WO2018110925A1 - 수면 중 뇌졸중 판단 장치 - Google Patents

수면 중 뇌졸중 판단 장치 Download PDF

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WO2018110925A1
WO2018110925A1 PCT/KR2017/014500 KR2017014500W WO2018110925A1 WO 2018110925 A1 WO2018110925 A1 WO 2018110925A1 KR 2017014500 W KR2017014500 W KR 2017014500W WO 2018110925 A1 WO2018110925 A1 WO 2018110925A1
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measuring unit
motion measuring
stroke
hand finger
unit
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PCT/KR2017/014500
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Inventor
이양수
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이양수
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    • 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
    • A61B5/11Measuring movement of the entire body or parts thereof, e.g. head or hand tremor, mobility of a limb

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for determining stroke during sleep, which determines whether a stroke occurs during sleep of a user (patient).
  • Stroke is a term used to refer to both cerebral infarction (ischemic stroke) caused by blockage of cerebrovascular vessels and cerebral hemorrhage (hemorrhagic stroke) caused by blood leakage into brain tissue due to rupture of cerebrovascular vessels.
  • ischemic stroke cerebral infarction
  • hemorrhage cerebral hemorrhage
  • Transient ischemic attack cerebral infarction in large vessel disease, cerebral infarction in cardiogenic embolism, small vessel disease or vesicular infarction (small vessel disease) lacunar infarction).
  • Thrombolysis with Tissue Plasminogen Activator is the standard treatment for stroke, and the earlier the stroke is done (preferably within 3 hours), the better the progression. Therefore, early detection and early treatment of stroke It is the most important principle in stroke treatment.
  • Strokes that occur during sleep appear as a percentage of 6.4% to 20% of the total stroke, which is not only a symptom of the patient but also makes it difficult for those around him to detect the onset. There is a difficulty in detecting the occurrence of early.
  • Patent Document 1 Korean Patent Laid-Open Publication No. KR 10-2013-0105135 A (published date: September 25, 2013)) relates to an apparatus and a method for detecting stroke.
  • Patent Document 1 discloses 'a technique for detecting stroke by comparing the movement difference between the left body and the right body by using the difference between the movement of the left body and the right body when the stroke occurs.'
  • the technical apparatus and method of patent document 1 take a lot of time to determine the stroke, and the accuracy is not high.
  • An object of the present invention is to increase the accuracy in the device for determining the stroke during sleep.
  • the apparatus for determining stroke during sleep includes: a left hand finger motion measuring unit capable of measuring a movement of a left hand finger after being worn on the left hand; A right hand finger motion measuring unit capable of measuring a movement of the right hand finger after being worn on the right hand; And a determination unit determining whether or not a stroke is received by the output of the left finger motion measuring unit and the right hand finger motion measuring unit.
  • the apparatus for determining stroke during sleep may include a left motion measuring unit wearable on a left arm or a left leg; The apparatus may further include a right motion measuring unit wearable on the right arm or the right leg, and the determination unit may further receive the outputs of the left motion measuring unit and the right motion measuring unit to determine whether the stroke is performed.
  • the apparatus for determining a stroke during sleep may further include a posture measuring unit which may be worn on the body, and the determining unit may further receive the output of the posture measuring unit to determine whether the stroke is performed.
  • the apparatus for determining stroke during sleep may include forming the left hand finger motion measuring unit and the left motion measuring unit in one body, and the right hand finger motion measuring unit and the right motion measuring unit in one body.
  • the left hand finger motion measuring unit and the right hand finger motion measuring unit may include a magnet and a hall sensor.
  • the apparatus for determining stroke during sleep according to the present invention has a higher accuracy in determining whether or not a stroke is compared with the prior art.
  • FIG. 2 illustrates a first embodiment of a right hand finger motion measuring unit
  • FIG. 3 is a partial cross-sectional view of the thumb of FIG.
  • FIG. 4 illustrates a second embodiment of a right hand finger motion measuring unit
  • the present invention includes a left hand finger motion measuring unit 10, a right hand finger motion measuring unit 20, and a determination unit 90.
  • the left hand finger motion measuring unit 10 is a device for measuring the movement of the finger of the left hand of the user (patient).
