコストを増大させることなく、取替えられた生体センサ部の個体ばらつきを補正して、精度よく生体情報を計測することが可能となる。
本発明に係る生体情報計測システムは、上記生体情報取得装置と、該生体情報取得装置から送信される生体情報を処理して提示する生体情報提示装置とを備える生体情報計測システムであって、生体情報提示装置が、生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記を読取り補正情報を取得する取得手段と、取得手段により取得された補正情報を送信する送信手段と、補正後の生体情報を受信する受信手段と、受信手段により受信された補正後の生体情報を提示する提示手段とを備えることを特徴とする。
本発明に係る生体情報計測システムによれば、上記生体情報取得装置と、生体情報取得装置から送信される生体情報を処理して提示する生体情報提示装置とを備えており、生体情報提示装置が、生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記を読取り補正情報を取得する取得手段と、取得手段により取得された補正情報を送信する送信手段と、補正後の生体情報を受信する受信手段と、受信手段により受信された補正後の生体情報を提示する提示手段とを備えている。そのため、上記表記を読取ることにより得られた補正情報を生体情報取得装置に送信することにより、生体情報取得装置側で個体ばらつきが補正(除去)された生体情報を得ることができる。この場合も、本体部と分離して取替可能に構成された生体センサ部に、補正情報を含む表記を付すことにより(すなわち、補正情報を記憶するためのメモリ等を備えることなく)、取替えられる生体センサ部の個体ばらつきを補正することが可能となる。よって、取替可能な生体センサ部のコストを増大させることなく、取替えられた生体センサ部の個体ばらつきを補正して、精度よく生体情報を計測することが可能となる。
本発明に係る生体情報計測システムは、上記生体情報取得装置と、該生体情報取得装置から送信される生体情報を処理して提示する生体情報提示装置とを備える生体情報計測システムであって、生体情報提示装置が、複数の生体センサそれぞれの個体ばらつきを平均化して補正する補正情報を含む表記を読取り補正情報を取得する取得手段と、生体情報を受信する受信手段と、受信手段により受信された複数の生体情報の平均値を、取得手段により取得された補正情報に基づいて補正する補正手段と、補正手段により補正された補正後の生体情報を提示する提示手段とを備えることを特徴とする。
本発明に係る生体情報計測システムによれば、上記生体情報取得装置と、該生体情報取得装置から送信される生体情報を処理して提示する生体情報提示装置とを備えており、生体情報提示装置が、複数の生体センサそれぞれの個体ばらつきを平均化して補正する補正情報を含む表記を読取り補正情報を取得する取得手段と、生体情報を受信する受信手段と、受信手段により受信された複数の生体情報の平均値を、取得手段により取得された補正情報に基づいて補正する補正手段と、補正手段により補正された補正後の生体情報を提示する提示手段とを備えている。そのため、上記表記を読取ることにより、複数の生体センサそれぞれの個体ばらつきを平均化して補正する補正情報を得ることができる。そして、送信された複数の生体情報を受信するとともに、該複数の生体情報を平均化し、上記補正情報を用いて補正することにより、例えば、突発的なノイズ入力やADコンバータによるサンプリング誤差(影響)を低減することができ、かつ、複数の生体センサそれぞれの個体ばらつきを平均化して補正することで、より効率よく(すなわち表記に含ませる情報量を増大させることなく)、複数の生体センサそれぞれの個体ばらつきが補正(除去)された生体情報を得ることができる。このように、本体部と分離して取替可能に構成された生体センサ部に、補正情報を含む表記を付すことにより(すなわち、補正情報を記憶するためのメモリ等を備えることなく)、取替えられる生体センサ部の個体ばらつきを補正することが可能となる。その結果、取替可能な生体センサ部のコストを増大させることなく、取替えられた生体センサ部の個体ばらつきを補正して、より精度よく生体情報を計測することが可能となる。
本発明によれば、生体センサ部が取替可能に構成されている生体情報取得装置及び該生体情報取得装置を用いた生体情報計測システムにおいて、取替可能な生体センサ部のコストを増大させることなく、取替えられた生体センサ部の個体ばらつきを補正して、精度よく生体情報を計測することが可能となる。
以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、図中、同一又は相当部分には同一符号を用いることとする。また、各図において、同一要素には同一符号を付して重複する説明を省略する。
(第1実施形態)
