WO2018084119A1 - 肌水分量計測装置、ウェアラブルデバイス、肌水分量測定方法、肌水分量評価方法、肌水分量モニタリングシステム、肌水分量評価ネットワークシステム、及び肌水分量評価プログラム - Google Patents

肌水分量計測装置、ウェアラブルデバイス、肌水分量測定方法、肌水分量評価方法、肌水分量モニタリングシステム、肌水分量評価ネットワークシステム、及び肌水分量評価プログラム Download PDF

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WO2018084119A1
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WO
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moisture content
skin moisture
skin
skin surface
subject
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雄一郎 森
直輝 齋藤
浩二 塚田
真帆 沖
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株式会社資生堂
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/107Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C5/00Constructions of non-optical parts
    • G02C5/12Nose pads; Nose-engaging surfaces of bridges or rims

Definitions

  • the present invention relates to a skin moisture content measuring apparatus attached to an accessory, a wearable device for measuring skin moisture content, a skin moisture content measuring method, a skin moisture content evaluation method for evaluating skin moisture content, and a skin moisture including a wearable device.
  • the present invention relates to an amount monitoring system, a skin moisture amount evaluation network system, and a skin moisture amount evaluation program.
  • changes in the amount of moisture in the skin may be measured to confirm the permeation and moisturizing effect on the skin.
  • the change in the amount of moisture in the skin may be measured to evaluate the degree of evaporation of moisture from the skin.
  • a high-frequency electrical conductivity method for example, SKICON (registered trademark) (IBS), which measures impedance when a voltage is applied to the skin and a current flows, is applied.
  • IBS SKICON (registered trademark)
  • a high-frequency capacitance method for measuring skin capacitance for example, Corneometer (registered trademark) (manufactured by Integral)
  • the electrical resistance value of the skin surface is measured by the bioelectric impedance method (Bioelectric Impedance Analysis method) using the property that electricity flows easily when the skin surface contains moisture.
  • a method e.g., ufurl skin checker (manufactured by Macros Co., Ltd.) for evaluating the skin condition in 11 stages of 0 ⁇ 5 is also known.
  • the skin of the subject in order to measure the change in the amount of skin moisture over time, the skin of the subject must be measured several times at a specific time, and the subject is limited in the location of the measurement time.
  • the burden on the subject was heavy, such as measuring while holding a skin moisture meter.
  • a wearable device which is a device that is supposed to be worn and used on the body such as the face, arms, and wrist, has not been proposed for measuring the moisture content of the skin.
  • an object of the present invention is to provide a skin moisture measuring device capable of continuously measuring skin moisture content at regular time intervals, which can reduce the burden on the subject.
  • a skin moisture measuring device that can be attached to an accessory worn by a subject, An electrode for applying a voltage to two points on the skin surface of the subject's body;
  • a skin moisture content measuring device comprising: a measurement unit that continuously measures an electrical property value between two points on the skin surface via the electrode at regular time intervals.
  • the burden on the subject is small, and the skin moisture content can be continuously evaluated at regular time intervals.
  • Explanatory drawing which shows the structure of the skin moisture content processing unit of 1st Embodiment.
  • the enlarged view which shows the structure of the electrode periphery of the skin moisture content measuring apparatus of 1st Embodiment attached to a mask.
  • Explanatory drawing of the skin moisture content measuring device which uses the electromagnetic induction type electric power wireless transmission and wireless data communication based on the modification 1 of 1st Embodiment.
  • the graph which shows the result of having measured the skin water
  • the graph which shows the result of having measured the skin moisture content of the nose, the ear lobe, the back of the ear, and the wrist of each subject when the temperature and humidity were changed by SKICON.
  • the distribution map which shows the correlation with each 1st site
  • the figure which shows the correlation with the electrical resistance value of the skin surface of the nose measured with the electrode contained in the wearable device which concerns on 2nd Embodiment, and the skin moisture content of the cheek measured with SKICON.
  • FIG. 6 is an overall schematic diagram of a skin moisture content evaluation network system including a skin moisture content monitoring system according to a fourth embodiment to a sixth embodiment of the present invention.
  • the detailed sequence diagram of the operation example in the skin moisture content evaluation network system of FIG. The functional block diagram of the skin moisture content evaluation network system which concerns on 5th Embodiment of this invention.
  • the detailed sequence diagram of the operation example in the skin moisture content evaluation network system of FIG. The functional block diagram of the skin moisture content evaluation network system which concerns on 6th Embodiment of this invention.
  • the skin moisture content measuring apparatus is premised on being attached to an accessory worn by a subject.
  • the accessory can be worn directly on the body, and may be a necklace, a choker, a bracelet, a patch, or the like in addition to the mask, glasses, and bangle described in the following embodiments.
  • the wearable device means a terminal or device that is supposed to be worn on the body, such as the head, wrist, or abdomen, and can be moved while worn.
  • the body on which the wearable device is to be worn is presumed to be a human body, but may be applied to an animal body.
  • the accessory and the skin moisture amount measuring device that is detachably attached to the accessory are collectively referred to as a wearable wearable device.
  • an integrated wearable device a structure in which at least a part of the accessory and at least an electrode of the skin moisture measuring device are integrated, that is, an inseparably attached structure is called an integrated wearable device.
  • an example of a mask-type wearable device is described in the first embodiment
  • an example of a glasses-type wearable device is described in the second embodiment
  • an example of a bangle-type wearable device is described in the third embodiment.
  • FIG. 1 shows an inner appearance view of a mask to which a skin moisture measuring device 15 is attached according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which the subject 91 is worn as the mask-type wearable device 1 including the skin moisture measuring device 15 and the mask 10.
  • the skin moisture content measuring device 15 As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the skin moisture content measuring device 15 according to the first embodiment of the present invention is attached to a mask 10 which is an accessory worn by a subject.
  • the mask 10 includes a mask main body 101 and an ear hooking portion 102.
  • masks to which the present invention is applicable are not limited to any particular style or configuration, and include, but are not limited to, conical, platypus, cup type, pocket type or cored face masks.
  • the ear hooking part 102 of the mask 10 shows the example which is wide shape, a string shape may be sufficient.
  • the skin moisture measuring device 15 attached to the mask 10 includes electrodes 61 and 62, a conductive wire 63, and a skin moisture measuring unit 80 (see FIG. 3).
  • the electrodes 61 and 62 are attached to the inner surface, which is a portion that contacts the cheek of the subject 91 of the ear hook 102 of the mask 10.
  • the electrodes 61 and 62 apply a voltage to two points on the skin surface of the subject's body.
  • the skin moisture content measurement unit 80 continuously measures the electrical property value between two points on the skin surface via the electrodes 61 and 62 at regular time intervals.
  • a metal support plate 64 is attached to the outside of the mask 10 so that electric characteristic values such as voltage and current can be input and output between the conductive wire 63 and the electrodes 61 and 62. Yes.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing the configuration of the skin moisture measurement unit 80 in the skin moisture measurement device 15 of the present embodiment.
  • the skin moisture measurement unit 80 includes a measurement unit 81, a power source 82, a measurement value storage unit 83, a time measuring unit 84, and an environment information / subject information measurement unit 85. ing.
  • the skin moisture content measurement unit 80 is covered with a case as in the case 21 of FIG. 8 described later, and can be moved at a position away from the mask 10 within the reach of the conductive wire 63.
  • the skin moisture content measurement unit 80 can be measured while being housed in, for example, a breast pocket, a waist pocket, or a bag that is held.
  • Time measuring means (timer) 84 measures time.
  • the measured value storage unit 83 accumulates and stores the measured electrical property values of the skin surface.
  • the measuring unit 81 measures the skin surface using the electrodes 61 and 62 at regular time intervals based on the measured time.
  • the measured value storage unit 83 stores the measured electrical property value of the skin surface and time in association with each other.
  • the environment information / subject information measurement unit 85 may measure subject information (human body information) such as the ambient temperature, ambient humidity, and the body temperature and sweating amount of the human body that is the subject without contact.
  • subject information human body information
  • the environmental information / subject information measurement unit 85 may further measure atmospheric pressure, illuminance, ultraviolet rays, and the like as environmental information.
  • the environment information / subject information measurement unit 85 that measures the ambient temperature, the ambient humidity, the body temperature of the subject, and the like may not be provided in the skin moisture measurement unit 80. For example, even if the subject manually records the information. Good.
  • the skin moisture measuring unit 80 may further be provided with a display unit 86 and a communication unit 87.
  • the display unit 86 displays, for example, the measurement value immediately before the measurement so that the subject 91 can confirm in real time whether the measurement is correctly performed.
  • the display portion 86 it is preferable that the display portion 86 is provided outside the case so that it can be confirmed from the outside.
  • the communication unit 87 is used when the mask-type wearable device 1 communicates with a server 5 (see FIG. 8) described later.
  • a mask-type wearable device may be configured.
  • attachment includes both a case where it is attached inseparably and a case where it is attached detachably.
  • FIG. 4 is an enlarged view showing a configuration around the removable electrodes 61 and 62 of the skin moisture measuring device 15 attached to the mask 10.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view around the electrode of FIG.
  • the electrodes 61 and 62 are each provided with a snap button composed of a convex portion 65 and a concave portion 66 so as to be detachable from the mask 10.
  • a snap button composed of a convex portion 65 and a concave portion 66 so as to be detachable from the mask 10.
  • FIG. 4 only one electrode 61 is shown with the snap button opened, but the electrode 62 has the same snap button configuration.
  • either one of the convex portions or concave portions of the two snap buttons positioned on the outer surface of the mask 10 at the time of mounting is Are attached to a T-shaped metal support plate 64A.
  • the connecting cloth 67 for associating the snap buttons is attached to the outer surface of the snap button (in FIG. 4, the outer surface of the convex portion 65 of the snap button and the outer side of the support plate 64A to which the concave portion 66 is attached). It has been.
  • a conductive cloth 68 that contacts the skin of the subject 91 inside the mask 10 is attached to the outer surface of the connecting cloth 67 that associates the convex portion 65 and the concave portion 66 of the snap button.
  • the electrode cloth is covered with the conductive cloth 68 at the portion that comes into contact with the skin of the subject, so that the electrode is shielded against the skin of the subject 91 rather than the metal structure. Can be suppressed.
  • the support plate 64A to which the recesses 66, 66 of the two snap buttons are attached is connected to the conductive wire 63 in a state of being connected via the adhesive tapes 60A, 60B.
  • FIG. 5 shows stepwise sectional views of the electrode 62 shown in FIG. 4 attached to the ear hooking portion 102 of the mask.
  • 5A shows a state before the electrode 62 is attached. As shown in FIG. 5A, it is assumed that a hole O is formed in the ear hooking portion 102 of the mask 10 in advance.
  • Fig. 5 (b) shows the state during the mounting operation.
  • the convex portion 65 of the snap button is fitted from the inside of the hole O of the ear hooking portion 102 of the mask 10.
  • the projection of the convex portion 65 projects outward from the outer surface of the ear hook portion 102.
  • the snap button projection 65, the connecting cloth 67, and the conductive cloth 68 are sewn together by a thread 69.
  • FIG. 5 (c) shows a state of completion of installation. From the state of FIG. 5B, the connecting cloth 67 is folded back and the convex portion 65 fitted into the ear hook portion 102 is engaged with the concave portion 66. The recess 66 of the snap button, the support plate 64A, and the connecting cloth 67 are sewn together by a thread 69.
  • the conductive cloth 68 in contact with the skin, the connecting cloth 67, the support plate 64A, the convex portions 65 and the concave portions 66 of the snap button function together as an electrode 62, and an electric current having an electrical characteristic value is supplied to the conductive wire 63. Flows.
  • the hole is formed in the ear hooking part of the mask, and the electrode is masked by engaging the convex part of the snap button and the concave part with the convex part of the snap button inserted into the hole part. Easy to install.
  • one skin moisture content measuring device can be repeatedly used for a plurality of disposable masks.
  • electrodes 61 and 62 attached to the mask 10 are connected to a skin moisture amount measuring unit 80 that can move to a part away from the mask 10 through a wire 63 that is a wire.
  • the skin moisture measurement unit 80 may be directly attached to the mask 10 by downsizing the skin moisture measurement unit 80.
  • the entire skin moisture measurement unit 80 excluding the display unit 86, is composed of, for example, a sheet-like circuit (such as a thin polymer film), so that the entire device can be attached to a mask. It is good also as a quantity measuring device.
  • a sheet-like circuit such as a thin polymer film
  • the mask mounting portion including the electrode of the skin moisture measuring device is mounted on the mask, and wireless communication can be performed between the mask mounting portion and the skin moisture measuring unit including the display portion.
  • the electrodes 61 and 62 and the power source 82 provided in the skin moisture measuring unit 80 transmit the power wirelessly instead of the conductor 63 (wireless power transmission, wireless power). Connection).
  • FIG. 6 is an example of a skin moisture measuring apparatus using wireless power transmission and wireless data communication of an electromagnetic induction method according to Modification 1 of the first embodiment
  • FIG. It is an example of the skin moisture content measuring apparatus using the wireless power transmission of a microwave system and wireless data communication based on the modification 2 of embodiment.
  • a mask mounting portion 600 600A
  • the skin moisture measuring device 15A (15B) is configured to wirelessly transmit power so that the power source 821 and the electrodes 61 and 62 are connected wirelessly.
  • the difference is that elements and components for wireless data communication are provided.
  • a power transmission coil 881 is provided on the skin moisture content measurement unit 800 side, and a power reception coil 631 is provided on the mask mounting unit 600 side.
  • a wireless communication unit for transmitting and receiving data a wireless transmission unit 620 is provided on the mask mounting unit 600 side, and a wireless reception unit 89 is provided on the skin moisture content measurement unit 800 side.
  • the wireless communication method may be Bluetooth (registered trademark), one-to-one wireless LAN, or a dedicated frequency band may be set to be communicable.
  • the magnetic flux generated by this proximity causes a current to flow through the power receiving coil 631, and a current is applied to the electrodes 61 and 62.
  • the mask mounting unit 600 temporarily measures the applied power (for example, the current value generated by the magnetic flux detected by the ammeter 640) and the measured value after the power is applied to the electrodes 61 and 62.
  • the value is stored in the temporary value storage unit 610, and the wireless transmission unit 620 transmits the data of the measurement value.
  • the skin moisture measurement unit 800 receives the data transmitted by the wireless reception unit 89, and the measurement unit 81 calculates an electrical resistance value (measurement value) based on the applied power.
  • the measurement value storage unit 83 stores the measurement result in association with the environment information / subject information measured by the environment information / subject information measurement unit 85 at the measurement time. The measurement results and environmental information / subject information at each measurement time are displayed on the display unit 86.
  • FIG. 7 is a configuration diagram of a skin moisture content measuring apparatus in a microwave radio transmission format.
  • a microwave generation unit 882 is provided on the skin moisture content measurement unit 800A side, and an antenna 632 and a rectifier circuit 633 are provided on the mask mounting unit 600A side. Yes.
  • the antenna 632 and the rectifier circuit 633 provided on the mask mounting portion 600A side function as a so-called rectenna.
  • microwaves generated in the microwave generation unit 882 are transmitted from the skin moisture measurement unit 800A, and the antenna 632 receives the microwaves in the mask mounting unit 600A, and the received microwaves are rectified by the rectifier circuit. By rectifying at 633, power is acquired.
  • the antenna attached to the mask 10 is, for example, a film antenna
  • the rectifier circuit is a system LSI (large-scale integrated circuit) such as a CMOS (Complementary MOS) rectifier chip. It can be a chip.
  • the acquired power for example, a current rectified from radio waves and a value measured by ammeter 640
  • the wireless transmission unit 620 transmits data of the applied power value and measurement value.
  • the skin moisture content measurement unit 800A receives the detection result transmitted from the wireless reception unit 89, and calculates an electrical resistance value (measurement value) based on the power applied by the measurement unit 81.
  • the measurement value storage unit 83 stores the measurement result in association with the environment information and the subject information at the measurement time, and causes the display unit 86 to display these measurement results and the like.
  • FIG. 6 and FIG. 7 show an example in which only the electrode of FIG. 3 and the configuration related to wireless power transmission are provided in the mask mounting portion.
  • the apparatus can be made wireless without providing a configuration related to transmission.
  • FIG. 8 is an example of a skin water content measuring apparatus of a wireless data communication system in which a power source is provided in a mask mounting portion according to the third modification of the first embodiment.
  • the skin moisture measuring device 15 ⁇ / b> C wirelessly transmits power from the power source to the electrodes. There is no configuration for power wireless transmission for transmission over the network.
  • the skin moisture content measurement unit 800B may further include a time measuring means 841 for measuring environmental information / subject information in accordance with the measurement timing.
  • the time measuring means 841 measures the environmental information and the subject information in accordance with the timing of the measurement by the time measuring means 660 provided in the mask mounting portion 600B.
  • 8 shows the case where the environment information / subject information measurement unit 85 is provided on the skin moisture amount unit 800 side, the environment information / subject information measurement unit may be provided on the mask wearing unit 600B side.
  • an acceleration sensor or the like that detects the movement of the subject's face may be provided in the mask wearing unit 600B.
  • the power source 650 applies power to the electrodes 61 and 62 at regular time intervals based on the time measured by the time measuring means 660.
  • the applied power and the measured value after the power is applied to the electrodes 61 and 62 are temporarily stored in the measured value temporary storage unit 610, and the data of the measured value is stored in the wireless transmission unit 620. Makes a call.
  • the skin moisture measurement unit 800B receives the detection result transmitted from the wireless reception unit 89, and calculates an electrical resistance value (measurement value) based on the power applied by the measurement unit 81.
  • the measurement value storage unit 83 stores the measurement results in association with the environment information and the subject at the measurement time, and displays these measurement results on the display unit 86.
  • the skin moisture content measuring device 15C can further reduce the size of the mask mounting portion 600B while realizing wireless communication.
  • the skin moisture content measuring unit 800 (800A, 800B) can be moved away from the mask 10 without worrying about the length of the conducting wire. At this time, it is preferable that the skin moisture content measurement unit 800 (800A, 800B) is installed within a range where radio can reach from the mask 10 at least at the timing of wireless transmission of power and wireless transmission of measurement data.
  • the display unit is provided in the skin moisture content measurement unit, the subject can check the detection state at any time on the display unit while being wireless.
  • the mask mounting portions 600, 600A, and 600B may be integrated with the mask 10 or may be removable from the mask 10. Good.
  • the amount of moisture in the skin fluctuates due to changes in temperature and humidity environments. Therefore, the skin moisture amount measuring device attached to the mask of the first embodiment when the environment was changed and the variation amount of the cheek skin moisture amount in the measuring device were tested.
  • the noise part in the detection result by the prototype corresponds to the time when the facial expression changes, such as moving the body, talking, sneezing, coughing.
  • the skin moisture content measuring apparatus As described above, by using the skin moisture content measuring apparatus according to the first embodiment of the present invention, it is possible to detect a change in the amount of horny moisture associated with a temperature change, similarly to a commercially available measurement apparatus.
  • the electrodes 61 and 62 are attached to the ear hooking part 102 of the mask 10, the influence by the expiration
  • the skin moisture measuring device attached to the mask of the present embodiment does not require the trouble of using a probe as in measurement with a commercially available measuring instrument, and the subject only needs to wear the mask. Since it is possible to continuously measure the skin moisture content at regular time intervals, the measurement burden on the subject can be reduced.