  • the right hand finger motion measuring unit 20 is a device for measuring the movement of the finger of the right hand of the user (patient).
  • Determination unit 90 is a device for determining whether the stroke from the movement of the left hand finger and the movement of the right hand finger after receiving the measurement results from the left hand finger motion measuring unit 10 and the right hand finger motion measuring unit 20.
  • Ratio of motion absolute value of ⁇ log (Left value / Right value) ⁇
  • the left value is the amount of movement of the left hand finger (for example, the number of times the left finger has moved or the distance the left hand has moved for a certain time)
  • the Right value is the amount of movement of the right hand finger (for example, The number of times the right hand finger moved or the distance the right hand finger moved in a given time period)
  • the logarithm of the ratio between the movement of the left-hand finger and the movement of the right-hand finger is obtained, and then the absolute value of the value can be called the ratio of the movement, which is likely to increase when a stroke occurs. It can be determined by stroke (or stroke if the number of left-hand movements for a certain time is less than or equal to the reference value or if the number of movements of the right-hand finger for a certain time is less than or equal to the reference value).
  • FIG. 2 is a first embodiment of a right hand finger motion measuring unit.
  • the body 21 of the right hand finger motion measuring unit has a glove shape, and can be worn like a glove on the right hand.
  • Finger movement sensing units 22, 23, 24, 25, and 26 for measuring finger movements are installed at the end of the finger of the body portion.
  • FIG. 3 is a partial cross-sectional view of the thumb of FIG. 2.
  • the finger motion sensing unit 22 is installed at the end of the finger.
  • the sensing units 22, 23, 24, 25, and 26 may be acceleration sensors, motion sensors including an acceleration sensor, or may be implemented as pushbutton switches.
  • the body 21 is somewhat hardened so that the pushbutton switch is pressed when the finger is moved. You must be able to lose.
  • FIG. 4 is a second embodiment of a right hand finger motion measuring unit.
  • a magnet 28 is installed at the end of the finger, and the hall sensor 27 is installed at the palm of the hand. As the finger moves, the measured value of the hall sensor 27 changes, so that the finger can be detected.
  • the sensing unit when the sensing unit is an acceleration sensor, there is a problem in that the sensing unit installed at the tip of a finger is large and it is difficult to measure minute movements of the finger.
  • the sensing unit when the sensing unit is used as a push button switch, the body portion 21 needs to be made to some extent so that the user (patient) feels inconvenient.
  • the body portion 21 does not need to be hard to some extent, and may be made of a very soft cloth. You can also attach very small magnets to your fingertips and measure the slightest movements of your fingers.
  • the magnets are not all provided at the ends of five fingers, but may be provided only at one or two fingertips, such as a thumb and an index finger.
  • the position of the hall sensor may be installed at the bottom of the finger instead of the center of the palm, and the installation position may be variously changed.
  • the body portion does not have to be in the form of a glove as shown in FIG. 4, and only one finger portion may be provided.
  • any form can be used as long as it can function to fix the Hall sensor and a few magnets to the hand.
  • the left hand finger motion measuring unit 10 and the right hand finger motion measuring unit 20 are implemented as a motion sensor, the left hand finger motion measuring unit 10 may be made to be inserted into a finger like a smart ring.
  • a sound is inevitably generated in the area where the finger tendons gather. If a smart ring-shaped sensing unit is worn around the tendon, the movement of the finger may be detected by detecting the sound.
  • Examples of the device (sensor) for measuring the movement of the finger may be various embodiments in addition to the above embodiment.
  • the value measured by the sensor is transmitted to the determination unit by wire or wirelessly, and used to determine the stroke.
  • the left motion measuring unit, the right motion measuring unit, and the posture measuring unit may be further used to increase the accuracy of the determination.
  • FIG. 5 is a state in which the left motion measurement unit is worn on the left wrist
  • FIG. 6 is a state in which the right motion measurement unit is worn on the right wrist
  • FIG. 7 is a state in which the posture measurement unit is worn on the chest.
  • the left motion measuring unit 30 is a device for measuring the movement of the left body (eg, the left leg or the left arm), and the right motion measuring unit 40 is the right body (eg the right leg or the right arm). It is a device that measures the movement.