まず、図1を用いて、第1実施形態に係る生体情報計測システム1の構成について説明する。図1は、生体情報計測システム1の全体構成を示すブロック図である。なお、本実施形態では、生体情報として生体の温度(すなわち体温)を計測する場合を例にして説明する。
まず、図1を用いて、第1実施形態に係る生体情報計測システム1の構成について説明する。図1は、生体情報計測システム1の全体構成を示すブロック図である。なお、本実施形態では、生体情報として生体の温度(すなわち体温)を計測する場合を例にして説明する。
生体情報計測システム1は、生体情報(本実施形態では体温)を計測するものである。生体情報計測システム1は、温度センサ111A,111Bを搭載した生体センサ部111を、取替え可能な構造とすることにより、本体部112をリユースできる構成とされている。特に、生体情報計測システム1は、取替可能な生体センサ部111のコストを増大させることなく、取替えられた生体センサ部111に取り付けられた生体センサ111A,111Bの個体ばらつきを補正して、精度よく体温(生体情報)を計測する機能を有している。
そのため、生体情報計測システム1は、生体情報取得装置11と、生体情報取得装置11から送信される生体情報を処理して提示する生体情報提示装置12とを備えている。
生体情報計測システム1を構成する生体情報取得装置11は、生体センサ部111(ディスポーサブル部)と、本体部112とを有して構成されている。ここで、生体センサ部111は、主として、温度センサ111A,111Bと、表記1112(QRコード(登録商標)、及び/又は16進数で表した英数字等)とを有して構成されている。
また、本体部112は、主として、MCU(Micro Control Unit)1121、無線通信モジュール1122、及びバッテリ1123等を有して構成されている。
一方、生体情報計測システム1を構成する生体情報提示装置12は、主として、取得部121、無線通信モジュール122、補正・変換部123、及び、提示部124を有して構成されている。以下、各構成要素について詳細に説明する。
まず、生体情報取得装置11は、本体部112と、温度情報を検出する温度センサ111A,111B(請求の範囲に記載の生体センサに相当)を有し、本体部112と分離して取替可能に構成された温度センサ部111(ディスポーサブル部)とを備えている。
生体センサ部111は、主として、例えば可撓性を有する帯状に形成されたフレキシブル基板(フィルム基板)1111と、フレキシブル基板1111の先端部に取り付けられた2個(2ch)の温度センサ111A,111Bと、フレキシブル基板1111の基端部に取り付けられたコネクタ1113を含んで構成されている。生体センサ部111は、コネクタ1113を挿抜することにより、本体部112に着脱可能に取り付けられている。なお、温度センサ111A,111Bが取り付けられるフレキシブル基板1111の形状は、帯状には限られない。また、温度センサ111A,111Bの数は、2個に限られることなく、1個でも、3個以上であってもよい。
ここで、温度センサ111A,111Bとしては、例えば、温度によって抵抗値が変化するサーミスタや測温抵抗体などが好適に用いられる。なお、温度センサ111A,111Bは、応答性を高める観点から、できるだけ熱容量が小さいことが好ましい。よって、温度センサ111A,111Bとしては例えばチップサーミスタが好適に用いられる。温度センサ111A,111Bそれぞれは、プリント配線1114、及びコネクタ1113を介して、本体部112(MCU1121)と電気的に接続されており、生体の温度に応じた電気信号(電圧値)が本体部112(MCU1121)で読み込まれる。
また、交換可能な生体センサ部111の表面には、温度センサ111A,111Bそれぞれの個体ばらつき(特性ばらつき)を補正する補正情報を含む表記1112が印刷(印字)されている。ここで、上記表記1112としては、例えば、バーコード、QRコード(登録商標)、補正情報を16進数(英数字)で表したものなどが好適に用いられる。より具体的には、例えば、温度センサ(サーミスタ)111A,111Bそれぞれのオフセット電圧を64段階の分解能で補正する場合、1つ(1ch)の温度センサ111A(111B)の補正情報を6bitのデータで表現することができる。よって、2個(2ch)の温度センサ111A,111Bの補正情報を12bitのデータとし、当該データをコード化したQRコード(登録商標)や、当該データを16進数で表した英数字を表記1112とすることができる。