  • the cheek which is the part to be evaluated, is directly measured.
  • a measuring device measuring device
  • attaching a part different from the cheek may be measured, and the skin moisture content of the cheek part may be estimated from the measurement result.
  • an embodiment inferred from another part will be described.
  • FIG. 10 the schematic explanatory drawing of the measurement object site
  • the skin surface of the nose and the wrist are used as the portion where the state changes like the skin surface of the cheek. Select the skin surface and monitor the electrical resistance of the skin. Then, the skin moisture content (electrical resistance value on the skin surface) of the measured first part (nose or wrist) is converted, and the cheek skin moisture content (electrical resistance value on the skin surface) is estimated (calculated). .
  • the second part which is an evaluation target part of monitoring by estimation
  • the first part which is a measurement target part
  • the second part which is an evaluation target part of monitoring by estimation
  • the first part which is a measurement target part
  • the first part that is the measurement target part to be measured and the second part that is the estimated evaluation target part are different parts.
  • the electrical resistance value of the skin surface of the first part such as the nose or arm that is to be measured and is in contact with the electrode is regarded as a direct indicator of the amount of skin moisture. Can do.
  • the following calculation method can be specifically executed. (1) Using the correlation from the electrical characteristic value of the skin surface of the first part, the electrical characteristic value of the skin surface of the second part is derived, and the skin moisture score of the second part (in SKICON etc.) Lead). (2) The electrical characteristic value of the skin surface of the first part is converted into a moisture content score (measured value by SKICON etc.) of the skin surface of the second part using the correlation. (3) The correlation is grasped in advance, and the electrical characteristic value of the skin surface of the first part is used as it is as an index of the skin moisture content.
  • the skin moisture amount from different parts is estimated. Specifically, the skin moisture amount (electrical resistance value) of the first part (nose or wrist) is converted to obtain the second part (cheek). In order to estimate the amount of skin moisture (electrical resistance value), it is necessary to obtain a correlation in advance through experiments, regardless of which calculation is used. The experiment will be described later with reference to FIGS.
  • FIG. 11 shows an explanatory diagram of an example in which glasses or a wearable device to which a skin moisture measuring device according to the second embodiment of the present invention is attached is configured as a glasses-type wearable device.
  • FIG. 12 is an enlarged view of a portion A in FIG. 11 showing the configuration of the electrode of the skin moisture measuring device attached to the nose pad 301 of the glasses 3.
  • the glasses-type wearable device may be a wearable wearable device configured by the skin moisture measuring device 11 attached to the glasses 3 or may be a skin moisture measuring device integrally formed with the glasses 3. 11 may be an integrated wearable device.
  • the skin moisture content measuring device 11 included in the wearable or integrated glasses-type wearable device continuously measures the skin moisture content (electrical resistance value of the skin surface) of the subject at regular time intervals, and the skin moisture content. Used for evaluation.
  • the glasses 3 to which the skin moisture content measuring device 11 of the second embodiment is attached or the glasses part of the glasses-type wearable device 2 has a general glasses configuration.
  • the glasses (glasses portion) 3 includes a pair of nose pads 301, a pair of lenses 302, a pair of rims 303, a bridge 304, and a temple 305.
  • the pair of rims 303 are frame portions into which the lens 302 can be fitted.
  • the bridge 304 bridges between the pair of rims 303.
  • the temple 305 is connected to the rim 303 and is a support member that extends from the front of the face through the temple to the ear when the subject 91 puts on the glasses 3.
  • the nose pad 301 of the glasses 3 may be connected to the pair of rims 303 by the krings 306 or may be connected to the bridge 304 by the krings 306. As yet another example, the nose pad 301 may be connected to the pair of rims 303 and the bridge 304 without using the clings 306.
  • the glasses 3 may be configured without the lens 302.
  • the rim 303, the bridge 304, the temple 305, and the like function as a frame of the glasses 3.
  • the glasses 3 may be configured without the rim 303.
  • the bridge 304 is configured to bridge between the pair of lenses 302, and the temple 305 is connected to the lens 302.
  • the skin moisture measuring device 11 attached to the glasses 3 or the skin moisture measuring device 11 incorporated in the glasses-type wearable device 2 to which the glasses 3 and at least a part (electrodes and nose pads) are attached. Includes a skin moisture amount treatment unit 20 provided in the case 21, which is connected to the first electrode 201, the second electrode 202, and the conductive wire 203.
  • the first electrode 201 and the second electrode 202 provided on or integrally formed with the pair of nose pads 301 apply a voltage to the skin surface of the subject's 91 nose.
  • the skin surface measured by this invention means the part of a horny layer, epidermis, and the whole dermis.
  • the nose to be measured by the skin moisture measuring device 11 is intended to be the base of the nose (nose root) where the nose pad 301 contacts.
  • the nose means a portion where the nose pad contacts.
  • the first electrode 201 and the second electrode 202 of the skin moisture measuring device 11 that can be attached to the glasses 3 are metal pads such as silver, and are made of resin, for example. It is attached to the skin contact surface of the nose pad 301 of the glasses 3.
  • FIG. 13 shows the functional block diagram of the skin moisture content measuring apparatus 11 contained in the wearable or integral glasses-type wearable device of the second embodiment.
  • skin moisture content processing unit 20 includes power source 22, measurement unit 23, calculation unit 24, correlation storage unit 25 a, measurement value storage unit 25 b, and environmental information / subject information measurement unit. 26, a communication unit 28, and a time measuring means 29 are provided. These components are arranged on a board (not shown) (for example, a microcomputer board), and the skin moisture amount processing unit 20 is covered with, for example, a box-shaped case 21 (see FIG. 11) including the circuit board. It is a broken unit.
  • the power source 22 is connected to the first electrode 201 and the second electrode 202 via the calculation unit 24 and the measurement unit 23, and is controlled by the calculation unit 24 while the first electrode 201 and the second electrode 202 are connected to each other.
  • a voltage is applied to the electrode 202.
  • the power source 22 is, for example, a battery such as a lithium battery or a button battery.
  • the power source 22 may be a solar power generator that performs self-power generation or a battery having other power generation means.
  • the measuring unit (measuring means) 23 is connected to the first electrode 201 and the second electrode 202, and sets the electrical resistance value between the two points of the first electrode 201 and the second electrode 202 at regular time intervals. Measure every time.
  • the potential is raised by the power source 22 such as a battery, a current flows through the first electrode 201 and the second electrode 202, the current flowing between the two electrodes 201 and 202, and the voltage drop amount between the two electrodes 201 and 202. Can be measured by the measuring unit 23.
  • the skin moisture amount processing unit 20 provided with the power source 22 and the measurement unit 23, and the first electrode 201 and the second electrode 202 are connected via a conducting wire 203. ing.
  • the box-shaped skin moisture content processing unit 20 including these components can be moved at a position away from the glasses 3 within a range where the conductive wire 203 can reach.
  • the skin moisture content (electric resistance value) of the subject can be measured while the skin moisture content processing unit 20 is housed in, for example, a breast pocket, a waist pocket, or a bag that is held.
  • the calculation unit (evaluation unit) 24 is connected to the measurement unit 23 and estimates the electrical resistance value of the cheek skin surface from the measured electrical resistance value of the skin surface of the nose. That is, using the measured electrical resistance value of the skin surface of the nose, the electrical resistance value of the skin surface of the cheek is evaluated.
  • the calculation unit 24 may be configured with the same IC as the measurement unit 23.
  • the correlation storage unit (correlation storage unit) 25a is connected to the calculation unit 24 and stores in advance a correlation coefficient between the electrical resistance value of the nasal skin surface and the electrical resistance value of the cheek skin surface.
  • the measurement value storage unit (measurement value storage means) 25b accumulates the measured value (electrical resistance value on the skin surface of the nose) and / or the estimated operation value (electrical resistance value on the skin surface of the cheek).
  • the correlation storage unit 25a and the measurement value storage unit 25b may be configured by the same storage unit (for example, NVRAM).
  • the environmental information / subject information measurement unit (environment information / subject information measurement means) 26 for measuring environmental information such as ambient temperature and ambient humidity is connected to the correlation storage unit 25a via the calculation unit 24.
  • the correlation storage unit 25a includes an electrical resistance value of a nasal skin surface used for measurement and a skin surface of a cheek that changes according to at least one of environmental information such as temperature and humidity, or subject information such as a subject's body temperature.
  • the correlation with the electrical resistance value may be stored in advance.
  • the environment information / subject information measurement unit 26 for measuring the ambient temperature, the ambient humidity, the body temperature of the subject, and the like may not be provided in the skin moisture amount processing unit 20, for example, even if the subject manually records it. Good.
  • subject information such as body temperature, heartbeat and action records
  • environmental information such as ambient temperature and ambient humidity
  • the external device may measure the subject information and the environment information.
  • the external device manually inputs the subject information and environment information acquired separately by the subject or other setters. And environmental information may be acquired.
  • the correlation storage unit 25a stores in advance a correlation coefficient between the electrical resistance value of the skin surface of the nose and the electrical resistance value of the skin surface of the cheek, which varies depending on the environment information and / or the subject information.
  • a communication unit (communication means) 28 that transmits the measurement value stored in the measurement value storage unit 25b to an external device every predetermined time is connected to the calculation unit 24.
  • a time measuring means 29 for measuring time may be provided.
  • the measured value storage unit 25b associates and stores the measured values measured and the time measured by the time measuring means 29, thereby grasping the temporal change in the daily electrical resistance value (skin moisture content). be able to.
  • a display unit for displaying the measurement result and the evaluation result may be provided.
  • the lead wires may be omitted and wireless using wireless power transmission and wireless data communication may be used, and the electrodes may be used as shown in FIG. It may be provided on the glasses side and perform wireless data communication with the skin moisture amount processing unit 20.
  • FIG. 14 shows an overall view of a wearable or integrated glasses-type wearable device 2A that includes the skin moisture content measuring device 11A and glasses 3 according to Modification 1 of the second embodiment.
  • the case 21A including at least a part of the components included in the skin moisture amount processing unit 20A shown in FIG. 14 is attached to the temple 305 of the glasses 3.
  • the skin moisture amount processing unit 20A is connected to the electrodes 201 and 202 provided on the nose pad 301 via the conductive wire 203A as in FIG.
  • an acceleration sensor 204 that detects the movement of the face and body of the subject 91 is connected to the glasses-type wearable device 2 ⁇ / b> A with the skin moisture amount processing unit 20 ⁇ / b> A by wire (for example, a conductor 203 ⁇ / b> B) or wirelessly.
  • the temples 305 of the glasses 3 may be provided.
  • the acceleration sensor 204 is preferably attached to the temple 305 in order to detect the movement of the face.
  • the measurement value / evaluation value storage unit 25b stores the measurement value / evaluation value storage unit 25b in association with the detection result of the acceleration sensor 204.
  • the electrical resistance value of the skin surface of the nose is measured at that time. May not show an appropriate value.
  • the noise generated by the movement of the face of the subject 91 detected by the acceleration sensor 204 is removed, or the acceleration state is detected at the measurement time at regular intervals.
  • detection may be performed by shifting the measurement time so that measurement is performed after the movement is stopped.
  • the structure of the skin moisture content measuring apparatus 11 (11A) shown in FIGS. 11 and 14 is 1 for the power source 22, the measurement unit 23, the calculation unit 24, the correlation storage unit 25a, the measurement value / evaluation value storage unit 25b, and the like.
  • the example provided in one skin moisture content processing unit 20A is shown, you may provide the power supply 22, the measurement part 23, and the calculating part 24 in another place.
  • the skin moisture content processing unit 20A shown in FIG. It is more preferable to provide the skin moisture content measurement unit 20B shown in FIG.
  • the power source 22, the measurement unit 23, and the calculation unit 24 may be separately attached to the left and right ear hooks of the temple 305 of the glasses 3.
  • the power source 22, the measurement unit 23, and the calculation unit 24 may be separately attached to the left and right ear hooks of the temple 305 of the glasses 3.
  • the electrical resistance value of the skin surface of the nose is automatically measured every predetermined time to obtain the electrical resistance value of the cheek skin surface.
  • measure changes in skin moisture over time at specific time intervals using a measurement device that cannot be worn, such as being measured at a specific position or holding a skin moisture meter. Can be avoided. Therefore, the burden on the subject who continuously measures skin moisture content can be reduced by eliminating the limitation of the location of the subject.
  • the measuring device is a wearable or integrated glasses-type wearable device
  • the influence of sweat caused by the tension of the subject is performed. This can be avoided, and it is possible to detect the log of the electrical resistance value of the skin surface in daily life in a natural state. Therefore, it is possible to grasp the state of the skin surface that is not affected by the tension.
  • FIG. 15 shows a configuration example of a nose pad integrally formed with an electrode in an integrated glasses-type wearable device which is an example of the wearable device of the present embodiment.
  • the nose pad part supports the glasses and has high adhesion to the skin, so wearing a glasses-type wearable device for a long time and covering the skin with contact with the nose pad will cause sweating etc. Measurement values may be affected.
  • the nose pad and the electrode are integrated, it is preferable to form the nose pad with a shape and a material in which the electrode is not easily affected by perspiration.
  • FIG. 15 (a) shows the nose pad 301A and the electrodes 201A and 202A made of titanium. By making it titanium, it becomes lightweight, and even if it is a metal allergy constitution, allergic reaction becomes difficult to occur.
  • FIG. 15B shows an example in which cutout portions (cutout portions) 201h and 202h are provided on the nose pad 301B and the electrodes 201B and 202B on which electrodes are provided.
  • the cut-out portions 201h and 202h By providing the cut-out portions 201h and 202h, it is possible to prevent the skin directly under the electrodes 201B and 202B from being blocked. Furthermore, by making the contact area small, the measurement is less susceptible to dirt and sweat, and the electrical resistance value (skin moisture content) on the skin surface can be measured more accurately.
  • FIG. 16 shows an explanatory diagram in which the wearable device is configured as a bangle type (wristband type) wearable device in the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 shows an external view of the integrated bangle-type wearable device 4 showing the front side facing the back side when worn, and (b) shows the front side facing the palm side.
  • the external view of the integrated bangle-type wearable device 4 is shown.
  • the electrodes 211 and 212 and the skin moisture amount processing unit 20 are provided.
  • electrodes 211 and 212 and a skin moisture content measurement unit 20B are provided.
  • the electrodes 211 and 212 are provided inside the bangle portion 40 so as to come into contact with the skin surface of the wrist. By applying a voltage to the electrodes 211 and 212, the electrical resistance value of the skin surface of the wrist is measured.
  • the bangle-type wearable device 4 may further include an acceleration sensor (see FIG. 14) for detecting the movement of the subject's arm (wrist) or body.
  • FIG. 16 illustrates an integrated bangle-type wearable device capable of measuring skin moisture, in which the function of measuring skin moisture is integrated with the bangle.
  • the wearable device is an example of a bracelet-shaped accessory. It may be a wearable bangle wearable device configured by attaching a skin moisture content measuring device 12 that can be worn to a certain bangle 9.
  • the skin moisture content measuring device 12 that is detachably attached to a wrist watch that constitutes a wearable wearable device, it is sandwiched and attached to the inside of the belt so that at least the electrode can come into contact with the skin surface. It may be a semi-annular shape or a coin shape attached to the back of the watch face.
  • the example which uses the electrical resistance value which can calculate by applying a voltage to an electrode and detecting the electric current value which flows between electrodes as an electrical property value which a wearable device measures was shown.
  • the electrical characteristic value serving as an index of the skin moisture content measured by the wearable device is not limited to the electrical resistance value.
  • conductance may be used as an electrical characteristic value that is an index of skin moisture content measured by the wearable device.
  • the conductance (conductivity, reciprocal of impedance) may be detected from a minute alternating current obtained by applying a minute alternating voltage that is smaller than when measuring the electrical resistance value.
  • an electrical response may be detected as a voltage using an I / V converter.
  • the electrical characteristic value that is an index of the amount of skin moisture measured by the wearable device may be a capacitance. For example, by detecting the voltage difference between the electrodes using the distance between the electrodes and the contact area of the electrodes with the skin sandwiched between the two protruding electrodes, the two electrodes The capacitance between them may be measured.
  • Example 2 The present inventor conducted an experiment to examine the correlation between the skin moisture content between the cheek, which is an example of the second part, and the nose, which is an example of the first part, using a skin moisture measuring device (measuring instrument). It was.
  • the amount of moisture in the skin fluctuates due to changes in temperature and humidity environments. Therefore, an experiment was performed on the amount of variation in the amount of skin moisture in the cheek (second region) and the region other than the cheek (first region) when the environment was changed.
  • the nose, the earlobe, the back of the ear, and the wrist were measured as the first part. 17 to 19 show the results of this experiment.
  • the impedance type SKICON was used as the measurement device of Experimental Example 2 and Experimental Example 3. With SKICON, every time skin moisture content is measured, a probe connected to the measuring instrument body is brought into contact with the skin to obtain a measured value.
  • FIG. 17 and 18 are graphs showing the results of measuring the skin moisture content of a plurality of subjects by SKICON when the temperature and humidity are varied.
  • FIG. 17 shows the measurement result of the cheek
  • FIG. 18A shows the measurement result of the nose (nasal root)
  • FIG. 18B shows the measurement result of the earlobe
  • FIG. 18C shows the measurement result of the back of the ear
  • FIG. d shows the measurement result of the wrist. From No. 1 to No. 10, skin moisture content was measured for 10 subjects.
  • test data of No. 3 and No. 4 are excluded, and in the measurement of the earlobe in FIG. 18 (b), the test data of No. 5 and No. 10 are Shown excluded.
  • FIGS. 18 (a) to 18 (d) as a whole, the measurement results of the moisture content of the skin when the temperature / humidity is changed, except for some exceptions that show the different behavior described above.
  • the measurement results of the first part (nose, earlobe, back of ear, wrist) shown show the same tendency as the measurement result of the second part (cheek) shown in FIG. .
  • FIG. 19 shows a distribution map showing the correlation between the skin moisture content of the first part (nose, earlobe, behind the ear, wrist) and the second part (cheek) of each subject measured by SKICON.
  • the horizontal axis represents the measurement value of the skin surface of the second part (cheek) of each subject
  • the vertical axis represents the measurement of the skin surface of the first part (nose, earlobe, behind ear, wrist).
  • R represents a correlation coefficient of the measurement value of the skin surface of the first part to the measurement value of the skin surface of the second part (cheek).
  • the wearable and integrated glasses including the skin moisture content measuring device.
  • the type wearable device and the integrated and wearable bangle type wearable device have been described.
  • Example 3 The present inventor conducted an experiment to examine the correlation between the measurement results of the cheek and nose with a skin moisture measuring device (SKICON) and the measurement result of the nose with a nose pad type electrode mounted on the glasses-type device.
  • FIG. 20 shows the results of this experiment.
  • the number of subjects was 4 for both men and women, and the environmental conditions were constant at high temperature and high humidity (25 ° C., 55%).
  • FIG. 20 is a diagram showing the correlation between the electrical resistance value of the skin surface of the nose measured with a prototype and the moisture content of the cheek skin measured with SKICON.
  • the prototype means at least an apparatus having the same function as the electrodes 201 and 202 and the skin moisture content processing unit 20 included in the glasses-type wearable device shown in FIGS. 11 and 14.