  • the left motion measuring unit 30 and the right motion measuring unit 40 may include an acceleration sensor (gravity sensor) or an angular acceleration sensor (gyro sensor) to measure movement.
  • the left motion measuring unit is the distal end of the leg or arm (for example, wrist, ankle, etc.). It is desirable to make the form wearable on.
  • an electronic device is fixed to a ring-shaped rubber band or long belt, and the rubber band or band is formed into a form that can be tied to a wrist or ankle.
  • the posture measuring unit is a device for measuring a user's (patient) 's lying in what position. That is, determine whether the user (patient) is lying right (chest facing upward), lying to the right, lying to the left, lying down.
  • the posture measuring unit 50 may be implemented by making an acceleration sensor (gravity sensor) in a form that can be attached to the body of a user (patient).
  • an acceleration sensor gravitation sensor
  • the determination unit 90 includes a left motion measuring unit 30, a right motion measuring unit 40, and a posture measuring unit ( The output of 50) may be determined whether the stroke is received by a wired or wireless transmission.
  • hemiplegia occurs in the early stages of stroke after one patient's limbs are paralyzed. Therefore, if the movement of both limbs of the patient is compared and the movement of one limb is significantly less than the movement of the other limb, there is a high probability of stroke.
  • the left and right hand movements were measured against a number of normal subjects, and when the user (patient) was lying directly (the chest lying up), the amount of left hand movement and the right hand movement were similar. In addition, the amount of left hand movements and right hand movements differed significantly even during normal laying or changing postures.
  • the judgment is made as a stroke.
  • the result of judgment is relatively accurate when the user (patient) is still lying right, but if the user (patient) is lying in a different posture, the difference in the left and right movements is considered to be a stroke even in a normal state. Increases.
  • the screening time is one hour before the judgment time from the screening time except the screening time.
  • the stroke can be judged when the difference between the amount of movement of the left hand and the amount of movement of the right hand during the screening time is more than a predetermined reference value.
  • a normal person rarely sleeps while maintaining a left, right or down position, so the left or right side is lying down or lying down for a certain time (for example, 2 hours). If you stay asleep and keep sleeping, you may be thinking that you have a stroke.
  • the posture measuring unit may be worn on the user's torso, but without installing a separate posture measuring unit, the left hand finger motion measuring unit, the right hand finger motion measuring unit, the left motion measuring unit, and the right side
  • the posture of the user may be estimated from the output of the motion measuring unit.
  • the simplest method is to obtain the output of the left hand finger motion measuring unit, the right hand finger motion measuring unit, the left hand motion measuring unit, and the right motion measuring unit for each lying position of the user, and store the output in the database. After obtaining the output of the motion measuring unit, the right-hand finger motion measuring unit, the left motion measuring unit, and the right motion measuring unit ⁇ , the method is to find out which posture is most similar to the output value of the database.
  • An apparatus for estimating a user's posture from the output of the left hand finger motion measuring unit, the right hand finger motion measuring unit, the left motion measuring unit, and the right motion measuring unit may be referred to as a posture estimating unit. It can be made to be, or can be made to play the role of the posture estimator in the judgment unit.
  • the left motion measuring unit may be viewed as a concept including a left hand finger motion measuring unit, but the left motion measuring unit in the present application is a device that does not have a function of measuring the movement of the left hand finger.
  • the left motion measuring part when the left motion measuring part is made to be worn on the left wrist, the left hand finger motion measuring part and the left motion measuring part may be made in one body because it is close to the wearing position of the left hand finger motion measuring part.
  • the body is made of one body, it is convenient because the left hand finger motion measuring unit and the left motion measuring unit can be worn in one wearing motion.
  • the right motion measuring unit may be viewed as a concept including a right hand finger motion measuring unit, but the right motion measuring unit in the present application is a device that does not have a function of measuring the movement of the right hand finger.
  • the right motion measuring part when the right motion measuring part is made to be worn on the right wrist, the right hand finger motion measuring part and the right motion measuring part may be made in one body because it is close to the wearing position of the right hand finger motion measuring part.