ここで、例えば、温度センサ111A,111Bの出力範囲を0~3.0(V)とし、オフセット電圧(補正値)の最大値を0.3(V)とし、かつ、上位6bitを温度センサ111A(ch1)の補正情報とし、下位6bitを温度センサ111B(ch2)の補正情報とした12bit長の補正情報を、例えば、0101 1010 1100(B)、すなわち5AC(H)とした場合、温度センサ111A(ch1)の補正データは、010110(B)=22であるので、オフセット電圧(補正値)は、0.300/22=0.0136(V)となる。一方、温度センサ111B(ch2)の補正データは、101100(B)=44であるので、オフセット電圧(補正値)は、0.300/44=0.00682(V)となる。
なお、QRコード(登録商標)などの表記1112は、例えば、印字、印刷、ラベル貼り付け、銅箔パターンなどの方法を用いて表記することが好ましい。ここで、印字、印刷、ラベル貼り付けによる場合には、例えばカメラ等での取り込みが容易となる(すなわち、色やインクの種類を選択できるため、基板とのコントラストが得られやすく、誤認識が発生しにくい)。一方、銅箔パターンによる場合には、基板製造時に当該パターンを形成できるので、表記のための特別なコストが不要となり、安価に製造できる。
上述したように、温度センサ111A,111Bは、コネクタ1113を介して、本体部112に接続されており、温度センサ111A,111Bから出力された検出信号は本体部112に入力される。本体部112は、温度センサ111A,111Bから出力される検出信号(アナログ信号)をデジタル情報に変換して生体情報提示装置12に送信する。そのため、本体部112は、上述したように、主として、MCU1121、無線通信モジュール1122、及びバッテリ1123等を有して構成されている。
MCU1121は、ADコンバータ112A,112B、及び演算処理部等を有して構成されている。ADコンバータ112Aは、温度センサ111Aから入力された入力信号(入力電圧)をデジタル情報に変換する。同様に、ADコンバータ112Bは、温度センサ111Bから入力された入力信号(入力電圧)をデジタル情報に変換する。なお、AD変換された温度情報(デジタル情報に変換された電圧情報)は、無線通信モジュール1122に出力される。
無線通信モジュール1122は、温度センサ111A,111Bにより検出され、AD変換された温度情報を外部の生体情報提示装置12に送信する。無線通信モジュール1122は、請求の範囲に記載の送信手段及び受信手段として機能する。ここで、無線通信モジュール1122は、例えば13.56MHzなどの交流電磁界、又はBT(Bluetooth(登録商標))などの無線を経由して、生体情報提示装置12に温度情報を送信する。
また、本体部112には、その内部に、薄型のバッテリ1123が収納さえている。バッテリ1123は、MCU1121や無線通信モジュール1122などに電力を供給する。
生体情報計測システム1を構成する生体情報提示装置12は、生体情報取得装置11から送信された温度情報を受信するとともに、上述した温度センサ111A,111Bの固体ばらつき補正情報を読取ることで、温度センサ111A,111Bの固体ばらつきを補正した上で、体温を表示する。そのため、生体情報提示装置12は、上述したように、主として、取得部121、無線通信モジュール122、補正・変換部123、及び提示部124を有して構成されている。なお、生体情報提示装置12としては、例えばスマートフォン等のデータ端末を好適に用いることができる。
ここで、生体情報提示装置12は、演算を行うマイクロプロセッサ、該マイクロプロセッサに各処理を実行させるためのプログラム等を記憶するROM、演算結果などの各種データを記憶するRAM、バッテリ等によってその記憶内容が保持されるバックアップRAM、及び入出力I/F等を有して構成されている。また、生体情報提示装置12は、QRコード(登録商標)等の表記1112を読取るためのカメラ(図示省略)等を備えている。生体情報提示装置12では、ROM等に記憶されているプログラムがマイクロプロセッサによって実行されることにより、上記取得部121、及び補正・変換部123等の各機能が実現される。
取得部121は、温度センサ111A,111Bそれぞれの個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記1112を読取り補正情報を取得する。すなわち、取得部121は、請求の範囲に記載の取得手段として機能する。より具体的には、取得部121は、生体センサ部111の表記1112(QRコード(登録商標)など)を、例えば内蔵のカメラで撮像して、その、画像を解析(認識)し、補正情報を読取る。なお、取得部121により読み取られた補正情報は、補正・変換部123に出力される。
無線通信モジュール122は、生体情報取得部11(無線通信モジュール1122)から送信された温度情報を受信する。ここで、無線通信モジュール122は、例えば13.56MHzなどの交流電磁界、又はBT(Bluetooth(登録商標))などの無線を経由して、生体情報取得装置11から温度情報を受信する。無線通信モジュール122は、請求の範囲に記載の送信手段及び受信手段として機能する。なお、無線通信モジュール122により受信された温度情報は、補正・変換部123に出力される。