  • the electrical conductivity obtained by performing a predetermined calculation conversion according to SKICON is the same scale as the moisture content of the skin measured by SKICON.
  • the correlation equation can be calculated by drawing a linear approximation line using the measured value measured with SKICON (cheek) and the measured value of the nose with a prototype.
  • the cheek measurement value (skin moisture content) measured with SKICON can be estimated from the electrical resistance value of the skin surface of the nose measured with a prototype (wearable device). Therefore, the measured amount of cheek SKICON estimated from the electrical resistance value of the skin surface of the nose can be used as an indicator of the change in the moisture content of the cheek.
  • the correlation between the electrical resistance value of the skin surface of the nose and the measured value of SKICON (skin moisture content) of the cheek is measured in advance according to the relationship of FIG. 19 and FIG. 20, a wearable device is used.
  • the measured electrical resistance value on the skin surface of the nose can be converted into the electrical resistance value (skin moisture content) of the cheek.
  • the correlation equation shown in FIG. 20 is a provisional equation based on this experiment, and increases the number of subjects so as to increase the number of data for reference, age of the subject, sex, etc. It is considered that a more reliable correlation equation can be obtained by previously limiting the measurement.
  • the first part (earlobe, back of ear, wrist) measured by the wearable device is used. From the electrical resistance value on the skin surface, it can be assumed that the measured value of SKICON of the first part (earlobe, behind the ear, wrist) can be estimated. Furthermore, the measured value of the second part (cheek) measured with SKICON can be estimated from the electrical resistance value of the skin surface of the first part (earlobe, behind the ear, wrist) measured with the prototype. Can be assumed. Therefore, it is considered that the electrical resistance value on the skin surface of the first part (the ear lobe, the back of the ear, the wrist) can be used as an index of the change in the moisture content of the cheek.
  • the electrical resistance value of the skin surface of the first part (earlobe, behind the ear, wrist) and SKICON of the second part (cheek) If the correlation of the measured amount is measured in advance, the second part (cheek) is obtained from the electrical resistance value of the skin surface of the first part (earlobe, behind the ear, wrist, etc.) measured using the prototype. It can be seen that it can be converted into an electrical resistance value (skin).
  • Example 4 In the above experimental example, an example was described in which SKICON was measured as a measuring device, but in this experimental example, a capacitance-type Corneometer (registered trademark) was used as a measuring device for performing the measurement. As with SKICON, Corneometer obtains measurement values by contacting the skin with the probe connected to the main body of the measuring instrument every time skin moisture content is measured.
  • Corneometer obtains measurement values by contacting the skin with the probe connected to the main body of the measuring instrument every time skin moisture content is measured.
  • FIG. 21 is a distribution diagram showing the correlation of the skin moisture content between the second part (nose, earlobe, behind the ear, wrist) and the first part (cheek) of each subject measured with a Corneometer.
  • FIG. 21 shows the correlation between the nose and the cheek
  • (b) shows the correlation between the earlobe and the cheek
  • (c) shows the correlation between the back of the ear and the cheek
  • (d) shows the correlation between the wrist and the cheek. Show.
  • skin moisture content was measured for 10 subjects from No. 1 to No. 10.
  • the horizontal axis represents the measured value of the skin surface of the second part (cheek) of each subject
  • the vertical axis represents the skin of the first part (nose, earlobe, behind ear, wrist).
  • GU given unit
  • R represents a correlation coefficient of the measured value of the skin surface of the first part to the measured value of the skin surface of the second part (cheek).
  • the measured value of the cheek (measured by the Corneometer) from the capacitance (capacitance) of the skin surface of the nose measured by the wearable device ( Skin moisture content, capacitance conversion value) can be estimated. Therefore, the cheek Corneometer measurement amount (skin moisture content) estimated from the measured capacitor value of the nasal skin surface can be used as an indicator of the change in cheek moisture content.
  • the measurement is performed using the wearable device. It is possible to convert the capacitance of the nasal skin surface into the capacitance of the cheek (skin moisture).
  • the above has described a wearable device or an integrated wearable device comprising an accessory and a skin moisture measuring device, but these devices may be capable of communicating, You may perform with external apparatuses, such as an information processing terminal.
  • FIG. 22 shows an overall schematic diagram of a skin moisture content evaluation network system 200 including a skin moisture content monitoring system 100 according to fourth to seventh embodiments of the present invention.
  • the skin moisture content evaluation network system 200 includes a skin moisture content monitoring system 100 and at least one of a data collection personal computer (PC) 6 and an advice PC 7.
  • the skin moisture content evaluation network system 200 may further include a display device 8.
  • the skin moisture content monitoring system 100 includes a wearable device or a wearable device (2, 2A, 4, 1) having a skin moisture content measurement function of the subject 91, and information. And a server 5 which is a processing terminal or a communication terminal.
  • the server 5 is connected to the data collection PC 6 and / or the advice PC 7 via the network.
  • the data collection PC 6 and the advice PC 7 are computers that function as an information processing apparatus for analysis.
  • the subject 91 is wearing a wearable or integrated glasses-type wearable device 2 (2A) including glasses 3 and a skin moisture content measuring device 11 (11A) as a wearable device.
  • the subject is not limited to the example of FIG. 22, and the subject is a bangle type having a mask type wearable device 1 including a mask 10 and a skin moisture content measuring device 15, and a bangle 9 and a skin moisture content measuring device 12 as a wearable device.
  • the wearable device 4 may be attached.
  • the skin moisture content measuring device 11 (11A, 12, 15) included in the wearable device 1 (2A, 4, 1) that is worn or integrated is continuously used as the skin moisture content of the subject 91 at regular time intervals. Measure the electrical properties of the skin surface.
  • the wearable device 2 (2A, 4, 1) of the wearable type or the integral type transmits the measured value (the electric resistance value between two points) or the evaluation value calculated from the measured value to the server 5.
  • the server 5 accumulates and stores at least one of measurement values and evaluation values. Details of the measurement value and the evaluation value will be described with reference to FIG.
  • the server 5 may be an information processing terminal that can be operated in the server 5 or may be a simple communication terminal that serves as a transit point of communication having a temporary storage function.
  • the server 5 transmits the measurement result (the received measurement value, the evaluation value calculated from the received measurement value, or the received evaluation value) to the external data collection PC (analysis information processing apparatus) 6.
  • the measurement result (measurement value or evaluation value) received by the data collection PC 6 is analyzed by the cosmetic researcher 92 using the data collection PC 6 or the data collection PC 6.
  • the server 5 further transmits the received measurement result to the advice PC (analysis information processing apparatus) 7.
  • the beauty advisor 93 analyzes the measurement result (measured value or evaluation value) received by the advice PC 7 using the advice PC 7.
  • the advice PC 7 itself has a built-in skin moisture content evaluation program so as to show an index for evaluating the skin moisture content, and is set to evaluate the skin based on the measurement results that have changed over time. Also good.
  • an index for evaluating skin moisture content is the value and change amount of skin moisture content in a predetermined environment. For example, as the influence from the environment, the moisture content tends to increase as the humidity increases, and the skin moisture content tends to increase due to the effect of sweating as the temperature increases. First, the absolute amount of moisture in the skin is evaluated by comparison with a standard value considering the environment.
  • the moisture content of the skin tends not to change even if the environment of temperature and humidity occurs as described above. Therefore, by measuring the amount of change in the moisture content of the skin with the passage of time or the environment, whether or not the skin barrier function is functioning is indexed and evaluated.
  • the display device 8 (smart phone) carried by the subject 91 through the server 5 with the analysis result or / and the skin evaluation analyzed by the advice PC 7 or analyzed by the beauty advisor 93 using the advice PC 7.
  • other display device such as a personal computer or a mobile phone).
  • connection between the skin moisture measuring device 11 (12, 15) included in the wearable device 2 (2A, 4, 1) and the server 5 is a limited network (first network) in which the other party is specified. It is.
  • the first network include Wi-Fi (registered trademark) and Bluetooth (registered trademark).
  • connection between the server 5, the data collection PC 6, and the advice PC 7 has a wider communication area than the connection between the wearable device 2 (2A, 4, 1) and the server 5, and has a longer distance.
  • connection between the server 5 and the display device (smartphone or the like) 8 is executed by, for example, a second network having a wide communication area.
  • FIG. 23 shows a flowchart in the skin moisture content evaluation network system 200 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 and the subsequent FIGS. 24 to 29 are diagrams applied when using the glasses-type wearable device 2 (2A) and the bangle-type wearable device 4 described in the second and third embodiments. Yes, the mask type wearable device 1 is excluded.
  • the glasses-type wearable device 2 will be described as an example. However, these functions can also be applied to the integrated wearable device 2A and the integrated or wearable bangle-type wearable device 4. .
  • the glasses-type wearable device 2 (2A) and the bangle-type wearable device 4 what is measured by the skin moisture content measuring device 11 (11A, 12) is a measured value of the first part (nose, arm, etc.) before calculation. Electrical resistance value).
  • the integrated or wearable wearable device 2 may calculate an evaluation value (electric resistance value of the cheek) of a second part that is different from the first part and is an evaluation target. . Therefore, the transmitted measurement result may be at least one of the evaluation value of the second part after calculation or the measurement value (electric resistance value of the nose, arm, etc.) of the first part before calculation. .
  • S2 The measurement result (at least one of the measurement value or the evaluation value calculated from the measurement value) measured in S1 is transmitted from the integrated or wearable wearable device 2 to the server 5.
  • the server 5 may calculate an evaluation value of the second part to be evaluated, which is different from the first part. Therefore, in S3 and S6 described later, the measurement results transmitted from the server 5 are the evaluation value of the second part after the calculation, the electrical resistance value of the first part before the calculation, and the second part after the calculation. Or an electrical resistance value of the first part before calculation.
  • the evaluation value (electric resistance value of the cheek) of the second part to be evaluated, which is different from the first part, may be calculated by the data collection PC 6.
  • the analysis result and / or advice based on the analysis result information is transmitted to the display device (smart phone) 8 of the subject 91 via the server 5.
  • the subject 91 can obtain advice such as his / her skin moisture content and living conditions.
  • the conversion from the measured value (electric resistance value) of the first part to the evaluation value of the second part can be performed by any of the wearable device 2 (2A, 4), the server 5, the data collection PC 6 or the advice PC 7. May be implemented.
  • a specific example in which the wearable device 2 (2A, 4) converts to an evaluation value is shown in FIG. 24, an example in which the server 5A converts to an evaluation value in FIG. 27, and an evaluation value in the data collection PC 6 or advice PC 7
  • FIG. 24 An example of performing conversion to will be described with reference to FIG.
  • FIG. 24 shows a functional block diagram of the skin moisture content evaluation network system 200 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 shows an example of a hardware block diagram of the skin moisture content processing unit 20 and the server 5 of the wearable device 2 (2A, 4) of the integral type or the wearable type.
  • the integrated or wearable wearable device 2 (2A, 4) shown in FIG. 24 includes electrodes 201 and 202 and a skin moisture amount processing unit 20 provided in the case 21, as in FIG.
  • the skin moisture amount processing unit 20 includes a power source 22, a measurement unit 23, a calculation unit 24, a correlation storage unit 25a, a measurement value / evaluation value storage unit 25b, and environmental information / subject information measurement.
  • a unit 26, a communication unit 28, and a time measuring means 29 are provided.
  • the server 5 is provided with a short-distance communication unit 51, a measured value / evaluation value storage unit 52, and a long-distance communication unit 53.
  • the skin moisture amount processing unit 20 (and the server 5) includes a central processing unit (CPU) 32, a non-volatile RAM (NVRAM) 33, a random access memory (RAM) 34, a read only memory ROM 35, and a hard disk.
  • CPU central processing unit
  • NVRAM non-volatile RAM
  • RAM random access memory
  • HDD Disk Drive
  • I / F communication interface
  • the ROM 35 and the HDD 36 store an operating system and various programs (for example, a timing program, an information transmission / reception program, etc.), are read into the RAM 34 as necessary, and are executed by the CPU 32.
  • various programs for example, a timing program, an information transmission / reception program, etc.
  • the communication I / F 37 is an interface for performing communication between the server 5 and the wearable device 2 (2A, 4).
  • the correlation storage unit 25 a and the measured value / evaluation value storage unit 25 b are realized by the NVRAM 33.
  • the server 5 has the same hardware configuration as that of FIG. 25, and the calculation unit 54 (see FIG. 27) of the server 5A in the sixth embodiment to be described later is realized by the CPU 32 and functions as calculation means. To do.
  • the short-range communication unit 51 (see FIGS. 24 and 27) of the server 5 (5A) is realized by the communication I / F 37, and performs data communication between the server 5 and the wearable device 2 (2A, 4). It functions as a data acquisition means for acquiring.
  • the ROM 35 and HDD 36 of the server 5 (5A) store an operating system and various programs (for example, a timing program, an information transmission / reception program, a skin moisture amount evaluation program, etc.), and are read out to the RAM 34 as necessary. Each program is executed by the CPU 32.
  • the correlation storage unit 55 and the measured value / evaluation value storage unit 52 of the server 5 (5A) are realized by the NVRAM 33.
  • the above hardware configuration is merely an example, and can be changed as necessary.
  • the power source 22 is connected to the first electrode 201 and the second electrode 202 via the calculation unit 24 and the measurement unit 23, and is controlled by the calculation unit 24 while the first electrode 201.
  • a voltage is applied to the second electrode 202.
  • the power supply 22 may not be provided in the wearable device 2 (2A).
  • the measurement unit 23 is connected to the first electrode 201 and the second electrode 202, and measures the electrical resistance value between two points of the first electrode 201 and the second electrode 202 at regular time intervals. .
  • the potential is raised by the power source 22 such as a battery, a current flows through the first electrode 201 and the second electrode 202, the current flowing between the two electrodes 201 and 202, and the voltage drop amount between the two electrodes 201 and 202. Can be measured by the measuring unit 23.
  • the skin moisture content processing unit 20 provided with the power source 22 and the measurement unit 23, and the first electrode 201 and the second electrode 202 are connected via a conductive wire 203.
  • calculation unit 24 is connected to measurement unit 23, and the electrical resistance value on the skin surface of the second part is measured from the electrical resistance value of the skin surface of the first part to be measured. Estimate the resistance value.
  • the calculation unit 24 may be configured with the same IC as the measurement unit 23.
  • the correlation storage unit 25a is connected to the calculation unit 24, and stores in advance a correlation coefficient between the electrical resistance value of the skin surface of the first part and the electrical resistance value of the skin surface of the second part. . Furthermore, the correlation storage unit 25a is connected to an environment information / subject information measurement unit 26 that measures ambient temperature, ambient humidity, and the like. The correlation storage unit 25a stores in advance a correlation between the electrical resistance value of the skin surface of the first part and the electrical resistance value of the skin surface of the second part, which changes according to temperature or / and humidity. Also good.
  • the environmental information / subject information measurement unit (environment information / subject information measurement means) 26 for measuring environmental information such as ambient temperature and ambient humidity is connected to the correlation storage unit 25a via the calculation unit 24.
  • the correlation storage unit 25a includes an electrical resistance value of a nasal skin surface used for measurement and a skin surface of a cheek that changes according to at least one of environmental information such as temperature and humidity, or subject information such as a subject's body temperature.
  • the correlation with the electrical resistance value may be stored in advance.
  • the environmental information / subject information measurement unit 26 may not be provided in the skin moisture amount processing unit 20.
  • the subject may manually record or measure with a smartphone or the like and transmit to the server.
  • the skin moisture amount processing unit 20 may acquire the information by transmitting the data from the server 5 to the skin moisture amount processing unit 20.
  • the measured value / evaluation value storage unit 25b accumulates and stores the measured electric resistance value of the first part and / or the estimated electric resistance value of the second part.
  • the correlation storage unit 25a and the measured value / evaluation value storage unit 25b may be configured by the same storage unit (for example, NVRAM 33).
  • the communication unit 28 transmits the measurement result (electric resistance value / evaluation value) stored in the measurement value / evaluation value storage unit 25b to the server 5 every predetermined time.
  • a time measuring means 29 for measuring time may be provided.
  • the measurement value / evaluation value storage unit 25b stores the measured value and the time measured by the time measuring unit 29 in association with each other, thereby allowing the skin electrical resistance value (skin skin) to be changed due to a change in the time zone in a day. It is possible to grasp the amount of water).
  • the server 5 communicates with the communication unit 28 of the skin moisture content processing unit 20 of the wearable device 2 (2A, 4) through the short-distance communication unit 51, receives the measurement results, and receives the measurement value / evaluation value storage unit. 52 is temporarily stored.
  • the long-distance communication unit 53 transmits the measurement result to the data collection PC 6 and the advice PC 7.
  • the long-distance communication unit 53 of the server 5 transmits the evaluation result transmitted from the advice PC 7 to the display device 8 such as a smartphone.
  • FIG. 26 shows a detailed sequence diagram of an operation example in the skin moisture content evaluation network system 200 of FIG.
  • the above-described experiment see FIGS. 17 to 21
  • a correlation coefficient with the moisture content (electric resistance value) on the surface is stored in advance.
  • the time measuring means 29 confirms whether a certain time interval has elapsed from the previous measurement and the measurement time has been reached. When the measurement time is reached, the process proceeds to S12.
  • S12 A voltage is applied from the power source 22 to the skin surface of the first part via the electrodes 201 and 202 that are in contact with each other.
  • S13 The electrical resistance value between the electrodes 201 and 202, that is, the electrical resistance value between two points on the skin surface of the first part is measured.
  • S12 and S13 are electrical resistance value measurement steps on the skin surface.
  • the calculation unit 24 calls the correlation between the stored electrical resistance value (skin moisture content) of the second part and the electrical resistance value of the first part used for measurement from the correlation storage unit 25a.
  • the calculation unit 24 estimates the electrical resistance value (skin moisture content) of the skin surface of the second part from the electrical resistance value of the skin of the first part with reference to the called correlation (conversion) (Calculation step).
  • the communication unit 28 of the wearable device 2 (2A, 4) includes the measurement result ⁇ the first part (nose) before the calculation including at least the measurement value (electric resistance value of the cheek) of the second part after the calculation. May be further included (hereinafter referred to as the electric resistance value of the second part (+ the electric resistance value of the first part)) ⁇ .
  • the short distance communication unit 51 of the server 5 acquires the electrical resistance value of the second part (+ the electrical resistance value of the first part).
  • the measured value / evaluation value storage unit 52 of the server 5 stores the electrical resistance value of the second part (+ the electrical resistance value of the first part).
  • the long-distance communication unit 53 of the server 5 transmits the electrical resistance value of the second part (+ the electrical resistance value of the first part) to the advice PC 7, and the advice PC 7 The electrical resistance value (+ the electrical resistance value of the first part) is acquired.
  • the advice PC 7 analyzes the skin state based on the electric resistance value of the second part (+ electric resistance value of the first part).
  • the advice PC 7 stores the analysis result together with the electrical resistance value of the second part (+ the electrical resistance value of the first part).
  • the advice PC 7 is described as an example of the information processing apparatus for analysis, but it is assumed that the same function can be executed by the data collection PC 6. Note that the data collection PC 6 is not intended for the subject but for the purpose of accumulating data for researchers, etc., such as cosmetics companies, so feedback is not required, so the analysis results shown in steps S25 to S27 are not used. There is no need to transmit.