  • the apparatus for determining a stroke during sleep is connected to a personal communication device (for example, a smartphone) by wire or wirelessly, and if it is determined that the risk of stroke is high, the emergency contact point designated through the personal communication device (for example, For example, you can send a signal to a 119 center, cerebral cord hospital, or contact with a close relative.
  • a personal communication device for example, a smartphone
  • the emergency contact point designated through the personal communication device for example, For example, you can send a signal to a 119 center, cerebral cord hospital, or contact with a close relative.
  • the judging unit judges that the risk of stroke is high, it is immediately transferred to a predetermined emergency contact point (for example, 119 center, stroke network, contact information of a close relative, etc.).
  • a predetermined emergency contact point for example, 119 center, stroke network, contact information of a close relative, etc.
  • the personal communication device is set to sound an alarm first, and when the user of the stroke determination device sleeps while listening to the alarm sound and inputs a notification release input to the personal communication device instead of a stroke. If there is no alarm release input even after a certain time has elapsed after the alarm sounds, it may be determined to be a stroke and may send a signal indicating a stroke situation to a predetermined emergency contact point.
  • the alarm sound may be implemented to be emitted from the stroke determination device during sleep, not a personal communication device.
  • the determination unit of the brain line determination device may use the hardware of the personal communication device (for example, smart phone) without being implemented as a separate hardware.
  • the personal communication device for example, a smartphone
  • the stroke determination device during sleep of the present invention is a personal communication device (for example, it may be regarded as a configuration including a smartphone).

Abstract

본 발명에 의한 뇌졸중 판단 장치는, 왼손에 착용한 후 왼손 손가락의 움직임을 측정할 수 있는 왼손 손가락 동작 측정부; 오른손에 착용한 후 오른손 손가락의 움직임을 측정할 수 있는 오른손 손가락 동작 측정부; 상기 왼속 손가락 동작 측정부, 상기 오른손 손가락 동작 측정부의 출력을 전달받아 뇌졸중 여부를 판단하는 판단부;를 포함한다.

Description

수면 중 뇌졸중 판단 장치
본 발명은 사용자(환자)의 수면 중 뇌졸중 발병 여부를 판단하는 수면 중 뇌졸중 판단 장치에 관한 것이다.
뇌졸중(腦卒中, Stroke)은 뇌혈관이 막혀서 발생하는 뇌경색(허혈성 뇌졸중)과 뇌혈관의 파열로 인해 뇌 조직 내부로 혈액이 유출되어 발생하는 뇌출혈(출혈성 뇌졸중)을 통틀어 일컫는 용어로서, 뇌 경색은 일과성허혈발작(transient ischemic attack), 대혈관질환에 의한 뇌경색(cerebral infarction in large vessel disease), 심장질환에 의한 심인성 뇌경색(cerebral infarction in cardiogenic embolism), 소혈관 질환(small vessel disease) 또는 열공뇌경색(lacunar infarction) 등으로 분류된다.
일과성허혈발작(TIA)가 있은 후 48 시간 내에 3% 내지 5%의 확률로 뇌졸중이 발생하게 되며, 열공뇌경색이 있는 환자의 23%는 48시간 내에 신경학적인 증상이 악화됨이 학계에 보고되었다.
TPA(Tissue Plasminogen Activator)를 이용한 혈전용해술은 뇌졸중의 표준 치료 방법으로서, 뇌졸중이 발생한 후 조기에(3시간 내에 시행됨이 바람직함) 시행될수록 경과가 좋기 때문에, 뇌졸중 발병에 대한 조기 발견 및 조기 치료는 뇌졸중 치료에 있어서 가장 중요한 원칙이다.
수면 중에 발생하는 뇌졸중은 전체 뇌졸중에 대하여 6.4% 내지 20% 정도의 비율로서 나타나는데, 이러한 수면 중 뇌졸중은 환자가 증상을 느끼지 못할 뿐 아니라 주변에 있는 사람들도 그러한 발병 여부를 감지하는 것이 어려우므로, 뇌졸중의 발생을 조기에 발견할 수 없는 어려움이 있다.
따라서, 뇌졸중 조기 발견이 어려움에 따라 조기에 혈전 용해술을 시행할 수 없는 문제점이 있고, 뇌졸중 증상에 따른 예후는 더욱 나빠지는 문제점이 있다.