補正・変換部123は、無線通信モジュール122により受信された温度情報を、取得部121により取得された補正情報に基づいて補正する。そして、補正・変換部123は、取得した補正後の温度情報(電圧情報)を体温データに変換する。すなわち、補正・変換部123は、請求の範囲に記載の補正手段として機能する。
ここで、サーミスタ(温度センサ111A,111B)の温度特性(出力特性)と補正情報(オフセット情報)との関係を図2に示す。図2の横軸は温度(体温)(℃)であり、縦軸はサーミスタ(温度センサ111A,111B)の出力電圧(分圧値)である。また、図2では、基準となるセンサ出力特性(補正値がゼロの特性)を実線で示し、実際のセンサ出力特性(オフセットを有するセンサ特性)を破線で示した。
ここで、例えば、温度センサ111A,111Bの出力範囲を0~3.0(V)とし、オフセット電圧(補正値)の最大値を0.3(V)とした場合、上述した例のとき(すなわち、補正情報が5AC(H)のとき)には、温度センサ111A(Ch1)の補正データは、010110(B)=22であるので、オフセット電圧(補正値)は、0.300/22=0.0136(V)となる。一方、温度センサ111B(Ch2)の補正データは、101100(B)=44であるので、オフセット電圧(補正値)は、0.300/44=0.00682(V)となる。
補正・変換部123は、上記オフセット電圧(補正値)を用いて、温度情報を補正し、補正した温度情報から体温データを取得する。なお、補正・変換部123により取得された体温データは、提示部124に出力される。
提示部124は、補正・変換部123により得られた体温データを提示する。その際に、提示部124は、温度センサ111A(ch1)により計測された体温、及び温度センサ111B(ch2)により計測された体温をそれぞれ表示する。すなわち、提示部124は、請求の範囲に記載の提示手段として機能する。なお、提示部124としては、例えば、液晶ディスプレイ(LCD)などが好適に用いられる。
次に、図3を参照しつつ、生体情報計測システム1(生体情報取得装置11及び生体情報提示装置12)の動作について説明する。図3は、生体情報計測システム1による生体情報(体温)計測処理の処理手順を示すフローチャートである。
まず、生体情報取得装置11では、ステップS100において、温度センサ111A,111Bから入力される検出信号(検出電圧)がAD変換され、温度情報が取得される。そして、ステップS102において、ステップS100で取得された温度情報が、無線通信モジュール1122から、生体情報提示装置12に送信される。
一方、生体情報提示装置12では、ステップS110において、生体情報取得装置11から送信された温度情報が受信される。続いて、ステップS112では、生体情報取得装置11を構成する生体センサ部111に印刷されている表記1112(QRコード(登録商標))が読み取られ、該コードから、温度センサ111A,111Bそれぞれの補正情報が取得される。なお、補正情報の詳細については上述したとおりであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
次に、ステップS114では、ステップS110で受信された温度情報が、ステップS112で取得された補正情報で補正されるとともに、補正後の温度情報から変換された体温データが取得される。
そして、ステップS116において、ステップS114で取得された体温データが、例えばLCD等に表示(提示)される。
以上、詳細に説明したように、本実施形態によれば、生体情報計測システム1が、生体情報取得装置11と、生体情報取得装置11から送信される温度情報を処理して提示する生体情報提示装置12とを備えて構成されている。また、生体情報取得装置11が、本体部112と、温度情報を検出する温度センサ111A,111Bを有し、本体部112と分離して取替可能に構成された生体センサ部111とを備えている。さらに、生体センサ部111が、温度センサ111A,111Bの個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記1112を有し、本体部112が、温度センサ111A,111Bにより検出された温度情報を送信する無線通信モジュール1122有している。一方、生体情報提示装置12は、補正情報を含む表記1112を読取り補正情報を取得する取得部121と、温度情報を受信する無線通信モジュール122と、受信された温度情報を補正情報に基づいて補正する補正・変換部123と、補正後の温度情報を提示する提示部124とを備えている。