  • the calculation and storage processing are performed on the wearable device 2 (2A, 4) side, but the calculation and storage processing are performed on the server 5A, the data collection PC 6, the advice PC 7, and the like. It may be done at.
  • FIG. 27 the functional block diagram of the skin moisture content evaluation network system 200A of 5th Embodiment of this invention is shown. In the present embodiment, calculation and storage processing are performed by the server 5A of the skin moisture amount monitoring system 100A.
  • the wearable device 2B includes a skin moisture content measurement unit 20B instead of the skin moisture content processing unit 20.
  • the skin moisture measurement unit 20B does not include the correlation storage unit 25a, and instead of the calculation unit 24, the skin moisture measurement unit 20B includes a control unit 27 that performs only a control instruction without performing a calculation.
  • the processing unit 20 other configurations are the same as the skin moisture content processing unit 20.
  • the server 5A is provided with a calculation unit 54 and a correlation storage unit 55 in addition to the short-distance communication unit 51, the measured value / evaluation value storage unit 52, and the long-distance communication unit 53. .
  • the functions performed by the calculation unit 54 and the correlation storage unit 55 in the server 5A are the same as the functions performed by the calculation unit 24 and the correlation storage unit 25a shown in FIG.
  • FIG. 28 shows a detailed sequence diagram of an operation example in the skin moisture content evaluation network system 200A of FIG. As a premise of the flow shown in FIG. 28, as in FIG. 26, the moisture content (electric resistance value) of the skin surface of the first part and the moisture content (electric resistance value) of the skin surface of the second part. Are stored in advance.
  • FIG. 26 the calculation and storage processing of S17 to S19 has been described on the wearable device 2B side.
  • the calculation and storage process of S19 may be performed on the server 5A side.
  • the communication unit 28A of the skin moisture content measurement unit 20B transmits the measured electrical resistance value of the first part (measurement value storage step).
  • measurement results for a certain period of time are stored on the wearable device 2B side, and are transmitted to the server collectively.
  • the temporary storage step of S16 in the previous step may be omitted.
  • the calculation unit 54 of the server 5A calls the correlation between the stored electrical resistance value of the second part and the electrical resistance value of the first part used for the measurement from the correlation storage part 55.
  • the calculation unit 54 refers to the called correlation, and estimates the electrical resistance value (skin moisture content) of the skin surface of the second part from the electrical resistance value of the skin of the first part (conversion) (Calculation step).
  • the measured value / evaluation value storage unit 52 stores the estimated electrical resistance value of the skin surface of the second part.
  • the long-range communication unit 53 of the server 5A transmits the measured electrical resistance value of the skin surface of the first part and the estimated electrical resistance value of the skin surface of the second part to the advice PC 7.
  • the flow from S33 to S37 is the same as the flow from S23 to S27 shown in FIG.
  • the advice PC 7 has been described as an example of the information processing apparatus for analysis, but it is assumed that the same function can be executed by the data collection PC 6 except for the exchange with the display device 8.
  • the calculation and storage processing is performed in the skin moisture amount monitoring system 100.
  • the calculation and storage processing is connected to the data collection PC 6 connected thereto. It may be performed on the PC 7 for advice.
  • FIG. 29 the functional block diagram of the skin moisture content evaluation network system 200B of 6th Embodiment of this invention is shown. In the present embodiment, calculation and storage processing are performed on the advice PC 7B side.
  • the advice PC 7B will be described, but it is assumed that the data collection PC 6 has the same functional configuration and can execute the same function. Note that the data collection PC 6 is not intended for the subject but for the purpose of accumulating data for a researcher or the like, and therefore feedback need not be performed.
  • the advice PC 7B which is an information processing apparatus, includes a communication unit 71, a calculation unit 72, a correlation storage unit 73, a measurement value / evaluation value / analysis value storage unit 74, an analysis unit 75, and an analysis data storage unit 76. It has.
  • the functions of the calculation unit 72 and the correlation storage unit 73 in the advice PC 7B are the functions of the calculation unit 24 and the correlation storage unit 25a in the first embodiment, and the calculation unit 54 and the correlation storage unit 55 of the server 5A in the second embodiment. Similar to function.
  • the calculation unit 72 calls the correlation between the stored electrical resistance value of the second part and the measured electric resistance value of the first part from the correlation storage unit 73 and refers to the correlation of the skin of the first part. From the electric resistance value, the electric resistance value of the skin surface of the second part is estimated (converted).
  • the wearable device 2B uses the same wearable device 2B as that of the fifth embodiment shown in FIG.
  • the server 5B is substantially the same as the configuration of the server 5 of the fourth embodiment shown in FIG. 24. However, in the server 5 of FIG. 24, the storage target by the measurement value / evaluation value storage unit 52 is the measurement value and the evaluation value. On the other hand, the server 5B of the present embodiment shown in FIG. 29 is different in that the measurement value storage unit 52B stores only the measurement value.
  • control flow of the present embodiment is substantially the same as the control flow of the fifth embodiment, so description thereof is omitted.
  • the electrical resistance value of the first part which is the measurement value, is transmitted as it is to the advice PC 7B via the server, and the calculation and storage steps of S29 to S31 are performed not on the server 5B but on the advice PC 7B side. Is different.
  • the wearable devices of the second and third embodiments have been described.
  • the mask type wearable device 1 of the first embodiment shown in FIGS. 1 to 9 may also be a system.
  • the mask-type wearable device 1 is connected to the server 5C, and the server 5 is connected to the data collection PC 6 and / or the advice PC 7 in the network. Connected through.
  • FIG. 30 shows a functional block diagram of a skin moisture content evaluation network system according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the skin moisture content measurement unit 80 includes a measurement unit 81, a power source 82, a measurement value storage unit 83, a timing unit 84, and an environment information / subject information measurement unit. 85, a display unit 86, and a communication unit 87 are provided.
  • the communication unit 87 of the mask type wearable device 1 sends the measured value to the server 5C.
  • the server 5C is substantially the same as the configuration of the server 5B of the sixth embodiment shown in FIG. 29, except that the storage target by the measurement value storage unit 52C is not the measurement value of the nose but the measurement value of the cheek. .
  • the server 5C transmits the cheek measurement value to the advice PC 7, so that the advice based on the analysis result and / or the analysis result information is displayed from the advice PC 7 via the server 5C.
  • the subject 91 can also receive advice.
  • FIG. 30 shows an example in which the mask-type wearable device 1 included in the skin moisture amount monitoring system 300 and the skin moisture amount evaluation network system 400 including the skin moisture amount monitoring system 300 has the configuration of FIG.
  • a mask-type wearable device using wireless power transmission or wireless communication shown in FIGS. 6 to 9 may be used as a component.
  • the above-described methods (fourth to seventh embodiments) executed by the server or the information processing apparatus that can communicate with the server may be instructed by a skin moisture content evaluation program realized by a computer.
  • CPU of one or a plurality of arbitrary computers for example, servers 5, PCs 6 and 7
  • a memory for example, a hard disk for storing the program
  • a storage unit such as a hard disk for storing the program
  • a network connection It is realized by any combination of hardware and software, with a focus on the interface.
  • Various implementations of the implementation method and apparatus are possible.

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Abstract

被験者(91)が身に着ける装身品(10)に取り付けられる肌水分量計測装置(15)であって、前記被験者の体の肌表面の2点に電圧を印加する電極(61,62)と、前記電極(61,62)を介して、前記肌表面の2点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部(81)と、を備えることを特徴とする肌水分量計測装置15。

Description

肌水分量計測装置、ウェアラブルデバイス、肌水分量測定方法、肌水分量評価方法、肌水分量モニタリングシステム、肌水分量評価ネットワークシステム、及び肌水分量評価プログラム
 本発明は、装身品に取り付けられる肌水分量計測装置、肌水分量を計測するウェアラブルデバイス、肌水分量測定方法、肌の水分量を評価する肌水分量評価方法、ウェアラブルデバイスを含む肌水分量モニタリングシステム、肌水分量評価ネットワークシステム、及び肌水分量評価プログラムに関する。
 化粧品や洗顔料の研究開発において、化粧水や乳液等の化粧品を肌に塗布又は吹き付けた後に、肌の水分量の変化を計測して肌への浸透や保湿の持続効果を確認することがある。また、所定のメイク落とし剤や洗顔料を用いて洗顔した後に、肌の水分量の変化を計測して肌からの水分の蒸発の程度を評価することもある。
 ここで、肌の水分量を評価する精密な方法として、肌に電圧を加えて電流が流れる際の、インピーダンスを測定する高周波電気伝導度法(例えば、SKICON(登録商標)(アイ・ビー・エス社製))や、肌の電気容量を測定する高周波電気容量法(例えば、Corneometer(登録商標)(インテグラル社製))などが、知られている。
 また、簡易的な肌水分計として、肌表面の角質に水分が含まれると電気が流れやすい性質を利用して、肌表面の電気抵抗値を、生体電気インピーダンス法(Bioelectric Impedance Analysis法)で測定して、0±5の11段階で肌の状態を評価する方法(例えば、ufurl スキンチェッカー(マクロス社製等))も知られている。