따라서, 뇌졸중 발병 가능성이 높은 환자를 모니터링하여 수면 중 발생하는 뇌졸중에 대하여 조기 판단이 가능하도록 해야 할 필요성이 있다.
특허문헌 1{한국 공개특허공보 KR 10-2013-0105135 A (공개일: 2013. 09. 25.)}은 뇌졸중의 감지를 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 특허문헌 1에서는 ‘뇌졸중 발생시 좌측 신체와 우측 신체의 움직임의 차이가 커지는 점을 이용하여, 좌측 신체와 우측 신체의 움직임 차이를 비교하여 뇌졸중을 감지하는 기술’을 공개하고 있다. 그러나 특허문헌 1의 기술 장치 및 방법은 뇌졸중 판단까지 많은 시간이 걸리고, 정확도가 높지 않다.
본 발명의 목적은 수면 중 뇌졸중 여부를 판단하는 장치에서 정확도를 높이는 것이다.
본 발명에 따른 수면 중 뇌졸중 판단 장치는, 왼손에 착용한 후 왼손 손가락의 움직임을 측정할 수 있는 왼손 손가락 동작 측정부; 오른손에 착용한 후 오른손 손가락의 움직임을 측정할 수 있는 오른손 손가락 동작 측정부; 상기 왼속 손가락 동작 측정부, 상기 오른손 손가락 동작 측정부의 출력을 전달받아 뇌졸중 여부를 판단하는 판단부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 수면 중 뇌졸중 판단 장치는, 좌측 팔 또는 좌측 다리에 착용가능한 좌측 동작 측정부; 우측 팔 또는 우측 다리에 착용가능한 우측 동작 측정부;를 추가적으로 더 포함하고, 상기 판단부는 상기 좌측 동작 측정부 및 상기 우측 동작 측정부의 출력을 추가로 더 전달받아 뇌졸중 여부를 판단할 수 있다.
상기 수면 중 뇌졸중 판단 장치는, 몸통에 착용가능한 자세 측정부를 추가적으로 더 포함하고, 상기 판단부는 상기 자세측정부의 출력을 추가로 더 전달받아 뇌졸중 여부를 판단할 수 있다.
상기 수면 중 뇌졸중 판단 장치는, 상기 왼손 손가락 동작 측정부와 좌측 동작 측정부는 하나의 몸체에 형성되고, 상기 오른손 손가락 동작 측정부와 우측 동작 측정부는 하나의 몸체에 형성되는 것일 수 있다.
상기 왼손 손가락 동작 측정부와 상기 오른손 손가락 동작 측정부는 자석과 홀센서를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 수면 중 뇌졸중 판단 장치는 종래의 기술에 비해 뇌졸중 여부 판단의 정확도가 높다.
도 1은 본 발명의 개념도
도 2는 오른손 손가락 동작 측정부의 제1 실시예
도 3은 도 2의 엄지손가락 부분 단면도
도 4는 오른손 손가락 동작 측정부의 제2 실시예
도 5는 좌측 동작 측정부를 왼쪽 손목에 착용한 모습
도 6은 우측 동작 측정부를 오른쪽 손목에 착용한 모습
도 7은 자세 측정부를 가슴에 착용한 모습
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
도 1은 본 발명의 개념도이다.
본 발명은 왼손 손가락 동작 측정부(10), 오른손 손가락 동작 측정부(20), 판단부(90)를 포함한다.
왼손 손가락 동작 측정부(10)는 사용자(환자)의 왼손의 손가락의 움직임을 측정하는 장치이다.
오른손 손가락 동작 측정부(20)는 사용자(환자)의 오른손의 손가락의 움직임을 측정하는 장치이다.
판단부(90)는 왼손 손가락 동작 측정부(10)와 오른손 손가락 동작 측정부(20)로부터 측정결과를 전송받은 후 왼손 손가락의 움직임과 오른손 손가락의 움직임으로부터 뇌졸중 여부를 판단하는 장치이다.
뇌졸중이 발생하면, 좌반신 또는 우반신이 마비되는 경우가 많으므로, 좌반신 또는 우반신의 움직임이 현저하게 줄어든다.