そのため、表記1112を読取ることにより、温度センサ111A,111Bの個体ばらつきを補正する補正情報を得ることができる。そして、温度情報を受信するとともに、該温度情報を、上記補正情報を用いて補正することにより、個体ばらつきが除去された温度情報を得ることができる。このように、本体部112と分離して取替可能に構成された生体センサ部111に、補正情報を含む表記1112を付すことにより(すなわち、補正情報を記憶するためのメモリ等を備えることなく)、取替えられる生体センサ部111(温度センサ111A,111B)の個体ばらつきを補正することが可能となる。その結果、取替可能な生体センサ部111のコストを増大させることなく、取替えられた生体センサ部111(温度センサ111A,111B)の個体ばらつきを補正して、精度よく生体の温度(体温)を計測することが可能となる。
(第2実施形態)
上記第1実施形態では、生体センサとして温度センサ111A,111Bを用い、使用者の体温を計測したが、温度センサ111A,111Bに代えて、例えば、グルコースセンサを用い、使用者のグルコース値を計測する構成とすることもできる。
上記第1実施形態では、生体センサとして温度センサ111A,111Bを用い、使用者の体温を計測したが、温度センサ111A,111Bに代えて、例えば、グルコースセンサを用い、使用者のグルコース値を計測する構成とすることもできる。
そこで、次に、図4を用いて、第2実施形態に係る生体情報計測システム2について説明する。ここでは、上述した第1実施形態と同一・同様な構成については説明を簡略化又は省略し、異なる点を主に説明する。図4は、生体情報計測システム2の全体構成を示すブロック図である。なお、図4において第1実施形態と同一又は同等の構成要素については同一の符号が付されている。
生体情報計測システム2は、生体情報取得装置21の生体センサ部211が、温度センサ111A,111Bに代えて、グルコースセンサ211A,211Bを備えている点で、上述した第1実施形態に係る生体情報計測システム1と異なっている。また、生体情報計測システム2は、生体情報提示装置22が、補正・変換部123に代えて、補正・変換部223を備えている点で、上述した第1実施形態に係る生体情報計測システム1と異なっている。なお、その他の構成は、上述した生体情報計測システム1と同一又は同様であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
グルコースセンサ211A,211Bは、例えば、血液などの生体中のグルコース(ブドウ糖)濃度を測定する。グルコースセンサ211A,211Bは、例えば、白金と銀とからなる2極ポーラロ形過酸化水素電極と、グルコースの酸化反応を触媒する酵素であるグルコース・オキシターゼを親水性有機膜上に固定した酸素膜とから構成されている。なお、グルコースセンサ211A,211Bは電流出力であるので、出力電流が電圧に変換された後、ADコンバータ112A,112Bに入力される。
表記2112に含まれる補正情報には、上述した例と同様にして、各グルコースセンサ211A,211Bの個別ばらつき(例えばオフセット値)を補正する情報を任意に設定することができる。その他の構成は、上述した生体情報取得装置11と同一又は同様であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
一方、生体情報提示装置22を構成する補正・変換部223は、無線通信モジュール122により受信されたグルコース情報(生体情報)を、取得部121により取得された補正情報に基づいて補正し、補正後のグルコース情報を取得し、該グルコース情報(電圧情報)をグルコースデータ(グルコース値)に変換する。なお、その他の構成は、上述した生体情報提示装置12と同一又は同様であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
本実施形態によれば、生体センサとして、グルコースセンサ211A,211Bが用いられるため、グルコースセンサ211A,211Bが取り付けられた生体センサ部211を交換可能としつつ、交換されたグルコースセンサ211A,211Bの個体ばらつきを補正して、グルコース値を精度よく取得することが可能となる。
(第3実施形態)
上記第1実施形態では、2個の温度センサ111A,111Bそれぞれの検出値(温度情報)を補正したが、複数の温度センサの検出値(温度情報)を統合して(平均化して)補正する構成とすることもできる。
上記第1実施形態では、2個の温度センサ111A,111Bそれぞれの検出値(温度情報)を補正したが、複数の温度センサの検出値(温度情報)を統合して(平均化して)補正する構成とすることもできる。
そこで、次に、図5を用いて、第3実施形態に係る生体情報計測システム3について説明する。ここでは、上述した第1実施形態と同一・同様な構成については説明を簡略化又は省略し、異なる点を主に説明する。図5は、生体情報計測システム3の全体構成を示すブロック図である。なお、図5において第1実施形態と同一又は同等の構成要素については同一の符号が付されている。