 また、顔に装着するメガネ型のデバイスにおいて、本来の目的である視力の矯正以外の用途で、生体情報を取得する構成例として、眼電位や、眠気を測定するためのセンサや、カメラ等を取り付けることが提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特許5661067号公報
 しかし、上記のように経時による肌水分量の変化を測定するには、特定の時間毎に、何度も被験者の肌を測定しなければならず、被験者は測定の時間に所在位置が限定されたり、肌水分計を持ちながら測定したりするなど、被験者の負担が大きかった。
 また、顔や腕や手首などの体に装着して利用することが想定されたデバイスであるウェアラブルデバイスにおいて、肌の水分量を測定対象とするものは提案されていなかった。
 そこで、本発明は上記事情に鑑み、被験者の負担が小さくできる、一定の時間間隔毎に連続的に肌水分量を計測可能な、肌水分量計測装置の提供を目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明の一態様では、
 被験者が身に着ける装身品に取り付けられる肌水分量計測装置であって、
 前記被験者の体の肌表面の2点に電圧を印加する電極と、
 前記電極を介して、前記肌表面の2点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部と、を備えることを特徴とする
 肌水分量計測装置、を提供する。
 一態様によれば、肌水分量計測装置において、被験者の負担が小さく、一定の時間間隔毎に連続的に肌水分量を評価できる。
本発明の第1実施形態に係る肌水分量計測装置が取り付けられたマスクの内側図。 肌水分量計測装置が取り付けられたマスクを被験者に装着した例を示す図。 第1実施形態の肌水分量処理ユニットの構成を示す説明図。 マスクに取り付けられる第1実施形態の肌水分量計測装置の電極周辺の構成を示す拡大図。 マスクに取り付けられる電極周辺の横断面図。 第1実施形態の変形例1に係る、電磁誘導方式の電力無線伝送と、無線データ通信を用いる肌水分量計測装置の説明図。 第1実施形態の変形例2に係る、マイクロ波方式の電力無線伝送と、無線データ通信を用いる肌水分量計測装置の説明図。 第1実施形態の変形例3に係る、電源をマスク装着部に設けた、無線データ通信を用いる肌水分量計測装置の説明図。 第1実施形態のマスクに取り付けられた肌水分量計測装置での計測結果と、SKICON(登録商標)の計測結果を比較する図。 本発明の第2実施形態及び第3実施形態に係る肌水分量計測における、測定部位と推測部位の概略説明図。 第2実施形態に係る肌水分量計測装置が取り付けられたメガネ又はメガネ型デバイスの全体斜視図。 メガネのノーズパッドに取り付けられる肌水分量計測装置の電極の構成の説明図。 第2実施形態に係る肌水分量測定装置の機能ブロック図。 第2実施形態の変形例1に係る肌水分量計測装置が取り付けられたメガネ又はメガネ型デバイスの全体斜視図。 第2実施形態のメガネ型デバイスにおいて電極と一体形成されたノーズパッドの構成例を示す図。 本発明の第3実施形態に係る肌水分量計測装置が取り付けられたバングル又はウェアラブルデバイスをバングル型デバイスで構成した説明図。 温度・湿度を変動させた際の複数の被験者の頬の肌水分量をSKICONにより測定した結果を示すグラフ。 温度・湿度を変動させた際の複数の被験者の鼻、耳たぶ、耳のうしろ、手首の肌水分量をSKICONにより夫々測定した結果を示すグラフ。 SKICONによる複数の被験者の夫々の第1の部位(頬)と第2の部位(鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首)との相関関係を示す分布図。 第2実施形態に係るウェアラブルデバイスに含まれる電極で測定した鼻の肌表面の電気抵抗値と、SKICONで測定した頬の肌水分量との相関を示す図。 Corneometerにより測定した複数の被験者の夫々の第1の部位(頬)と第2の部位(鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首)との相関関係を示す分布図。 本発明の第4実施形態~第6実施形態に係る肌水分量モニタリングシステムを含む肌水分量評価ネットワークシステムの全体概略図。 本発明の第4実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムにおけるフローチャート。 本発明の第4実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムの機能ブロック図。 ウェアラブルデバイスの肌水分量処理ユニット及びサーバーのハードウエアブロック図の例を示す図。 図24の肌水分量評価ネットワークシステムにおける動作例の詳細シーケンス図。 本発明の第5実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムの機能ブロック図。 図27の肌水分量評価ネットワークシステムにおける動作例の詳細シーケンス図。 本発明の第6実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムの機能ブロック図。 本発明の第7実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムの機能ブロック図。
 以下、図面を参照して本発明を実施するための形態について説明する。下記、各図面において、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
 本発明の複数の実施形態に係る肌水分量計測装置は、被験者が身に着ける装身品に取り付けられることを前提としている。装身品は、体に直接身に着ける物であって、下記実施形態で説明するマスク、メガネ、バングルに加えて、ネックレス、チョーカー、ブレスレット、パッチ等であってもよい。
 なお、本発明における、ウェアラブルデバイスとは、頭部や手首や腹部など、体に装着して利用することが想定された端末や装置であって、身につけたまま移動できるものを意味する。ウェアラブルデバイスを装着する対象となる体は、人間の身体を前提としているが、動物の体に適用してもよい。
 本明細書の説明において、装身品と、装身品に着脱可能に取り付けられる肌水分量計測装置とを合わせて、装着型のウェアラブルデバイスと呼ぶ。
 一方、装身品の少なくとも一部と、肌水分量計測装置の少なくとも電極とが一体化されている、即ち一体不可分に取り付けられる構成物を、一体型のウェアラブルデバイスと呼ぶ。
 下記、本発明のウェアラブルデバイスについて、第1実施形態ではマスク型ウェアラブルデバイスの例、第2実施形態ではメガネ型ウェアラブルデバイスの例、第3実施形態ではバングル型ウェアラブルデバイスの例について説明する。
 [第1実施形態:マスク型ウェアラブルデバイス]
 図1は本発明の第1実施形態に係る、肌水分量計測装置15が取り付けられたマスクの内側外観図を示す。図2は、肌水分量計測装置15とマスク10とを備えるマスク型ウェアラブルデバイス1として、被験者91に装着した例を示す図である。
 図1及び図2に示すように、本発明の第1実施形態に係る肌水分量計測装置15は、被験者が身に着ける装身品であるマスク10に取り付けられる。
 詳しくは、マスク10は、マスク本体101と、耳かけ部102とを有する。なお、本発明が適用可能なマスクは、いずれの特定のスタイル又は構成にも限定されず、円錐形、カモノハシ形、カップタイプ、ポケットタイプ又は芯入りフェイスマスクを含み、これらに限定されないとする。また、マスク10の耳かけ部102は幅広形状である例を示すが、紐形状であってもよい。
 本発明の実施形態に係るマスク10に取り付けられる肌水分量計測装置15は、電極61,62と、導線63と、肌水分量計測ユニット80(図3参照)と、を備える。
 図2に示すように、電極61,62はマスク10の耳かけ部102の被験者91の頬と接触する部分である内側表面に取り付けられる。
 電極61,62は、被験者の体の肌表面の2点に電圧を印加する。肌水分量計測ユニット80は、電極61,62を介して、肌表面の2点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する。
 導線63と電極61,62との間で電圧や電流等の電気特性値が入力・出力できるように、図2に示す例では、金属製の支持板64が、マスク10の外側に取り付けられている。
 図3は、本実施形態の肌水分量計測装置15における、肌水分量計測ユニット80の構成を示す機能ブロック図である。
 図3に示すように、肌水分量計測ユニット80には、測定部81と、電源82と、測定値記憶部83と、計時手段84と、環境情報・被験者情報測定部85と、が設けられている。
 本例では、肌水分量計測ユニット80は、後述する図8のケース21同様にケースによって覆われており、導線63が届く範囲で、マスク10から離れた位置で動かすことができる。これにより、肌水分量計測ユニット80を、例えば、胸ポケットや、腰のポケットや、持っているバック内に収納しながら、測定することができる。
 計時手段(タイマー)84は、時刻を計測する。測定値記憶部83は、測定した肌表面の電気特性値を蓄積して記憶する。測定部81は、計測した時刻を基に、一定時間間隔毎に電極61,62を用いて、肌表面を測定する。
 測定値記憶部83は、測定した肌表面の電気特性値と、時刻とを対応付けて記憶する。
 環境情報・被験者情報測定部85は、周囲温度や周囲湿度や、非接触に、被験者である人体の体温や発汗量などの被験者情報(人体情報)を計測してもよい。
 環境情報・被験者情報測定部85はさらに環境情報として、気圧、照度、紫外線などを測定してもよい。
 なお、周囲温度や周囲湿度や被験者の体温などを測定する環境情報・被験者情報測定部85は、肌水分量計測ユニット80に設けられていなくてもよく、例えば、被験者が手動で記録してもよい。
 また、点線で示すように、肌水分量計測ユニット80に、表示部86や、通信部87をさらに設けてもよい。表示部86は、計測が正しく行われているかどうかを、被験者91がリアルタイムで確認可能なように、例えば測定した直前の測定値を表示する。表示部86を設ける場合は、外からでも確認できるようにケースの外側に設けると好適である。
 通信部87は、マスク型ウェアラブルデバイス1が後述するサーバー5(図8参照)と通信する場合に使用する。
 図1、図2に示す構成では、マスクに対して電極が縫い付けられた一体型のマスク型ウェアラブルデバイスの例を説明したが、電極をマスクに対して着脱可能にすることで、装着型のマスク型ウェアラブルデバイスを構成してもよい。
 なお、本明細書において「取り付けられる」とは、一体不可分に取り付けられる場合と着脱可能に取り付けられる場合の両方を含むものとする。
 図4は、マスク10に取り付けられる肌水分量計測装置15の、取り外し可能な電極61,62周辺の構成を示す拡大図である。図5は、図4の電極周辺の横断面図である。
 電極61,62は、マスク10に対して着脱可能になるように、凸部65と凹部66からなるスナップボタンを夫々備えている。なお、図4では、一方の電極61のみスナップボタンを開放した図を示しているが、電極62においても同様にスナップボタンの構成を有するものとする。
 また、図4の例では、装着時にマスク10の外側面に位置する方の2つのスナップボタンの凸部または凹部のいずれか一方(図4では電極61,62のスナップボタンの凹部66部)は、T字形状の金属製の支持板64Aに取り付けられている。
 また、スナップボタン同士を対応づけるための連結布67が、スナップボタンの外側面(図4では、スナップボタンの凸部65の外側面及び凹部66が取り付けられた支持板64Aの外側)に、取り付けられている。
 さらに、スナップボタンの凸部65と凹部66を対応付ける連結布67の外側面に、被験者91がマスク10装着時に、マスク10の内側において被験者91の肌と接触する導電布68が取り付けられている。
 本実施形態では、電極部として、被験者の肌と接触する部分の、連結布67が導電布68で覆われていることで、電極が金属である構成よりも、被験者91の肌への遮蔽効果を抑制することができる。
 また、図4に示す例では、2つのスナップボタンの凹部66,66が取り付けられた支持板64Aが、接着テープ60A,60Bを介して連結した状態で導線63と接続されている。
 図5は図4に示す電極62のマスクの耳かけ部102への取り付け状態の断面図を段階的に示している。図5において、(a)は電極62の取り付け前の状態を示す。図5(a)に示すように、予め、マスク10の耳かけ部102に、孔部Oを形成しておくとする。
 図5(b)は取り付け動作の途中の状態を示す。取り付け動作として、マスク10の耳かけ部102の孔部Oの内側から、スナップボタンの凸部65を嵌めこむ。この状態で凸部65の突起が耳かけ部102の外側表面から外側に突出している。スナップボタンの凸部65と、連結布67と、導電布68とは糸69によって縫い合されている。
 図5(c)は取り付け完了の状態を示している。図5(b)の状態から、連結布67を折り返して耳かけ部102に嵌めこまれた凸部65と、凹部66とを係合させる。スナップボタンの凹部66と、支持板64Aと、連結布67とは糸69によって縫い合されている。
 これにより、肌と接触する導電布68と、連結布67と、支持板64Aと、スナップボタンの凸部65,凹部66とを合わせて電極62として機能し、導線63へ電気特性値である電流が流れる。
 このように、マスクの耳かけ部に孔部を形成しておき、スナップボタンの凸部を孔部に挿入した状態で、スナップボタンの凸部と凹部とを係合することで、電極をマスクに簡単に取り付けることができる。
 したがって、測定のために肌に接触する電極以外の部分であるマスクを取り替えて電極を取り付けることができるため、1つの肌水分量測定装置を複数の使い捨てマスクに対して繰り返し使用することができる。
 なお、図1~図5では、有線である導線63を介して、マスク10に装着された電極61,62と、マスク10から離れた部分に移動可能な肌水分量計測ユニット80とを接続する例を説明したが、肌水分量計測ユニット80を小型化することで、マスク10に肌水分量計測ユニット80を直接取り付けてもよい。
 具体的には、表示部86を除いて、肌水分量計測ユニット80全体を例えばシート状の回路(薄型高分子フィルム等)で構成することで、装置全体を、マスクに貼り付け可能な肌水分量計測装置としてもよい。
 ただし、装置全体をマスクに装着すると、被験者は、表示部で検出状態を随時確認することができない。
 そこで、肌水分量計測装置の電極を含むマスク装着部をマスクに装着させ、そのマスク装着部と、表示部を含む肌水分量計測ユニットとで、無線でやりとりができると好適である。
 一例として、肌水分量計測装置において、電極61,62と、肌水分量計測ユニット80に設けられた電源82とを、導線63ではなく、電力を無線で伝送する方式(ワイヤレス電力伝送、無線電力伝送)で接続してもよい。
 <無線電力伝送・無線通信方式>
 図6及び図7は、無線電力伝送及び無線データ通信を用いた、マスクに取り付けられる肌水分量計測装置であるマスク型ウェアラブルデバイスの説明図である。詳しくは、図6は、第1実施形態の変形例1に係る、電磁誘導方式の無線電力伝送と無線データ通信を用いた、肌水分量計測装置の例であって、図7は、第1実施形態の変形例2に係る、マイクロ波方式の無線電力伝送と無線データ通信を用いた、肌水分量計測装置の例である。
 図6、図7において、電極61,62と一緒にマスク10に直接取り付けられる部分をマスク装着部600(600A)とする。
 図6の構成では、図3の構成と比較して、電源821と電極61,62とを無線で接続するように、肌水分量計測装置15A(15B)に、電力の無線伝送のための構成要素と、データの無線通信のための構成要素が設けられている点が異なる。
 詳しくは、図6では、電磁誘導方式の無線での電力伝送部として、肌水分量測定ユニット800側に送電コイル881を設け、マスク装着部600側に受電コイル631を設けている。さらに、データの送受信の無線通信部として、マスク装着部600側に無線発信部620を設け、肌水分量測定ユニット800側に無線受信部89を設けている。
 無線通信方式としてBluetooth(登録商標)や、1対1の無線LANであってもよいし、あるいは、専用の周波数帯を通信可能に設定してもよい。
 本構成では、肌水分量計測ユニット800において、電源821から送電コイル881に電気を流し、送電コイル881を受電コイル631に近づけることで磁束を発生させる近距離送電を行うため、測定のタイミングで、肌水分量計測ユニット800を、マスク10に装着されたマスク装着部600に近づける必要がある。
 この近接により発生した磁束により、受電コイル631に電流が流れ、電極61,62に電流が印加される。この際、マスク装着部600において、印加した電力(例えば、電流計640で検出した磁束によって発生した電流値)と、電力を電極61,62へ印加した後の測定値とを、一時的に測定値一時記憶部610に記憶し、この測定値のデータを無線発信部620が発信する。
 そして、肌水分量計測ユニット800で、無線受信部89が発信されたデータを受信し、測定部81が印加された電力に基づいた電気抵抗値(測定値)を算出する。その測定結果を、測定値記憶部83が、その測定時刻に環境情報・被験者情報測定部85で測定した環境情報・被験者情報と対応付けて記憶する。これらの測定時刻毎の測定結果や環境情報・被験者情報を、表示部86に表示させる。
 本構成では、肌水分量の測定のタイミングで、肌水分量計測ユニット800をマスク10に近づけることで、マスク装着部600側に電源を設けなくても、無線電力伝送及び無線通信を行うことができる。
 図7はマイクロ波無線伝送形式の肌水分量計測装置の構成図である。図7では、マイクロ波方式のため、無線での電力伝送部として、肌水分量測定ユニット800A側にマイクロ波発生部882を設け、マスク装着部600A側に、アンテナ632及び整流回路633を設けている。マスク装着部600A側に設けられた、アンテナ632及び整流回路633はいわゆる、レクテナとして機能する。
 本構成では、肌水分量計測ユニット800Aからマイクロ波発生部882において発生させたマイクロ波を発信し、マスク装着部600Aにおいて、アンテナ632がマイクロ波を受信し、受信したマイクロ波の電波を整流回路633で整流することで、電力を取得する。
 ここで、マスク装着部600Aの小型化のため、マスク10に取り付けられるアンテナは例えば、フィルムアンテナであり、整流回路は、例えばCMOS(Complementary MOS)整流チップ等のシステムLSI(large-scale integrated circuit)チップでありうる。
 本例においても、図6同様に、マスク装着部600Aでは、取得した電力(例えば電波から整流後の電流であって電流計640で測定した値)と、電力を電極61,72へ印加した後の測定値は、一時的に、測定値一時記憶部610に記憶し、この印加した電力値及び測定値のデータを無線発信部620が発信する。
 そして、肌水分量計測ユニット800Aにおいて、無線受信部89が発信された検出結果を受信し、測定部81が印加した電力に基づいた電気抵抗値(測定値)を算出する。その測定結果を、測定値記憶部83が、その測定時刻における環境情報や被験者情報と対応付けて記憶し、これらの測定結果等を、表示部86に表示させる。
 本構成では、マスク装着部600A側に電源を設けず、さらに、測定のタイミングで、肌水分量計測ユニット800Aをマスク10に近づけなくても、無線電力伝送及び無線通信を行うことができる。ただし、マイクロ波伝送は変換効率が低いため、マイクロ波発生部での出力を大きくするために、肌水分量計測ユニット側の電源で大きな電力を発生させる必要があり、この大電力化に伴い電源が大型化してしまう。そのため、肌水分量計測ユニット側の所望サイズや利用形態に応じて、肌水分量計測装置の構成を適宜選択すると好適である。
 なお、上記の図6、図7は図3の電極と、無線電力伝送に係る構成のみを、マスク装着部に設けた例を示したが、電源もマスク装着部に設けることで、電力の無線伝送に係る構成を設けずに、装置を無線化することができる。
 <無線通信方式>
 図8は、第1実施形態の変形例3に係る、電源をマスク装着部に設けた無線データ通信方式の肌水分量計測装置の一例である。図8に示す本構成では、図6、図7と比較して、電源650と計時手段660がマスク装着部600B側に設けられるため、肌水分量計測装置15Cに、電源から電極へ電力を無線で送信するための、電力無線伝送用の構成は設けられていない。
 また、肌水分量計測ユニット800Bにおいて、測定のタイミングに合わせて、環境情報・被験者情報を測定するための、計時手段841をさらに設けていてもよい。計時手段841は、マスク装着部600Bに設けられた計時手段660での測定のタイミングに合わせて環境情報や被験者情報を測定する。なお、図8では、環境情報・被験者情報測定部85を肌水分量ユニット800側に設ける場合を示しているが、マスク装着部600B側に環境情報・被験者情報測定部を設けてもよい。さらに、マスク装着部600Bに、被験者の顔の動きを検出する加速度センサ等も設けてもよい。
 本構成では、図3と同様に、電源650は、計時手段660で計測した時刻を基に、一定時間間隔毎に電極61,62に電力を印加する。
 マスク装着部600Bにおいて、印加した電力と、電力を電極61,62へ印加した後の測定値とを、一時的に測定値一時記憶部610に記憶し、この測定値のデータを無線発信部620が発信する。
 そして、肌水分量計測ユニット800Bにおいて、無線受信部89から発信された検出結果を受信し、測定部81が印加した電力に基づいた電気抵抗値(測定値)を算出する。その測定結果を、測定値記憶部83が、その測定時刻における環境情報や被験者と対応付けて記憶し、これらの測定結果等を、表示部86に表示させる。
 本構成では、無線伝送のための構成が不要であり、スペースが必要となる測定部81や、測定値記憶部83や、表示部86等は、肌水分量計測ユニット800B側に設けられている。この構成により、肌水分量計測装置15Cは、無線を実現しながら、マスク装着部600Bをより小型化することができる。
 上記図6~図8に示す例では、導線がないため、肌水分量計測ユニット800(800A,800B)は、導線の長さを気にせずマスク10から離れた位置で動かすことができる。この際、少なくとも、電力の無線伝送や測定データの無線送信を行うタイミングでは、肌水分量計測ユニット800(800A,800B)はマスク10から無線が届く範囲内で設置していると好適である。
 また、図6~図8に示す例では、導線がないため、測定中でも被験者の視界には、異物が入らず、被験者の心理的負担をより軽減することができる。
 さらに、これらの構成では、肌水分量計測ユニットに表示部が設けられているため、被験者は、無線でありながら、表示部で検出状態を随時確認することができる。