따라서 다음의 식으로부터 구해지는 값이 커진다.
움직임의 비 = { log(Left value/Right value) }의 절대값
여기서, Left value 는 왼손 손가락의 움직임의 양(예를 들면, 일정 시간 동안 왼손 손가락이 움직인 횟수, 또는 왼손 손가락이 움직인 거리)이며, Right value 는 오른손 손가락의 움직임의 양(예를 들면, 일정 시간 동안 오른손 손가락이 움직인 횟수, 또는 오른손 손가락이 움직인 거리)
즉 왼손 손가락의 움직임과 오른손 손가락의 움직임의 비의 로그값을 구한 후 그 값의 절대값을 구해서 움직임의 비라고 할 수 있는데, 뇌졸중이 발생하면 이 값이 커질 가능성이 커지므로, 이 값이 커지면 뇌줄중으로 판단할 수 있다.(또는 일정 시간 동안의 왼손 손가락의 움직임의 횟수가 기준값 이하이거나 일정 시간 동안의 오른손 손가락의 움직임의 횟수가 기준값 이하라면 뇌졸중이라고 판단할 수도 있다.)
도 2는 오른손 손가락 동작 측정부의 제1 실시예이다.
오른손 손가락 동작 측정부의 몸체부(21)는 장갑 모양으로 되어 있고, 오른손에 장갑처럼 착용할 수 있다.
몸체부의 손가락의 끝부분에는 손가락 움직임을 측정하는 손가락 움직임 센싱부(22, 23, 24, 25, 26)가 설치되어 있다.
도 3은 도 2의 엄지손가락 부분 단면도이다.
손가락의 끝부분에 손가락 움직임 센싱부(22)가 설치되어 있다.
센싱부(22, 23, 24, 25, 26)는 가속도 센서일 수도 있고, 가속도 센서를 포함하는 모션센서일 수도 있고, 누름버튼 스위치(pushbutton switch)로 구현될 수 있다.
센싱부(22, 23, 24, 25, 26)가 누름버튼 스위치(pushbutton switch)일 경우, 몸체부(21)는 어느 정도 딱딱하게 되어 있어서, 손가락을 움직일 때 누름버튼 스위치(pushbutton switch)가 눌려질 수 있어야 한다.
도 4는 오른손 손가락 동작 측정부의 제2 실시예이다.
손가락의 끝에는 자석(28)이 설치되어 있고, 손바닥에는 홀센서(27)가 설치되어 있어서, 손가락을 움직이면, 홀센서(27)의 측정값이 변하므로, 손가락이 움직이는 것을 감지할 수 있다.
제1 실시예에서처럼, 센싱부를 가속도센서로 할 경우에는 손가락 끝에 설치되는 센싱부의 크기가 크고 손가락의 미세한 움직임을 측정하기 어려운 문제점이 있다. 또한 센싱부를 누름버튼 스위치로 할 경우 몸체부(21)를 어느 정도 딱딱하게 만들어야 하기 때문에 사용자(환자)가 불편하게 느끼게 된다.
제2 실시예에서는 몸체부(21)가 어느 정도 딱딱하게 되어있을 필요가 없고, 아주 부드러운 천으로 되어 있어도 된다. 또한 손가락 끝에는 아주 작은 자석만 붙이면 되고, 손가락의 아주 미세한 움직임도 측정할 수 있다.
제2 실시예에서 자석은 5개의 손가락의 끝에 모두 설치되는 것이 아니라, 엄지 손가락, 검지 손가락 등과 같이 1개 또는 2개의 손가락 끝에만 설치되어 있어도 된다. 또한 홀센서의 위치는 손바닥 중심부가 아니라 손가락 밑부분에 설치될 수도 있고 그 설치위치는 다양하게 변경될 수 있다.
또 몸체부는 도 4와 같이 장갑 형태로 될 필요 없이 손가락부가 1개만 있어도 된다. 즉 홀센서와 소수의 자석을 손에 고정할 수 있는 기능을 할 수만 있다면, 어떠한 형태라도 가능하다.
왼손 손가락 동작 측정부(10), 오른손 손가락 동작 측정부(20)를 모션센서로 구현할 경우, 스마트링(반지처럼 손가락에 끼우는 형태의 전자기기)처럼 손가락에 끼우는 형태로 만들 수도 있다.