生体情報計測システム3は、生体情報取得装置31の生体センサ部311が、6個の温度センサ111A,111B,111C,111D,111E,111Fを備えている点で、上述した第1実施形態に係る生体情報計測システム1と異なっている。また、生体情報取得装置31の本体部312が、6個のADコンバータ112A,112B,112C,112D,112E,112Fを備えている点で、上述した第1実施形態に係る生体情報計測システム1と異なっている。なお、ADコンバータへの入力チャンネルを切替えるマルチプレクサを追加することにより、ADコンバータの数を削減してもよい。
また、生体情報計測システム3は、生体情報提示装置32が、補正・変換部123に代えて、補正・変換部323を備えている点で、上述した第1実施形態に係る生体情報計測システム1と異なっている。
ここで、補正・変換部323は、3個の温度センサ111A,111B,111Cを1セットにして、3個の温度センサ111A,111B,111Cそれぞれの検出値を平均化し、その平均化した値に対して補正(オフセット補正)をかける。同様に、他の3個の温度センサ111D,111E,111Fを1セットにして、3個の温度センサ111A,111B,111Cそれぞれの検出値を平均化し、その平均化した値に対して補正(オフセット補正)をかける。すなわち、6個の温度センサ111A~111Fから、2セット(2ch)の温度情報(体温データ)が計測される。よって、提示部123は、第1実施形態と同様に、2chの体温を表示する。
なお、この場合、表記3112に含まれる補正情報は、3個の温度センサ111A,111B,111Cを1セットにして、当該3個の温度センサ111A,111B,111Cそれぞれの補正情報(オフセット情報)を平均化した値(平均化オフセット情報)、及び、他の3個の温度センサ111D,111E,111Fを1セットにして、当該3個の温度センサ111D,111E,111Fそれぞれの補正情報(オフセット情報)を平均化した値(平均化オフセット情報)を含む。なお、補正情報(データ配列)の設定の仕方は、上述した例と同様であるので、ここでは詳細な説明を省略する。また、その他の構成は、上述した生体情報取得装置11と同一又は同様であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
本実施形態によれば、生体センサ部311が、複数(6個)の温度センサ111A~111Fを有し、表記3112が、複数(3個×2セット)の温度センサ111A~111Fそれぞれの個体ばらつきを平均化して補正する補正情報を含んでいる。そのため、複数(3個×2セット)の温度センサ111A~111Fにより取得された温度情報を平均化することで、例えば、突発的なノイズ入力やADコンバータ112A~112Fによるサンプリング誤差(影響)を低減することができ、かつ、複数(3個×2セット)の温度センサ111A~111Fそれぞれの個体ばらつきを平均化して補正することで、より効率よく(すなわち表記3112に含ませる情報量を増大させることなく)、複数(3個×2セット)の温度センサ111A~111Fの個体ばらつきを補正することが可能となる。
(第4実施形態)
上記第1実施形態では、生体情報提示装置12側で補正情報を読取るとともに、読取った補正情報を用いて、温度情報を補正し、表示したが、読取った補正情報を生体情報取得装置側に送信し、生体情報取得装置側で、温度情報を補正・変換した上で、取得した体温データを生体情報提示装置に送信し、生体情報提示装置で表示する構成としてもよい。
上記第1実施形態では、生体情報提示装置12側で補正情報を読取るとともに、読取った補正情報を用いて、温度情報を補正し、表示したが、読取った補正情報を生体情報取得装置側に送信し、生体情報取得装置側で、温度情報を補正・変換した上で、取得した体温データを生体情報提示装置に送信し、生体情報提示装置で表示する構成としてもよい。
そこで、次に、図6を用いて、第4実施形態に係る生体情報計測システム4について説明する。ここでは、上述した第1実施形態と同一・同様な構成については説明を簡略化又は省略し、異なる点を主に説明する。図6は、生体情報計測システム4の全体構成を示すブロック図である。なお、図6において第1実施形態と同一又は同等の構成要素については同一の符号が付されている。
生体情報計測システム4は、生体情報取得装置41の本体部412を構成する無線通信モジュール4122が、補正情報を受信する点で上述した生体情報取得装置11(無線通信モジュール1122)と異なっている。また、無線通信モジュール4122が、補正前の温度情報に代えて、補正後の温度情報(体温データ)を生体情報提示装置42へ送信する点で、上述した生体情報取得装置11(無線通信モジュール1122)と異なっている。