 なお、電力伝送や、データ通信を無線で構成する場合でも、マスク装着部600,600A,600Bはマスク10と一体型であってもよいし、あるいは、マスク10に対して脱着可能であってもよい。
 <<実験例1>>
 本発明者は、上述の第1実施形態で示した、マスクに取り付けられた肌水分量測定装置と、市販の肌水分量測定装置(計測機器)を用いて、肌水分量の変動について確認した。
 肌の水分量は、温度や湿度の環境が変化することで変動するものである。したがって、環境を変化させたときの、第1実施形態のマスクに取り付けられた肌水分量測定装置と、計測機器での頬の肌水分量の変動量について実験した。
 本実験例の計測機器として、インピーダンス方式のSKICON(登録商標)を用いた。SKICONでは、肌水分量の測定の都度、計測機器本体に接続した状態のプローブを肌に接触させて測定値を得る。
 図9は、第1実施形態のマスクに取り付けられた肌水分量計測装置での計測結果と、SKICONの計測結果を比較するグラフである。この実験は、被験者は一人(n=1)で行った。
 図9に示すように、SKICONでは温度が高く、湿度が高くなると、肌の水分量が上昇し、温度が低くなり、湿度が下がると肌の水分量が低下する傾向を示す。このSKICONでの検出結果に対して、マスク試作機でも同様の傾向を示している。
 なお、試作機での検出結果におけるノイズ部分は、体を動かしたり、会話、くしゃみ、咳など、顔の表情に変化があったりした時間に相当している。
 このように、本発明の第1実施形態の肌水分量計測装置を用いることで、市販の計測装置と同様に、温度変化に伴う角質水分量変化を検出することが可能になる。
 また、本実施形態では、マスク10の耳かけ部102に、電極61,62を取り付けているため、マスク本体101と接触する被験者91の口からの呼気による影響はほとんど見られない。さらに耳かけ部102は、耳かけ部102に設けられる電極61,62は通気性があり、可撓性のある導電性布が肌と接触するため、肌との密着による肌の遮蔽効果の影響はほとんど見られない。
 上記結果により、本実施形態のマスクに取り付けられた肌水分量計測装置では、市販の計測機器で測定するときのように、プローブを用いて測定する手間が不要となり、被験者はマスクをするだけで、一定の時間間隔毎に連続的に肌水分量を測定することが可能なので、被験者の測定の負担を軽減できる。
 上記、第1実施形態では、評価対象となる部位である頬を直接測定していた。しかし、マスク以外の装身品に計測装置(測定デバイス)を取り付けることで、頬とは別の部位を測定し、その測定結果から頬の部分の肌水分量を推測してもよい。下記、別の部位から推測する実施形態について説明する。
 <演算を利用した肌水分量評価>
 図10に、本発明の第2、第3実施形態における、肌水分量計測における、測定対象部位(第1の部位)と評価対象部位(第2の部位)の概略説明図を示す。
 本発明の第2、第3実施形態では、顔の肌の印象を左右する頬の肌状態をモニタリングする代わりに、頬の肌表面と同様に状態が変化する部位として、鼻の肌表面及び手首の肌表面を選定し、肌の電気抵抗値のモニタリングを行う。そして、測定した第1の部位(鼻や手首)の肌水分量(肌表面の電気抵抗値)を変換して、頬の肌水分量(肌表面の電気抵抗値)を推測する(演算する)。
 なお、本明細書では、推測によるモニタリングの評価対象部位である第2の部位を頬の例で説明し、測定対象部位である第1の部位は、鼻及び手首の例を説明するが、他の部位であってもよい。
 ここで、測定する測定対象部位である第1の部位と、推測する評価対象部位である第2の部位は、異なる部位であるとする。
 なお、測定対象となり、電極(図12、図15、図16参照)が接触する鼻や腕などの第1の部位の肌表面の電気抵抗値は、肌水分量の直接的な指標とみなすことができる。
 ここで、本実施形態において、第1の部位の測定結果を用いて、第2の部位を評価する方法として、具体的に、下記のような演算方法が実行しうる。
(1) 第1の部位の肌表面の電気特性値から、相関関係を利用して、第2の部位の肌表面の電気特性値を導き、第2の部位の肌水分スコア(SKICON等での測定値)を導く。
(2) 第1の部位の肌表面の電気特性値から、相関関係を利用して、第2の部位の肌表面の水分量スコア(SKICON等での測定値)に変換する。
(3) 相関関係を予め把握しておき、第1の部位の肌表面の電気特性値をそのまま肌水分量の指標として用いる。
 よって、上記のように、異なる部位からの肌水分量の推測、詳しくは、第1の部位(鼻又は手首)の肌水分量(電気抵抗値)を変換して、第2の部位(頬)の肌水分量(電気抵抗値)の推測を行うためには、いずれの演算を用いるとしても、予め、実験により相関関係を求めておく必要がある。実験については、図17~図21とともに後述する。
 [第2実施形態:メガネ型ウェアラブルデバイス]
 図11に、本発明の第2実施形態に係る肌水分量計測装置が取り付けられたメガネ又は、ウェアラブルデバイスをメガネ型ウェアラブルデバイスで構成した例の説明図を示す。図12は、メガネ3のノーズパッド301に取り付けられる肌水分量計測装置の電極の構成を示す図11の部分Aの拡大図を示す。
 ここで、メガネ型ウェアラブルデバイスは、メガネ3に取り付けられる肌水分量計測装置11によって構成される装着型のウェアラブルデバイスであってもよいし、あるいは、メガネ3と一体形成された肌水分量計測装置11によって構成される一体型のウェアラブルデバイスであってもよい。
 装着型又は一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスに含まれる肌水分量計測装置11は、一定の時間間隔毎に連続的に被験者の肌水分量(肌表面の電気抵抗値)を測定し、肌水分量の評価に用いられる。
 図11、図12を参照して、第2実施形態の肌水分量計測装置11が取り付けられるメガネ3、又はメガネ型ウェアラブルデバイス2のメガネ部は、一般的なメガネの構成である。例えば、メガネ(メガネ部)3は、一対のノーズパッド301と、一対のレンズ302、一対のリム303、ブリッジ304と、テンプル305とを備えている。一対のリム303はレンズ302が嵌めこみ可能な枠部である。ブリッジ304は、一対のリム303間の橋渡しをする。テンプル305はリム303と連結され、被験者91がメガネ3をかけた際に、顔の前面から耳へこめかみを通って延在する、支持部材である。
 また、図12に示すようにメガネ3のノーズパッド301は、クリングス306によって一対のリム303と連結されてもよいし、あるいはクリングス306によってブリッジ304と連結されてもよい。さらに別の例として、ノーズパッド301は、クリングス306を介さず、一対のリム303やブリッジ304と連結されてもよい。
 なお、メガネ3はレンズ302が無い構成であってもよい。リム303、ブリッジ304、及びテンプル305などがメガネ3のフレームとして機能する。
 あるいは、メガネ3は、リム303が無い構成であってもよい。リム303が無い構成では、ブリッジ304は一対のレンズ302間の橋渡しする構成で、テンプル305はレンズ302と連結される。
 一方、メガネ3に装着された肌水分量計測装置11、あるいは、メガネ3と少なくとも一部(電極とノーズパッド)が取り付けられているメガネ型ウェアラブルデバイス2内に組み込まれた肌水分量計測装置11は、第1の電極201と第2の電極202と、導線203を介して接続される、ケース21内に設けられる肌水分量処理ユニット20と、を備える。
 一対のノーズパッド301に設けられた、又は一体形成された、第1の電極201及び第2の電極202は、被験者91の鼻の肌表面に電圧を印加する。なお、本発明で測定する肌表面とは、角層・表皮・真皮全体の部分を意味する。
 なお、肌水分量計測装置11が測定対象とする鼻とは、ノーズパッド301が接触する、鼻の付け根部分(鼻根部分)を意図している。
 また、このような形状のメガネ3に対して肌水分量計測装置11の電極の設置位置を変更して、眉間、耳の後ろ、こめかみ等でも計測可能である。下記、明細書中の鼻は、ノーズパッドが接触する部分を意味するとする。
 <肌水分量計測装置の電極のメガネのノーズパッドへの装着>
 図12に示すように、メガネ3に取り付け可能な肌水分量計測装置11の、第1の電極201及び第2の電極202は、例えば銀などの金属製のパッドであって、例えば樹脂からなるメガネ3のノーズパッド301の肌接触面に取り付けられている。
 <機能ブロック>
 図13は、第2実施形態の装着型又は一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスに含まれる肌水分量計測装置11の機能ブロック図を示す。図13を参照して、肌水分量処理ユニット20には、電源22と、測定部23と、演算部24と、相関記憶部25aと、測定値記憶部25bと、環境情報・被験者情報測定部26と、通信部28と、計時手段29とが設けられている。なおこれらの構成要素は不図示の基板(例えば、マイコン基板)上に配置され、肌水分量処理ユニット20は、例えば、その回路基板を内部に含む箱状のケース21(図11参照)で覆われたユニットである。
 詳しくは、電源22は、第1の電極201及び第2の電極202と、演算部24や測定部23を介して接続され、演算部24に制御されながら、第1の電極201と第2の電極202に電圧を印加する。電源22は、例えば、リチウム電池やボタン電池等の電池である。あるいは電源22は、自己発電を行う太陽光発電や、他の発電手段を有する電池であってもよい。
 また、測定部(測定手段)23は、第1の電極201及び第2の電極202と接続され、第1の電極201と第2の電極202との2点間の電気抵抗値を一定時間間隔毎に測定する。電池等からなる電源22により電位が上がり、第1の電極201及び第2の電極202に電流が流れ、2つの電極201,202間から流れた電流と2つの電極201,202の電圧降下量とを測定部23で測定することで肌の電気抵抗値が測定できる。
 図11及び図13を参照して、電源22及び測定部23が設けられている肌水分量処理ユニット20と、第1の電極201及び第2の電極202とは、導線203を介して接続されている。
 また、これらの構成要素を含む箱状の肌水分量処理ユニット20は、導線203が届く範囲で、メガネ3から離れた位置で動かすことができる。これにより、肌水分量処理ユニット20を、例えば、胸ポケットや、腰のポケットや、持っているバック内に収納しながら、被験者の肌水分量(電気抵抗値)を測定することができる。
 演算部(評価部)24は、測定部23に接続され、測定した鼻の肌表面の電気抵抗値から頬の肌表面の電気抵抗値を推測する。即ち、測定した鼻の肌表面の電気抵抗値を用いて、頬の肌表面の電気抵抗値を評価する。なお、演算部24は、測定部23と同一のICで構成されてもよい。
 相関記憶部(相関記憶手段)25aは、演算部24に接続されており、鼻の肌表面の電気抵抗値と、頬の肌表面の電気抵抗値との相関係数を予め記憶しておく。
 また、測定値記憶部(測定値記憶手段)25bは、測定した測定値(鼻の肌表面の電気抵抗値)、及び/又は推測した演算値(頬の肌表面の電気抵抗値)を蓄積して記憶する。なお、相関記憶部25aと測定値記憶部25bは、同一の記憶手段(例えば、NVRAM)で構成されてもよい。
 周囲温度や周囲湿度などの環境情報を測定する環境情報・被験者情報測定部(環境情報・被験者情報測定手段)26は、演算部24を介して相関記憶部25aに接続されている。
 相関記憶部25aは、温度、湿度などの環境情報、又は被験者の体温などの被験者情報の少なくともいずれか一つによって変化する、測定に利用する鼻の肌表面の電気抵抗値と、頬の肌表面の電気抵抗値との相関関係を予め記憶しておいてもよい。
 なお、周囲温度や周囲湿度や被験者の体温などを測定する環境情報・被験者情報測定部26は、肌水分量処理ユニット20に設けられていなくてもよく、例えば、被験者が手動で記録してもよい。
 詳しくは、外部機器(図22に示すサーバー5)が取得した、被験者情報(体温や、心拍や行動記録など)や環境情報(周囲温度及び周囲湿度など)を、通信部28を介して演算部24へ入力してもよい。この際、外部機器が被験者情報や環境情報を計測してもよいが、外部機器は、別途取得した被験者情報や環境情報を被験者やその他の設定者などによって手動で入力されることで、被験者情報や環境情報を取得してもよい。
 相関記憶部25aは、環境情報及び/又は被験者情報によって変化する、鼻の肌表面の電気抵抗値と、頬の肌表面の電気抵抗値との相関係数を予め記憶しておくと、好ましい。
 さらに、測定値記憶部25bに記憶した測定値を所定時間毎に外部機器へと送信する、通信部(通信手段)28が、演算部24と接続されている。
 また、時刻を計測する計時手段29が設けられていてもよい。測定値記憶部25bは、測定した測定値と、計時手段29が計測した時刻とを対応付けて記憶することで、一日の肌の電気抵抗値(肌の水分量)の経時変化を把握することができる。
 なお、図13においても、上述の図3と同様に、肌水分量処理ユニット20の構成要素としてケース21の外側に、被験者が、計測が正しく行われているかどうかをリアルタイムで確認可能にするための、測定結果や評価結果を表示する表示部を設けてもよい。
 また、メガネ型ウェアラブルデバイスにおいても、図6~図7に示したように、導線を省略して無線電力伝送及び無線データ通信を用いて無線化しもよいし、図8に示したように電極もメガネ側に設けて、肌水分量処理ユニット20と無線データ通信を行ってもよい。
 <メガネ型ウェアラブルデバイスの変形例1>
 図14に第2実施形態の変形例1に係る肌水分量計測装置11Aとメガネ3とを備える、装着型又は一体型のメガネ型ウェアラブルデバイス2Aの全体図を示す。本変形例では、図14に示す肌水分量処理ユニット20Aに含まれる構成要素の少なくとも一部を含むケース21Aは、メガネ3のテンプル305に装着されている。肌水分量処理ユニット20Aは、図11と同様に、ノーズパッド301に設けられた電極201,202と導線203Aを介して接続されている。
 さらに、図14に示すように、メガネ型ウェアラブルデバイス2Aに、被験者91の顔や体の動きを検知する加速度センサ204を、肌水分量処理ユニット20Aと有線(例えば導線203B)又は無線で接続するように、メガネ3のテンプル305に設けてもよい。
 なお、図11に示すように導線203の範囲で肌水分量処理ユニット20が動かすことができる構成の場合でも、加速度センサ204は顔の動きを検知するため、テンプル305に装着させると好ましい。この場合、測定値/評価値記憶部25bは、加速度センサ204の検知結果と関連付けて記憶する。
 例えば、顔を急激に動かすと、ノーズパッド301に設けられた電極201,202と、鼻の肌表面との接触が、一瞬不十分となり、その時間に鼻の肌表面の電気抵抗値を測定すると、適切な値を示さないことがある。これを考慮して、測定結果において、加速度センサ204が検知した、被験者91の顔の動きにより発生したノイズを除去したり、一定間隔毎の測定時間に加速状態を検知している場合はその顔の動きの停止後に測定するように、測定時間をずらして検出したりしてもよい。
 なお、図11、図14に示す肌水分量計測装置11(11A)の構成は、電源22、測定部23、演算部24、相関記憶部25a、測定値/評価値記憶部25b等は全て1つの肌水分量処理ユニット20A内に設けられている例を示しているが、電源22と、測定部23及び演算部24とは、別の場所に設けてもよい。
 また、図14に示すように、肌水分量計測装置11Aをテンプル305に装着させる場合は、図13に示した肌水分量処理ユニット20Aに代えて、より小型化が可能な、後述する図27や図29に示す肌水分量計測ユニット20Bを設ける方が、より好適である。
 例えば、メガネ3のテンプル305の左右の耳かけ部に、電源22と、測定部23及び演算部24(マイコン)とが別々に離れて装着されていてもよい。これにより、パーツの集中を回避し、テンプル305上に別々に構成要素を設ける場合は、肌水分量計測装置が取り付けられるメガネ又はメガネ型ウェアラブルデバイスの装着性が向上する。
 いずれの構成のメガネ型ウェアラブルデバイスでも、被験者がメガネ型ウェアラブルデバイスを装着した状態において、鼻の肌表面の電気抵抗値を所定時間毎に自動的に測定して頬の肌表面の電気抵抗値を推定する。よって、特定の位置にセットされている、あるいは肌水分計を持ちながら測定するなど、身に着けられない計測機器を用いて、特定の時間毎に経時による肌水分量の変化を都度測定することが回避できる。そのため、被験者の所在場所の限定が解消されることで、連続して肌水分量を測定する被験者の負担を軽減できる。
 さらに、計測する装置が、装着型又は一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスであることにより、所定の場所で、セットされた計測機器を用いて測定する際に発生する、被験者の緊張による汗の影響を回避でき、日常生活における肌表面の電気抵抗値のログを自然な状態で検出することが可能となる。したがって、緊張による影響を受けない肌表面の状態を把握することができる。
 <一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスにおけるノーズパッドの構成>
 図15に本実施形態のウェアラブルデバイスの一例である、一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスにおいて、電極と一体形成されたノーズパッドの構成例を示す。
 一般的に、ノーズパッド部分はメガネを支えており、肌との密着性が高いため、メガネ型ウェアラブルデバイスを長時間着用してノーズパッドの接触により肌の被覆状態が続くことで、発汗等により測定値に影響が生じる可能性がある。
 そこで、一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスでは、ノーズパッドと電極は一体化しているため、電極が発汗等の影響を受けづらいような形状や素材で、ノーズパッドを形成しておくと好ましい。
 図15において、(a)はノーズパッド301A及び電極201A,202Aをチタン製にしたものを示す。チタン製にすることで、軽量になり、金属アレルギー体質であっても、アレルギー反応が出にくくなる。
 図15(b)は電極が設けられるノーズパッド301B及び電極201B,202Bに、くり抜き部(切り抜き部)201h,202hが設けられている例を示す。
 くり抜き部201h,202hが設けられていることで、電極201B,202Bの直下の肌が閉塞してしまうことを回避できる。さらに、接触面積を小さくすることで、測定に際し、汚れや汗の影響を受けにくくなり、より正確に、肌表面の電気抵抗値(肌水分量)を測定することができる。
 [第3実施形態:バングル型ウェアラブルデバイス]
 図16に、本発明の第3実施形態において、ウェアラブルデバイスをバングル型(リストバンド型)ウェアラブルデバイスで構成した説明図を示す。図16において、(a)は、装着する際に手の甲側に向く面を手前に示す一体型のバングル型ウェアラブルデバイス4の外観図を示し、(b)は手の平側に向く面を手前に示す、一体型のバングル型ウェアラブルデバイス4の外観図を示す。
 本実施形態のように、ウェアラブルデバイスをバングル型ウェアラブルデバイス4で構成する場合でも、電極211,212と、肌水分量処理ユニット20が設けられている。あるいは、演算、記憶処理がサーバー5A側に設けられたシステムである、電極211,212と、肌水分量計測ユニット20B(図27,図29参照)が設けられている。
 本実施形態において、電極211,212は、バングル部40の内側であって、手首の肌表面と接触するように設けられている。電極211,212に電圧が印加されることで、手首の肌表面の電気抵抗値を測定する。
 また、バングル型ウェアラブルデバイス4においても、さらに被験者の腕(手首)や体の動きを検知する加速度センサ(図14参照)を、設けてもよい。
 なお、本発明のウェアラブルデバイスを動物の体に装着させる場合は、バングル型デバイスを用いると好ましい。
 また、図16では、肌水分量計測の機能をバングルと一体化した、肌水分量計測可能な一体型のバングル型ウェアラブルデバイスを説明したが、ウェアラブルデバイスは、ブレスレット形状の装身品の一例であるバングル9に装着自在な肌水分量計測装置12を取り付けて構成した、装着型のバングル型ウェアラブルデバイスであってもよい。
 例えば、装着型のウェアラブルデバイスを構成する、腕時計に着脱可能に取り付けられる肌水分量計測装置12の形状の例として、少なくとも電極が肌表面と接触可能なように、ベルトの内側に挟み込んで取り付けられる半円環形状や、時計盤の裏の取り付けられるコイン形状でありうる。
 上記実施形態では、ウェアラブルデバイスが測定する電気特性値として、電極に電圧を印加し、電流検出器によりは電極間を流れる電流値を検出することで算出できる電気抵抗値を使用する例を示した。しかし、ウェアラブルデバイスが測定する肌水分量の指標となる電気特性値として電気抵抗値に限られない。
 例えば、ウェアラブルデバイスが測定する肌水分量の指標となる電気特性値として、コンダクタンスであってもよい。例えば、上記電気抵抗値を測定するときよりも小さい、微小の交流電圧を印加することで得られる微小の交流電流から、コンダクタンス(伝導度、インピーダンスの逆数)を検出してもよい。この際、例えば、I/V変換器を用い、電気的な応答を電圧として検出してもよい。
 さらに、ウェアラブルデバイスが測定する肌水分量の指標となる電気特性値は、静電容量(キャパシタンス)であってもよい。例えば、突出した2点の電極の間に皮膚を挟んだ状態での電極の皮膚への接触面積と電極間との距離を用いて、電極間の電圧差を検出することで、2点の電極間の静電容量を測定してもよい。
 <<実験例>>
 上述の第2実施形態及び第3実施形態で示したように、第1の部位の肌水分量から第2の部位の肌水分量の推測を行うためには、予め、実験により相関関係を求めておく必要がある。そのため、鼻や手首を含む身体の複数の部位の肌水分量と頬の肌水分量の相関を調べるために、下記実験を行った。
 [実験例2]
本発明者は、肌水分量測定装置(計測機器)を用いて、第2の部位の一例である頬と第1の部位の例である鼻等との肌水分量の相関を調べる実験を行った。
 肌の水分量は、温度や湿度の環境が変化することで変動するものである。したがって、環境を変化させたときの、頬(第2の部位)及び頬以外の部位(第1の部位)の肌水分量の変動量について実験した。本実験例では第1の部位として、鼻、耳たぶ、耳の後ろ、及び手首を測定対象とした。図17~図19は、この実験結果を示している。
 実験例2及び実験例3の計測機器として、インピーダンス方式のSKICONを用いた。SKICONでは、肌水分量の測定の都度、計測機器本体に接続した状態のプローブを肌に接触させて測定値を得る。
 図17、図18に、温度・湿度を変動させた際のSKICONによる複数の被験者の肌水分量を測定した結果を示すグラフを示す。図17は頬の測定結果、図18(a)は鼻(鼻根)の測定結果、図18(b)は耳たぶの測定結果、図18(c)が耳の後ろの測定結果、図18(d)は手首の測定結果を示す。No.1~No.10まで、10人の被験者に対して肌水分量の測定を行った。
 一般的に、温度が高いほど、発汗の影響により肌水分量が多くなる傾向にある。本実験例においても、この傾向にあり、全体的にみて、温度25℃、湿度55%で測定したときの方が、温度23℃湿度35%で測定したときよりも、肌水分量が多い。ただし、図17の頬の測定において、全体の変動傾向とは異なる挙動を示す被験者(No.2とNo.3)のデータは、発汗等、皮膚の電気抵抗に影響のある事象が見られたため、除外して示す。
 同様に、図18(a)の鼻の測定において、No.3とNo.4の被験者データは除外し、図18(b)の耳たぶの測定において、No.5とNo.10の被験者データは除外して示す。
 このような、温度・湿度を変動させた際の肌の水分量の測定結果により、上記の異なる挙動を示す一部の例外を除き、全体的にみて、図18(a)~(d)に示す第1の部位(鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首)の測定結果は、図17に示す第2の部位(頬)の測定結果と同様の傾向を示しており、相関があると考えられる。
 図19にSKICONで測定した夫々の被験者の第1の部位(鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首)と第2の部位(頬)との肌水分量の相関を示す分布図を示す。
 図19において、(a)は鼻と頬との相関、(b)は耳たぶと頬との相関、(c)は耳の後ろと頬との相関、(d)は手首と頬との相関を示す。
 また、図19において、横軸が夫々の被験者の第2の部位(頬)の肌表面の測定値、縦軸が第1の部位(鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首)の肌表面の測定値を示す。Rは第1の部位の肌表面の測定値の第2の部位(頬)の肌表面の測定値に対する相関係数を示す。
 さらに、SKICONにおける測定結果では、図19(a)~(d)を比較して、鼻と手首は、頬との相関係数が大きく、耳たぶと耳の後ろでは、頬との相関性が低いことがわかる。したがって、本発明の第2、第3実施形態では頬の肌表面の電気抵抗値(肌水分量)を推測するためのウェアラブルデバイスとして、肌水分量計測装置を含む、装着型及び一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスと、一体型及び装着型のバングル型ウェアラブルデバイスを用いて説明した。
 [実験例3]
本発明者は、肌水分量の計測機器(SKICON)での頬及び鼻の測定結果と、メガネ型デバイスに搭載されるノーズパッド型電極での鼻の測定結果の相関を調べる実験を行った。図20は、この実験結果を示している。
 本実験では、メガネ型デバイス、メガネに取り付けられた肌水分量計測装置、又はバングル型デバイス、又はバングルに取り付けられた肌水分量計測装置に搭載されている電極と同様の電極201,202を、直接、肌(頬、鼻)に接触させて、60秒間データを取得した。その後,同じ部位をSKICONにて計測した。
 本実験例において、被験者は男女合わせて4人、環境条件は、高温・高湿度(25℃,55%)で一定とした。
 図20は試作機で測定した鼻の肌表面の電気抵抗値と、SKICONで測定した頬の肌水分量との相関を示す図である。試作機とは、少なくとも、図11や図14に示すメガネ型のウェアラブルデバイスに含まれる電極201,202及び肌水分量処理ユニット20と、同様の働きを有する装置を示す。
 試作機では、SKICONに合わせて所定の演算換算を行った電気伝導度は、SKICONで測定した肌の水分量と同じスケールになる。図20において、SKICONで(頬)で測定した測定値と、試作機で鼻を測定した測定値を用いて、線形近似直線を引くことで、相関式を算出できる。
 図20で示すように、試作機(ウェアラブルデバイス)で測定した鼻の肌表面の電気抵抗値から、SKICONで測定した頬の測定値(肌水分量)を推測することができる。よって、鼻の肌表面の電気抵抗値から推測した、頬のSKICONの測定量を、頬の水分量の変化の指標にすることができる。
 このように、上記の図19、図20の関係により、鼻の肌表面の電気抵抗値と頬のSKICONの測定値(肌水分量)の相関関係を予め測定しておけば、ウェアラブルデバイスを用いて、測定された鼻の肌表面の電気抵抗値から頬の電気抵抗値(肌水分量)へ換算できることがわかる。
 なお、図20中に示す相関式は、今回の実験に基づく暫定的な式であって、基準とするためのデータの数を増やすように被験者の数を増やしたり、被験者の年齢や、性別等を予め限定して測定しておくことで、より信頼性の高い相関式となると考えられる。
 また、図18、図19を参照して、図20と同様に考えると、相関関係により、本発明の実施形態では、ウェアラブルデバイスで測定した第1の部位(耳たぶ、耳の後ろ、手首)の肌表面の電気抵抗値から、その第1の部位(耳たぶ、耳の後ろ、手首)のSKICONの測定値を推測できると想定しうる。さらには、試作機で測定した第1の部位(耳たぶ、耳の後ろ、手首)の肌表面の電気抵抗値から、SKICONで測定した第2の部位(頬)の測定値を推測することができると想定しうる。よって、第1の部位(耳たぶ、耳の後ろ、手首)の肌表面の電気抵抗値を、頬の水分量の変化の指標にすることができると考えられる。
 よって、図18、図19を参照して、図20と同様に考えると、第1の部位(耳たぶ、耳の後ろ、手首)の肌表面の電気抵抗値と第2の部位(頬)のSKICONの測定量の相関関係を予め測定しておけば、試作機を用いて測定した第1の部位(耳たぶ、耳の後ろ、手首等)の肌表面の電気抵抗値から、第2の部位(頬)の電気抵抗値(肌)へ換算できることがわかる。
 [実験例4]
 上記の実験例では、SKICONを計測機器として測定した例を説明したが、本実験例では、測定を実施する計測機器として、キャパシタンス方式のCorneometer(登録商標)を用いた。Corneometerでは、SKICON同様に、肌水分量の測定の都度、計測機器本体に接続した状態のプローブを肌に接触させて測定値を得る。
 図21にCorneometerで測定した夫々の被験者の第2の部位(鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首)と第1の部位(頬)との肌水分量の相関を示す分布図を示す。
 図21において、(a)は鼻と頬との相関、(b)は耳たぶと頬との相関、(c)は耳の後ろと頬との相関、(d)は手首と頬との相関を示す。ここで、No.1~No.10まで、10人の被験者に対して肌水分量の測定を行った。
 詳しくは、図21において、横軸が夫々の被験者の第2の部位(頬)の肌表面の測定値を表し、縦軸が第1の部位(鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首)の肌表面の測定値(キャパシタンスの変換値)を表す。Corneometerによる測定では、肌表面の測定値として、演算により変換した0~120の任意の値(単位:GU(ジーユー(given unit)))を示す。
 また、図21において、Rは第1の部位の肌表面の測定値の、第2の部位(頬)の肌表面の測定値に対する相関係数を示す。
 図21に示すように、肌水分量の指標を示す電気特性値がキャパシタンスであるCorneometerによる測定でも、第1の部位と第2の部位の間で、相関があることがわかる。
 一方、図20に示すように、試作機と計測機器の値には相関があるため、ウェアラブルデバイスで測定した鼻の肌表面のキャパシタンス(静電容量)から、Corneometerで測定した頬の測定値(肌水分量、キャパシタンスの変換値)を推測することができる。よって、測定した鼻の肌表面のキャパシタ値から推測した、頬のCorneometerの測定量(肌水分量)を、頬の水分量の変化の指標にすることもできる。
 このように、上記の図21を参照して、鼻の肌表面のキャパシタンスと、頬のCorneometerの測定値(肌水分量)の相関関係を予め測定しておけば、ウェアラブルデバイスを用いて、測定された鼻の肌表面のキャパシタンスから頬のキャパシタンス(肌水分量)へ換算できる。
 上記は、装身品と肌水分量計測装置とを備える装着型又は一体型のウェアラブルデバイスについて説明してきたが、これらの装置は通信可能であってもよく、これらの機能のうちいずれかを、情報処理端末等の外部機器で実行してもよい。
 <システム全体構成>
 図22に、本発明の第4~第7実施形態に係る肌水分量モニタリングシステム100を含む肌水分量評価ネットワークシステム200の全体概略図を示す。
 肌水分量評価ネットワークシステム200は、肌水分量モニタリングシステム100と、データ収集用パソコン(PC)6又はアドバイス用PC7の少なくともいずれか一方とを含む。肌水分量評価ネットワークシステム200は、さらに表示装置8を含んでもよい。
 本発明の第4~第7実施形態に係る肌水分量モニタリングシステム100は、被験者91の肌水分量計測機能を有する装着型又は一体型のウェアラブルデバイス(2,2A,4,1)と、情報処理端末又は通信端末であるサーバー5と、を備えている。
 肌水分量評価ネットワークシステム200において、サーバー5が、データ収集用PC6及び/又はアドバイス用PC7とネットワークを介して接続されている。データ収集用PC6及びアドバイス用PC7は、分析用情報処理装置として機能するコンピュータである。
 被験者91は、ウェアラブルデバイスとして、例えば、メガネ3と肌水分量計測装置11(11A)とを備える、装着型又は一体型のメガネ型ウェアラブルデバイス2(2A)を装着している。なお、図22の例に限られず、被験者は、ウェアラブルデバイスとして、マスク10と肌水分量計測装置15とを備えるマスク型ウェアラブルデバイス1や、バングル9と肌水分量計測装置12とを有するバングル型ウェアラブルデバイス4を装着してもよい。
 装着型又は一体型のウェアラブルデバイス2(2A,4,1)に含まれる肌水分量計測装置11(11A,12,15)は、一定の時間間隔毎に連続的に被験者91の肌水分量として、肌表面の電気特性値を測定する。
 そして、装着型又は一体型のウェアラブルデバイス2(2A,4,1)は、測定した測定値(2点間の電気抵抗値)、又は測定値から演算した評価値をサーバー5へ送信する。サーバー5は測定値又は評価値の少なくともいずれか一方を蓄積して記憶する。測定値、評価値の詳細は図23とともに説明する。
 なお、サーバー5は、サーバー5内で演算可能な情報処理端末であってもよいし、一時保存機能を有する通信の経由地となる単なる通信端末であってもよい。
 また、サーバー5は、測定結果(受信した測定値、受信した測定値から演算した評価値、又は受信した評価値)を、外部のデータ収集用PC(分析用情報処理装置)6へ送信する。
 データ収集用PC6で受信した測定結果(測定値若しくは評価値)を、データ収集用PC6又は、データ収集用PC6を用いて化粧品研究員92が分析する。
 また、サーバー5は、さらに、受信した測定結果を、アドバイス用PC(分析用情報処理装置)7へ送信する。アドバイス用PC7で受信した測定結果(測定値若しくは評価値)を、アドバイス用PC7を用いてビューティーアドバイザー93が分析する。あるいは、アドバイス用PC7自体に、肌水分量の評価の指標を示すように肌水分量評価プログラムを内蔵させておき、経時変化した測定結果に基づいて、肌を評価するように設定しておいてもよい。
 効果確認、及び/又はアドバイス用の分析として、肌水分量の評価を行う指標は、所定の環境下における肌水分量の値及び変化量である。例えば、環境からの影響として、湿度が高いほど、肌水分量が多くなる傾向にあり、また、温度が高いほど、発汗の影響により肌水分量が多くなる傾向にある。まず、その環境を考慮した標準値と比較しての、肌の水分量の絶対量を評価する。
 加えて、肌のバリア機能が良好に働いている場合は、上記のように温度や湿度の環境が発生しても、肌の水分量が変化しにくい傾向にある。よって、時間の経過や、環境の変化による、肌の水分量の変化量を計測することで、肌のバリア機能が良好に機能しているかどうかを指標化して評価する。
 このように、アドバイス用PC7が分析した、又はアドバイス用PC7を用いてビューティーアドバイザー93が分析した、分析結果又は/及び肌評価を、サーバー5を介して、被験者91が携行する表示装置8(スマートフォン、パソコン、携帯電話等、他の表示装置であってもよい)へ送信してもよい。
 ここで、ウェアラブルデバイス2(2A,4,1)に含まれる肌水分量計測装置11(12,15)とサーバー5との接続は、相手が特定された限定的なネットワーク(第1のネットワーク)である。第1のネットワークとして、例えば、Wi-Fi(登録商標)や、Bluetooth(登録商標)、などが挙げられる。
 一方、サーバー5と、データ収集用PC6、アドバイス用PC7との接続は、ウェアラブルデバイス2(2A,4,1)とサーバー5との接続との間よりも通信可能領域が広い、より遠距離の通信が可能な公衆ネットワーク(第2のネットワーク)である。第2のネットワークとして、例えば、インターネット、IP-VAN、広域イーサネット(登録商標)などが挙げられる。
 また、サーバー5と、表示装置(スマートフォン等)8との接続は、例えば、通信可能領域が広い第2のネットワークで実行される。
 <全体フロー>
 図22及び図23を用いて、肌水分量評価ネットワークシステム200における全体フローの一例を説明する。図23に、本発明の第4実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステム200におけるフローチャートを示す。
 なお、図23に示すフローチャート及び後段の図24~図29は、第2、第3実施形態で説明したメガネ型ウェアラブルデバイス2(2A)及びバングル型ウェアラブルデバイス4を使用する際に適用する図であり、マスク型ウェアラブルデバイス1は除外する。下記図23~図29に関する説明では、メガネ型ウェアラブルデバイス2を例として説明するが、これらの機能は一体型のウェアラブルデバイス2Aや一体型又は装着型のバングル型ウェアラブルデバイス4にも適用可能である。
 ステップ1(S1):一体型又は装着型のウェアラブルデバイス2により、被験者91の肌表面の電気抵抗値を測定、肌水分量を推測する。なお、メガネ型ウェアラブルデバイス2(2A)やバングル型ウェアラブルデバイス4では、肌水分量計測装置11(11A,12)により測定されるものは演算前の第1の部位の測定値(鼻や腕などの電気抵抗値)である。
 ここで、一体型又は装着型のウェアラブルデバイス2によって、第1の部位とは異なる部位であって、評価対象となる第2の部位の評価値(頬の電気抵抗値)を算出してもよい。よって、送信される測定結果は、演算後の第2の部位の評価値、又は演算前の第1の部位の測定値(鼻や腕など電気抵抗値)の少なくともいずれか一方であってもよい。
 S2:S1で測定した測定結果(測定値、又は測定値から演算した評価値の少なくともいずれか一方)を、一体型又は装着型のウェアラブルデバイス2からサーバー5へ送信する。
 S3:サーバー5からデータ収集用PC6へ測定結果を送信する。
 ここで、サーバー5によって、第1の部位とは異なる、評価対象となる第2の部位の評価値を算出してもよい。よって、S3、及び後述するS6において、サーバー5から送信される測定結果は、演算後の第2の部位の評価値、演算前の第1の部位の電気抵抗値及び演算後の第2の部位の評価値、又は演算前の第1の部位の電気抵抗値、のいずれかでありうる。
 S4:データ収集用PC6又は化粧品研究員92が測定結果を分析する。
 ここで、データ収集用PC6によって、第1の部位とは異なる、評価対象となる第2の部位の評価値(頬の電気抵抗値)を算出してもよい。
 S5:化粧品研究員92が分析結果(分析した測定結果)を基に化粧品等の効果確認を行う。
 S6:S3と並行して、サーバー5からアドバイス用PCへ測定結果を送信する。
 S7:アドバイス用PC7又はビューティーアドバイザー93が測定結果を分析する。
 S8:分析結果、及び/又は分析結果情報を基にしたアドバイスを、サーバー5を介して、被験者91の表示装置(スマートフォン)8へ送信する。これにより、被験者91は、自分の肌水分量や生活状況等のアドバイスを取得することができる。
 なお、第1の部位の測定値(電気抵抗値)から、第2の部位の評価値への変換は、ウェアラブルデバイス2(2A,4)、サーバー5、データ収集用PC6又はアドバイス用PC7のいずれで実施してもよい。ウェアラブルデバイス2(2A,4)で評価値への変換を行う具体的な例を図24、サーバー5Aで評価値への変換を行う例を図27、データ収集用PC6又はアドバイス用PC7で評価値への変換を行う例を図29で示して説明する。
 [システム例1:(第4実施形態)]
 図24に本発明の第4実施形態の肌水分量評価ネットワークシステム200の機能ブロック図を示す。図25に、一体型又は装着型のウェアラブルデバイス2(2A,4)の肌水分量処理ユニット20及びサーバー5のハードウエアブロック図の例を示す。
 図24に示す一体型又は装着型のウェアラブルデバイス2(2A,4)は、図13と同様に、電極201,202と、ケース21内に設けられる肌水分量処理ユニット20とを備えている。本構成例では、肌水分量処理ユニット20には、電源22と、測定部23と、演算部24と、相関記憶部25aと、測定値/評価値記憶部25bと、環境情報・被験者情報測定部26と、通信部28と、計時手段29とが設けられている。
 また、サーバー5には、近距離用通信部51と、測定値/評価値記憶部52と、遠距離用通信部53が設けられている。
 図25において、肌水分量処理ユニット20(及びサーバー5)は、Central Processing Unit(CPU)32、Non-volatile RAM(NVRAM)33、Random Access Memory(RAM)34、(Read Only Memory)ROM35、Hard Disk Drive(HDD)36、及び通信インタフェース(I/F)37を備える。各処理部(構成要素)32~37はバス31を介して接続され、情報のやり取りを行う。
 ROM35やHDD36には、オペレーティングシステムや各種プログラム(例えば、タイミングプログラム、情報送受信プログラム等)が格納されており、必要に応じてRAM34に読み出され、CPU32により各プログラムが実行される。
 例えば、肌水分量処理ユニット20において、測定部23及び演算部24は、CPU32によって実現されている。通信I/F37は、サーバー5とウェアラブルデバイス2(2A,4)間の通信を行うためのインタフェースである。
 相関記憶部25aと、測定値/評価値記憶部25bはNVRAM33によって実現されている。
 また、サーバー5も図25と同様のハードウエア構成を有しており、後述する第6の実施形態における、サーバー5Aの演算部54(図27参照)は、CPU32によって実現され、演算手段として機能する。
 サーバー5(5A)の近距離用通信部51(図24、図27参照)は、通信I/F37によって実現され、サーバー5とウェアラブルデバイス2(2A,4)間の通信を行うことでデータを取得するデータ取得手段として機能する。
 サーバー5(5A)の、ROM35やHDD36には、オペレーティングシステムや各種プログラム(例えば、タイミングプログラム、情報送受信プログラム、肌水分量評価プログラム等)が格納されており、必要に応じてRAM34に読み出され、CPU32により各プログラムが実行される。
 サーバー5(5A)の相関記憶部55と、測定値/評価値記憶部52はNVRAM33によって実現されている。
 なお、上記ハードウエアの構成はあくまで一例であって、必要に応じて変更可能である。
 図24を参照して、電源22は、第1の電極201及び第2の電極202と、演算部24や測定部23を介して接続され、演算部24に制御されながら、第1の電極201と第2の電極202に電圧を印加する。
 または、近くにサーバー5を設ける場合であって、無線送電によって、サーバー5から電力供給が可能である場合はウェアラブルデバイス2(2A)内に電源22を設けなくてもよい。
 また、測定部23は、第1の電極201及び第2の電極202と接続され、第1の電極201と第2の電極202との2点間の電気抵抗値を一定時間間隔毎に測定する。電池等からなる電源22により電位が上がり、第1の電極201及び第2の電極202に電流が流れ、2つの電極201,202間から流れた電流と2つの電極201,202の電圧降下量とを測定部23で測定することで肌の電気抵抗値が測定できる。
 図24を参照して、電源22及び測定部23が設けられている肌水分量処理ユニット20と、第1の電極201及び第2の電極202とは、導線203を介して接続されている。
 図24を参照して、肌水分量処理ユニット20において、演算部24は、測定部23に接続され、測定する第1の部位の肌表面の電気抵抗値から第2の部位の肌表面の電気抵抗値を推測する。なお、演算部24は、測定部23と同一のICで構成されてもよい。
 相関記憶部25aは、演算部24に接続されており、第1の部位の肌表面の電気抵抗値と、第2の部位の肌表面の電気抵抗値との相関係数を予め記憶しておく。さらに、相関記憶部25aは、周囲温度や周囲湿度などを測定する環境情報・被験者情報測定部26に、接続されている。相関記憶部25aは、温度又は/及び湿度によって変化する、第1の部位の肌表面の電気抵抗値と、第2の部位の肌表面の電気抵抗値との相関関係を予め記憶しておいてもよい。
 周囲温度や周囲湿度などの環境情報を測定する環境情報・被験者情報測定部(環境情報・被験者情報測定手段)26は、演算部24を介して相関記憶部25aに接続されている。
 相関記憶部25aは、温度、湿度などの環境情報、又は被験者の体温などの被験者情報の少なくともいずれか一つによって変化する、測定に利用する鼻の肌表面の電気抵抗値と、頬の肌表面の電気抵抗値との相関関係を予め記憶しておいてもよい。
 なお、上記の環境情報・被験者情報測定部26は、肌水分量処理ユニット20に設けられていなくてもよく、例えば、被験者が手動で記録したり、スマートフォン等で測定してサーバーへ送信し、サーバー5から肌水分量処理ユニット20へ送信することで肌水分量処理ユニット20が取得したりしてもよい。
 測定値/評価値記憶部25bは、測定した第1の部位の電気抵抗値及び/又は推測した第2の部位の電気抵抗値を蓄積して記憶する。なお、相関記憶部25aと測定値/評価値記憶部25bは、同一の記憶手段(例えば、NVRAM33)で構成されてもよい。
 さらに、通信部28は、測定値/評価値記憶部25bに記憶した測定結果(電気抵抗値/評価値)を所定時間毎にサーバー5へと送信する。