さらに、生体情報取得装置41の本体部412を構成するMCU4121が、補正・変換部4124を有している点で、上述した生体情報取得装置11と異なっている。ここで、補正・変換部4124は、取得された温度情報を、無線通信モジュール4122により受信された補正情報に基づいて補正する。そして、補正・変換部4124は、取得した補正後の温度情報(電圧情報)を体温データに変換する。すなわち、補正・変換部4124は、請求の範囲に記載の補正手段として機能する。取得された体温データは、上述したように、無線通信モジュール4122によって、生体情報提示装置42へ送信される。
一方、生体情報計測システム4は、生体情報提示装置42の無線通信モジュール422が、補正情報を生体情報取得装置41へ送信する点で上述した生体情報提示装置12(無線通信モジュール122)と異なっている。また、無線通信モジュール422が、補正前の温度情報に代えて、補正後の温度情報(体温データ)を受信する点で上述した生体情報提示装置12(無線通信モジュール122)と異なっている。
また、生体情報提示装置42が、補正・変換部123を有していない点で、上述した生体情報提示装置12と異なっている。よって、提示部124は、無線通信モジュール422で受信された体温データを表示する。なお、その他の構成は、上述した生体情報提示装置1と同一又は同様であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
次に、図7を参照しつつ、生体情報計測システム4(生体情報取得装置41及び生体情報提示装置42)の動作について説明する。図7は、生体情報計測システム4による生体情報(体温)計測処理の処理手順を示すフローチャートである。
まず、生体情報提示装置42では、ステップS400において、生体情報取得装置41を構成する生体センサ部111に印刷されている、表記1112(QRコード(登録商標))が読み取られ、該コードから、温度センサ111A,111Bそれぞれの補正情報が取得される。なお、補正情報の詳細については上述したとおりであるので、ここでは詳細な説明を省略する。続いて、ステップS402において、ステップS400で取得された補正情報が、無線通信モジュール422から、生体情報取得装置41に送信される。
一方、生体情報取得装置41では、ステップS410において、ステップS402において、生体情報提示装置42から送信された補正情報が受信され、記憶される。次に、ステップS412では、温度センサ111A,111Bから入力される検出信号(検出電圧)がAD変換され、温度情報が取得される。
続いて、ステップS414において、ステップS412で取得された温度情報が、ステップS410で取得された補正情報で補正されるとともに、補正後の温度情報から変換された体温データが取得される。そして、続くステップS416において、ステップS414で取得された体温データが、無線通信モジュール4122から、生体情報提示装置42に送信される。
一方、生体情報提示装置42では、ステップS420において、生体情報取得装置41から送信された体温データが受信される。そして、ステップS422において、ステップS420で受信された体温データが、例えばLCD等に表示(提示)される。
本実施形態によれば、表記1112を読取ることにより得られた補正情報が生体情報取得装置41に送信されることにより、生体情報取得装置41側で個体ばらつきが補正(除去)された温度情報を得ることができる。この場合も、本体部41と分離して取替可能に構成された生体センサ部111に、補正情報を含む表記1112を付すことにより(すなわち、補正情報を記憶するためのメモリ等を備えることなく)、取替えられる生体センサ部111(温度センサ111A,111B)の個体ばらつきを補正することが可能となる。その結果、取替可能な生体センサ部111のコストを増大させることなく、取替えられた生体センサ部111(温度センサ111A,111B)の個体ばらつきを補正して、精度よく温度情報(体温)を計測することが可能となる。
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である。例えば、上記実施形態では、生体センサとして、温度センサ111A~111Fやグルコースセンサ211A,211Bを用いたが、これらのセンサに代えて、他の生体センサを用いることもできる。また、用いる温度センサの数は上記実施形態には限られない。
また、上記実施形態では、温度センサ111A~111Fやグルコースセンサ211A,211Bのオフセットを補正したが、用いるセンサに応じて、他の特性(オフセット以外の特性)を補正する構成としてもよい。
さらに、上記実施形態では、温度情報等の情報を無線を用いて送受信したが、有線で送受信する構成としてもよい。