 また、時刻を計測する計時手段29が設けられていてもよい。測定値/評価値記憶部25bは、測定した測定値と、計時手段29が計測した時刻とを対応付けて記憶することで、一日における時間帯の変化による、肌の電気抵抗値(肌の水分量)を把握することができる。
 サーバー5は、近距離用通信部51で、ウェアラブルデバイス2(2A,4)の肌水分量処理ユニット20の通信部28と通信して、測定結果を受信して、測定値/評価値記憶部52に一時的に保存する。
 そして、所定のタイミングで、遠距離用通信部53が、データ収集用PC6、アドバイス用PC7へ測定結果を送信する。
 上述のようにデータ収集用PC6で分析され、アドバイス用PC7で分析、評価される。
 そして、アドバイス用PC7から、評価結果がサーバー5へ送信される。サーバー5の遠距離用通信部53は、アドバイス用PC7から送信された評価結果を、スマートフォン等の表示装置8へ送信する。
 <第4実施形態の動作例>
 図26に、図24の肌水分量評価ネットワークシステム200における動作例の詳細シーケンス図を示す。なお、図26に示すフローの前提として、上述したような実験(図17~図21参照)を行い、第1の部位の肌表面の水分量(電気抵抗値)と、第2の部位の肌表面の水分量(電気抵抗値)との相関係数を予め記憶しておく。
 S11:計時手段29において、前回の測定から一定の時間間隔が経過し、測定時間に到達したか確認する。測定時間に到達したら、S12へ進む。
 S12:電源22から、第1の部位の肌表面へ、接触する電極201,202を介して電圧を印加する。
 S13:電極201,202間の電気抵抗値、即ち第1の部位の肌表面の2点間の電気抵抗値を測定する。S12とS13とが、肌表面の電気抵抗値測定ステップである。
 なお、S11で測定時間に到達した際に、S12,S13と並行して、環境情報・被験者情報測定部26により温度と湿度を測定する(温度測定ステップ:S14、湿度測定ステップ:S15)と好ましい。
 S16:測定値/評価値記憶部25bで、測定された第1の部位の電気抵抗値(測定値)を記憶する(測定値記憶ステップ)。
 S17:演算部24は、記憶された第2の部位の電気抵抗値(肌水分量)と測定に用いられた第1の部位の電気抵抗値の相関関係を相関記憶部25aから呼び出す。
 S18:演算部24は、呼び出された相関関係を参照して、第1の部位の肌の電気抵抗値から、第2の部位の肌表面の電気抵抗値(肌水分量)を推測する(変換する)(演算ステップ)。
 S19:測定値/評価値記憶部25bで、推測された第2の部位の肌表面の電気抵抗値を記憶する。
 S20:ウェアラブルデバイス2(2A,4)の通信部28は、測定結果{少なくとも、演算後の第2の部位の測定値(頬の電気抵抗値)を含み演算前の第1の部位(鼻)の電気抵抗値をさらに含んでいてもよい(下記、第2の部位の電気抵抗値(+第1の部位の電気抵抗値)と示す)}をサーバー5へ送信する。
 サーバー5の近距離用通信部51が第2の部位の電気抵抗値(+第1の部位の電気抵抗値)を取得する。
 S21:サーバー5の測定値/評価値記憶部52は、第2の部位の電気抵抗値(+第1の部位の電気抵抗値)を記憶する。
 S22:サーバー5の遠距離用通信部53は、第2の部位の電気抵抗値(+第1の部位の電気抵抗値)をアドバイス用PC7へ送信し、アドバイス用PC7が、第2の部位の電気抵抗値(+第1の部位の電気抵抗値)を取得する。
 S23:アドバイス用PC7は、第2の部位の電気抵抗値(+第1の部位の電気抵抗値)を基に肌状態を分析する。
 S24:アドバイス用PC7は、第2の部位の電気抵抗値(+第1の部位の電気抵抗値)とともに、分析結果を記憶する。
 S25:アドバイス用PC7は、分析結果をサーバー5へ送信する。
 S26:サーバー5は分析結果を表示装置8へ送信する。
 なお、図26では、分析用情報処理装置の例としてアドバイス用PC7について説明したが、データ収集用PC6でも同様の機能を実行可能であるとする。なお、データ収集用PC6は、被験者用ではなく、化粧品会社等の研究者等のためにデータの蓄積を目的としているので、フィードバックは行わなくてもよいため、ステップS25~S27で示す分析結果の送信は行わなくてもよい。
 図24に示す第4実施形態では、演算や記憶処理は、ウェアラブルデバイス2(2A,4)側で行われていたが、演算や記憶処理は、サーバー5Aやデータ収集用PC6、アドバイス用PC7等で行われてもよい。
 [システム例2:第5実施形態]
 図27に、本発明の第5実施形態の肌水分量評価ネットワークシステム200Aの機能ブロック図を示す。本実施形態において、演算や記憶処理は、肌水分量モニタリングシステム100Aの、サーバー5Aで行われている。
 本構成では、ウェアラブルデバイス2Bは、肌水分量処理ユニット20の代わりに肌水分量計測ユニット20Bを備えている。肌水分量計測ユニット20Bは、相関記憶部25aを備えておらず、演算部24の代わりに、演算はせずに制御指示のみを行う制御部27を有する点が、図24に示す肌水分量処理ユニット20とは異なるが、その他の構成は肌水分量処理ユニット20と同様である。
 本構成では、サーバー5Aには、近距離用通信部51、測定値/評価値記憶部52、及び遠距離用通信部53に加えて、演算部54、及び相関記憶部55が設けられている。
 本実施形態において、サーバー5A内の演算部54、相関記憶部55が行う機能は、図24に示す、演算部24、相関記憶部25aが行う機能と同様である。
 本実施形態では、演算、記憶処理を、サーバー5A側で実施させているので、ウェアラブルデバイス2B側の部品点数を削減させ、ウェアラブルデバイス2Bを、図24の構成よりもシンプルに、小型化することができる。
 <第5実施形態の動作例>
 図28に、図27の肌水分量評価ネットワークシステム200Aにおける動作例の詳細シーケンス図を示す。なお、図28に示すフローの前提として、図26と同様に、第1の部位の肌表面の水分量(電気抵抗値)と、第2の部位の肌表面の水分量(電気抵抗値)との相関係数を予め記憶しておく。
 なお、図26では、S17~S19の演算、記憶処理を、ウェアラブルデバイス2B側で実施する例を説明したが、例えば、図27に示すシステムでは、図28の本フローに示すように、S17~S19の演算、記憶処理を、サーバー5A側で実施してもよい。
 図28のS11~S16のフローは、上述の図26と同様である。
 S28:肌水分量計測ユニット20Bの通信部28Aは、測定された第1の部位の電気抵抗値を(測定値記憶ステップ)送信する。なお、S16にて、一定時間分の測定結果をウェアラブルデバイス2B側に蓄積しておき、まとめてサーバーに送信する。
 なお、S20で実施するウェアラブルデバイス2Bからサーバー5Aへの第1の部位の電気抵抗値の送信を、S13の第1の部位の肌表面の電気抵抗値を測定した直後に毎回実施する場合は、前のステップのS16の一時保存ステップは省略してもよい。
 S29:サーバー5Aの演算部54は、記憶された第2の部位の電気抵抗値と測定に用いられた第1の部位の電気抵抗値の相関関係を相関記憶部55から呼び出す。
 S30:演算部54は、呼び出された相関関係を参照して、第1の部位の肌の電気抵抗値から、第2の部位の肌表面の電気抵抗値(肌水分量)を推測する(変換する)(演算ステップ)。
 S31:測定値/評価値記憶部52は、推測された第2の部位の肌表面の電気抵抗値を記憶する。
 S32:サーバー5Aの遠距離用通信部53は、測定された第1の部位の肌表面の電気抵抗値及び推測された第2の部位の肌表面の電気抵抗値をアドバイス用PC7へ送信する。
 S33~S37のフローは、上述の図26に示すS23~S27のフローと同様である。なお、図28では、分析用情報処理装置の例としてアドバイス用PC7について、説明したが、表示装置8との転送のやりとりを除き、データ収集用PC6でも同様の機能を実行可能であるとする。
 図24~図28に示す第4、第5実施形態では、演算や記憶処理は、肌水分量モニタリングシステム100内で行われていたが、演算や記憶処理は、接続される、データ収集用PC6やアドバイス用PC7等で行われてもよい。
 [システム例3:第6実施形態]
 図29に、本発明の第6実施形態の肌水分量評価ネットワークシステム200Bの機能ブロック図を示す。本実施形態において、演算や記憶処理は、アドバイス用PC7B側で行われている。
 なお、例として、アドバイス用PC7Bについて、説明するが、データ収集用PC6でも同様の機能構成を有し、同様の機能を実行可能であるとする。なお、データ収集用PC6は、被験者用ではなく、研究者等のためにデータの蓄積を目的としているため、フィードバックは行わなくてもよい。
 本構成では、情報処理装置であるアドバイス用PC7Bは、通信部71、演算部72、相関記憶部73、測定値/評価値/分析値記憶部74、分析部75、及び分析用データ記憶部76を備えている。
 アドバイス用PC7Bにおける演算部72、相関記憶部73の機能は、第1実施形態における演算部24、相関記憶部25aの機能、及び第2実施形態におけるサーバー5Aの演算部54、相関記憶部55の機能と同様である。演算部72は、記憶された第2の部位の電気抵抗値と測定した第1の部位の電気抵抗値との相関関係を相関記憶部73から呼び出して参照して、第1の部位の肌の電気抵抗値から、第2の部位の肌表面の電気抵抗値を推測する(変換する)。
 図29に示す実施形態において、ウェアラブルデバイス2Bは、図27に示す第5実施形態のウェアラブルデバイス2Bと同じものを利用する。
 また、サーバー5Bは、図24に示す第4実施形態のサーバー5の構成と大体同様であるが、図24のサーバー5では、測定値/評価値記憶部52による記憶対象が測定値及び評価値であったのに対し、図29に示す本実施形態のサーバー5Bでは、測定値記憶部52Bによる記憶対象が、測定値だけである点が異なる。
 本実施形態において、演算、記憶処理を、アドバイス用PC7B側で実施させているので、第5実施形態と同様に、ウェアラブルデバイス2B側の部品点数を削減させ、ウェアラブルデバイス2Bを、図24の構成よりもシンプルに、小型化することができる。
 なお、本実施形態の制御フローは、第5実施形態の制御フローと大体同様であるため記載は省略する。S28でサーバーを経由して、測定値である第1の部位の電気抵抗値がそのままアドバイス用PC7Bへ送信され、S29~S31の演算・記憶ステップが、サーバー5Bでなく、アドバイス用PC7B側で実施される点が異なる。
 <第7実施形態>
 上記の実施形態では、第2、第3実施形態のウェアラブルデバイスについて説明したが、図1~図9に示す第1実施形態のマスク型ウェアラブルデバイス1もシステムにしてもよい。本実施形態においても、図22と同様に、肌水分量評価ネットワークシステム400において、マスク型ウェアラブルデバイス1は、サーバー5Cと接続し、サーバー5が、データ収集用PC6及び/又はアドバイス用PC7とネットワークを介して接続されている。
 図30に本発明の第7実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムの機能ブロック図を示す。
 図30に示すように、図3と同様に、肌水分量計測ユニット80には、測定部81と、電源82と、測定値記憶部83と、計時手段84と、環境情報・被験者情報測定部85と、表示部86と、通信部87とが設けられている。
 本実施形態では、直接評価対象となる頬の電気特性値を測定値として測定するため、マスク型ウェアラブルデバイス1の通信部87は、その測定値をサーバー5Cへ送る。
 サーバー5Cは、図29に示す第6実施形態のサーバー5Bの構成と大体同様であるが、測定値記憶部52Cによる記憶対象が、鼻の測定値ではなく、頬の測定値である点が異なる。
 本実施形態においても、頬の測定値をサーバー5Cがアドバイス用PC7に送信することで、アドバイス用PC7から分析結果、及び/又は分析結果情報を基にしたアドバイスを、サーバー5Cを介して、表示装置8へ送信することで、被験者91がアドバイスを受信することも可能である。
 なお、図30では、肌水分量モニタリングシステム300や、該肌水分量モニタリングシステム300を含む肌水分量評価ネットワークシステム400に含まれるマスク型ウェアラブルデバイス1が図3の構成である例を示しているが、肌水分量モニタリングシステムにおいて、図6~図9に示す、無線電力伝送や無線通信を用いたマスク型ウェアラブルデバイスを、構成要素としてもよい。
 なお、サーバー又はサーバーと通信可能な情報処理装置で実行される上記方法(第4~第7実施形態)は、コンピュータによって実現される、肌水分量評価プログラムによって指示されてもよい。一又は複数の任意のコンピュータ(例えば、サーバー5、PC6,7)のCPU、メモリ、メモリにロードされた本図の構成要素を実現するプログラム、そのプログラムを格納するハードディスクなどの記憶ユニット、ネットワーク接続用インタフェースを中心にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法、装置にはいろいろな変形例がとりうる。
 以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は上記した特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能なものである。
 本出願は、2016年11月7日に日本国特許庁に出願された特願2016-217643号、2016年11月7日に日本国特許庁に出願された特願2016-217644号、2017年9月1日に日本国特許庁に出願された特願2017-168494号に基づく優先権を主張するものであり、特願2016-217643号、特願2016-217644号、及び特願2017-168494号の全内容を本出願に援用する。
 1,1A,1B,1C マスク型ウェアラブルデバイス
 2,2A,2B メガネ型ウェアラブルデバイス
 3 メガネ(装身品)
 4 バングル型ウェアラブルデバイス)
 9 バングル(装身品)
 10 マスク(装身品)
 11,11A 肌水分量計測装置(メガネ用)
 12 肌水分量計測装置(バングル用)
 15,15A,15B,15C 肌水分量計測装置(マスク用)
 201,201A,201B 第1の電極
 201h くり抜き部
 202,202A、202B 第2の電極
 202h くり抜き部
 203,203A,203B 導線
 204 加速度センサ
 301 ノーズパッド
 302 レンズ
 303 リム
 304 ブリッジ
 305 テンプル
 306 クリングス
 20,20A 肌水分量処理ユニット
 20B 肌水分量計測ユニット
 21 ケース
 22 電源
 23 測定部
 24 演算部
 25 記憶部
 25a 相関記憶部
 25b 測定値/評価値記憶部
 25c 測定値記憶部
 26 環境情報・被験者情報測定部
 27 制御部
 28 通信手段
 29 計時手段
 80 肌水分量計測ユニット
 5,5A,5B サーバー(情報処理端末、端末)
 6 データ収集用PC(分析用情報処理装置)
 7,7B アドバイス用PC(分析用情報処理装置)
 8 表示装置
 51 近距離用通信部
 52 測定値/評価値記憶部
 52B,52C 測定値記憶部
 53 遠距離用通信部
 54 演算部
 55 相関記憶部
 71 通信部
 72 演算部
 73 相関記憶部
 74 測定値/評価値/分析値記憶部
 75 分析部
 76 分析用データ記憶部
 100,100A,300 肌水分量モニタリングシステム
 200,200A,200B,400 肌水分量評価ネットワークシステム

Claims (16)

  1.  被験者が身に着ける装身品に取り付けられる肌水分量計測装置であって、
     前記被験者の体の肌表面の2点に電圧を印加する電極と、
     前記電極を介して、前記肌表面の2点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部と、を備えることを特徴とする
     肌水分量計測装置。
  2.  時刻を計測する計時手段と、
     測定した前記肌表面の電気特性値を蓄積して記憶する測定値記憶部と、を備え、
     前記測定部は、前記時刻を基に、前記一定時間間隔毎に前記肌表面を測定し、
     前記測定値記憶部は、測定した前記肌表面の電気特性値と、前記時刻とを対応付けて記憶することを特徴とする
     請求項1に記載の肌水分量計測装置。
  3.  前記装身品はマスク、メガネ、ブレスレット形状のリストバンド、腕時計、又はミサンガから選択される一つであることを特徴とする
     請求項1に記載の肌水分量計測装置。
  4.  前記測定部は前記被験者の体の第1の部位の肌表面の2点間の電気特性値を測定し、
     前記肌水分量計測装置は、
     測定した前記第1の部位の肌表面の2点間の電気特性値を用いて、前記第1の部位とは異なる部位である第2の部位の肌水分量を評価する評価部と、
     前記評価部に接続され、前記第1の部位の肌表面の電気特性値と前記第2の部位の肌表面の電気特性値との相関係数を予め記憶しておく相関記憶部と、を備えることを特徴とする
     請求項2に記載の肌水分量計測装置。
  5.  前記測定部は前記被験者の体の第1の部位の肌表面の2点間の電気特性値を測定し、
     前記評価部は、温度、湿度などの環境情報及び/又は被験者の体温などの被験者情報を取得可能であり、
     前記相関記憶部は、前記環境情報及び/又は前記被験者情報によって変化する、前記第1の部位の肌表面の電気特性値と、前記第2の部位の肌表面の電気特性値との相関係数を予め記憶しておき、
     前記測定値記憶部は、測定した前記第1の部位の肌表面の電気特性値と、測定した前記環境情報及び/又は前記被験者情報とを対応付けて記憶し、
     前記評価部は、測定した前記第1の部位の肌表面の電気特性値から前記第2の部位の肌表面の電気特性値を、前記環境情報及び/又は前記被験者情報に対応付けて、推測することを特徴とする
     請求項4に記載の肌水分量計測装置。
  6.  測定した前記肌表面の電気特性値を所定時間毎に外部機器に送信する通信部を備えることを特徴とする
     請求項1に記載の肌水分量計測装置。
  7.  前記測定部は、前記肌表面の電気特性値として、2点間の電気抵抗値又は/及びキャパシタンスを測定することを特徴とする
     請求項1に記載の肌水分量計測装置。
  8.  被験者が身に着ける装身品と、
     前記被験者の体の肌表面の2点に電圧を印加する電極と、
     前記電極を介して、前記肌表面の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部と、を備えることを特徴とする
     ウェアラブルデバイス。
  9.  前記ウェアラブルデバイスは、被験者の顔に装着するメガネ型のウェアラブルデバイスであって、
     一対のレンズ、又は該レンズが嵌めこみ可能な一対のリムの少なくもいずれか一方と、
     前記一対のレンズ間又は前記一対のリム間の橋渡しをするブリッジと、
     前記一対のレンズ又は前記一対のリムを支持し、前記被験者の顔の前面から耳へこめかみを通って延在しているテンプルと、
     前記被験者の鼻と接触可能であり、前記鼻の肌表面に電圧を印加する第1の電極と第2の電極が一体形成される一対のノーズパッドと、
     前記第1の電極と前記第2の電極を介して、前記被験者の前記鼻の肌表面の2点間の電気特性値を測定する測定部と、
     測定した前記鼻の肌表面の2点間の電気特性値を用いて、頬の肌水分量を評価する評価部と、を備えていることを特徴とする
     請求項8に記載のウェアラブルデバイス。
  10.  被験者が身に着ける装身品に取り付けられる又は電極によって、前記被験者の体の肌表面の2点に電圧を印加して前記肌表面の2点間の電気特性値を測定する測定ステップと、
     前記測定ステップを一定時間間隔毎に繰り返すことで、該一定時間間隔毎の前記肌表面の電気特性値の変化を測定させる測定タイミング制御ステップと、
     測定した前記肌表面の電気特性値を蓄積して記憶する測定値記憶ステップと、を有することを特徴とする
     肌水分量測定方法。
  11.  前記装身品はマスク、メガネ、ブレスレット形状のリストバンド、腕時計、又はミサンガから選択される一つであることを特徴とする
     請求項10に記載の肌水分量測定方法。
  12.  前記測定ステップでは、前記被験者の体の第1の部位の肌表面の2点間の電気特性値を測定し、
     測定した前記第1の部位の肌表面の2点間の電気特性値から、前記第1の部位とは異なる部位である第2の部位の肌水分量を評価する評価ステップと、を含むことを特徴とする
     請求項10に記載の肌水分量測定方法。
  13.  被験者が身に着ける装身品に取り付けられる電極に電圧を印加することで、前記被験者の肌表面の2点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部と、
     前記測定部に第1のネットワークを介して通信可能な情報処理端末と、を備えており、
     前記測定部又は前記情報処理端末の少なくとも一方に、測定した前記肌表面の電気特性値を蓄積して記憶する測定値記憶部が設けられていることを特徴とする
     肌水分量モニタリングシステム。
  14.  請求項13に記載の肌水分量モニタリングシステムと、
     前記第1のネットワークよりも通信可能領域が広い第2のネットワークを介して前記情報処理端末と通信可能であって、測定した前記肌表面の電気特性値を元に、前記被験者の肌の分析を実施する、分析用情報処理端末と、を備えることを特徴とする
     肌水分量評価ネットワークシステム。
  15.  前記測定部は前記被験者の体の第1の部位の肌表面の2点間の電気特性値を測定し、
     測定した前記第1の部位の肌表面の2点間の電気特性値から、前記第1の部位とは異なる部位である第2の部位の肌水分量を評価する評価部、及び、前記評価部に接続され、前記第1の部位の肌表面の電気特性値と前記第2の部位の肌表面の電気特性値との相関係数を予め記憶しておく相関記憶部が、前記測定部、前記情報処理端末又は前記分析用情報処理端末に設けられることを特徴とする
     請求項14に記載の肌水分量評価ネットワークシステム。
  16.  コンピュータに、
     被験者が身に着ける装身品に取り付けられ、前記被験者の体の第1の部位の肌表面の2点に電圧を印加して2点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部から、測定した前記第1の部位の肌表面の2点間の電気特性値を取得するデータ取得手段、及び
     取得した前記第1の部位の肌表面の2点間の電気特性値から前記第1の部位とは異なる部位であって、評価対象となる第2の部位の肌水分量を推測する演算手段として機能させることを特徴とする
     肌水分量評価プログラム。
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