1,2,3,4 生体情報計測システム
11,21,31,41 生体情報取得装置
12,22,32,42 生体情報提示装置
111,211,311 生体センサ部
112,212,312,412 本体部
121 取得部
122,422 無線通信モジュール
123,223,323 補正・変換部
124 提示部
111A,111B,111C,111D,111E,111F 温度センサ
211A,211B グルコースセンサ
1112,2112,3112 表記
1121,2121,3121,4121 MCU
1122,4122 無線通信モジュール
1123 バッテリ
4124 補正・変換部
11,21,31,41 生体情報取得装置
12,22,32,42 生体情報提示装置
111,211,311 生体センサ部
112,212,312,412 本体部
121 取得部
122,422 無線通信モジュール
123,223,323 補正・変換部
124 提示部
111A,111B,111C,111D,111E,111F 温度センサ
211A,211B グルコースセンサ
1112,2112,3112 表記
1121,2121,3121,4121 MCU
1122,4122 無線通信モジュール
1123 バッテリ
4124 補正・変換部
Claims (7)
- 本体部と、
生体情報を検出する生体センサを有し、前記本体部と分離して取替可能に構成された生体センサ部と、を備え、
前記生体センサ部は、前記生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記を有し、
前記本体部は、前記生体センサにより検出された生体情報を送信する送信手段を有することを特徴とする生体情報取得装置。 - 前記生体センサは、温度センサ、又はグルコースセンサであることを特徴とする請求項1に記載の生体情報取得装置。
- 前記本体部は、
前記生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を受信する受信手段と、
前記生体情報を、前記受信手段により受信された補正情報に基づいて補正する補正手段と、をさらに有し、
前記送信手段は、前記生体センサにより検出された生体情報に代えて、前記補正手段により補正された補正後の生体情報を送信することを特徴とする請求項1又は2に記載の生体情報取得装置。 - 前記生体センサ部は、複数の生体センサを有し、
前記表記は、前記複数の生体センサそれぞれの個体ばらつきを平均化して補正する補正情報を含むことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の生体情報取得装置。 - 請求項1又は2に記載の生体情報取得装置と、前記生体情報取得装置から送信される生体情報を処理して提示する生体情報提示装置と、を備える生体情報計測システムであって、
前記生体情報提示装置は、
前記生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記を読取り補正情報を取得する取得手段と、
前記生体情報を受信する受信手段と、
前記受信手段により受信された生体情報を、前記取得手段により取得された補正情報に基づいて補正する補正手段と、
前記補正手段により補正された補正後の生体情報を提示する提示手段と、を備える、
ことを特徴とする生体情報計測システム。 - 請求項3に記載の生体情報取得装置と、前記生体情報取得装置から送信される生体情報を処理して提示する生体情報提示装置と、を備える生体情報計測システムであって、
前記生体情報提示装置は、
前記生体センサの個体ばらつきを補正する補正情報を含む表記を読取り補正情報を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された補正情報を送信する送信手段と、
補正後の生体情報を受信する受信手段と、
前記受信手段により受信された補正後の生体情報を提示する提示手段と、を備える、
ことを特徴とする生体情報計測システム。 - 請求項4に記載の生体情報取得装置と、前記生体情報取得装置から送信される生体情報を処理して提示する生体情報提示装置と、を備える生体情報計測システムであって、
前記生体情報提示装置は、
前記複数の生体センサそれぞれの個体ばらつきを平均化して補正する補正情報を含む表記を読取り補正情報を取得する取得手段と、
前記生体情報を受信する受信手段と、
前記受信手段により受信された複数の生体情報の平均値を、前記取得手段により取得された補正情報に基づいて補正する補正手段と、
前記補正手段により補正された補正後の生体情報を提示する提示手段と、を備える、
ことを特徴とする生体情報計測システム。
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