손가락을 움직일 경우 손가락 힘줄이 모이는 부분에 필연적으로 소리가 발생하는데, 그 힘줄 주변에 스마트링 형태의 센싱부를 착용하도록 하면 그 소리를 감지하여 손가락의 움직임을 감지하는 것도 가능하다.
손가락의 움직임을 측정하는 장치(센서)의 예로는 상기 실시예 외에 다양한 실시예가 있을 수 있다. 상기 센서에서 측정한 값은 유선 또는 무선으로 판단부에 전송되어, 뇌졸중 판단에 이용된다.
본 발명에서는 판단의 정확도를 높이기 위해, 좌측 동작 측정부, 우측 동작 측정부, 자세 측정부를 추가로 더 이용할 수 있다.
도 5는 좌측 동작 측정부를 왼쪽 손목에 착용한 모습이고, 도 6은 우측 동작 측정부를 오른쪽 손목에 착용한 모습이고, 도 7은 자세 측정부를 가슴에 착용한 모습이다.
좌측 동작 측정부(30)는 좌측 신체(예를 들면, 좌측 다리 또는 좌측 팔)의 움직임을 측정하는 장치이고, 우측 동작 측정부(40)는 우측 신체(예를 들면, 우측 다리 또는 우측 팔)의 움직임을 측정하는 장치이다. 좌측 동작 측정부(30)와 우측 동작 측정부(40)는 가속도 센서(중력 센서) 또는 각가속도 센서(자이로 센서)를 포함하여 움직임을 측정할 수 있다.
움직임을 측정할 때 다리나 팔의 말단부(예를 들면, 손목, 발목 등)에 센서부가 위치하면 움직임을 측정하기가 용이하므로, 좌측 동작 측정부는 다리나 팔의 말단부(예를 들면, 손목, 발목 등)에 착용가능한 형태로 만드는 것이 바람직하다.
착용가능한 형태로 만드는 방법은 여러가지가 있다. 예를 들면, 전자장치를 링형의 고무밴드나 긴 띠(belt)에 고정하고 , 그 고무밴드나 띠를 손목, 발목 등에 묶을 수 있는 형태로 만드는 것이다.
어떤 장치를 신체에 착용가능한 형태로 만드는 것은 현재 여러가지 방법이 공개되어 있으므로 자세한 설명은 생략한다.
자세 측정부는 사용자(환자)가 어떠한 자세로 누워있는지를 측정하는 장치이다. 즉 사용자(환자)가 바로 누워 있는지(가슴이 위를 향하게 누워있는지), 오른쪽으로 누워있는지, 왼쪽으로 누워있는지, 엎드려 누워 있는지 등을 판단한다.
자세 측정부(50)는 가속도 센서(중력 센서)를 사용자(환자)의 몸통에 부착할 수 있는 형태로 만들어서 구현할 수 있다.
판단부(90)는 왼손 손가락 동작 측정부(10), 오른손 손가락 동작 측정부(20)의 출력(측정값) 외에도 좌측 동작 측정부(30), 우측 동작 측정부(40), 자세 측정부(50)의 출력을 유선 또는 무선을 전송받아서 뇌졸중 여부를 판단할 수 있다.
일반적으로, 뇌졸중이 발생한 후 초기에는 환자의 한쪽 팔다리가 마비되는 편마비 증세가 나타난다. 따라서 환자의 양쪽 팔다리의 움직임을 비교해서 한쪽 팔다리의 움직임이 다른쪽 팔다리의 움직임보다 현저히 적다면 뇌졸중의 가능성이 높다. 양쪽 팔다리의 움직임을 비교하여 뇌줄중을 판단하는 방법으로는 여러가지 방법이 있지만, 가장 간단한 방법의 예는, 단위시간 동안의 움직임의 양을 비교하여 그 비율이 일정 기준값보다 크면 뇌줄중으로 판단하는 방법이다.
다수의 정상인을 상대로 왼손과 오른손의 움직임을 측정한 결과, 사용자(환자)가 바로 누워 있는 경우(가슴이 위를 향하게 누워있는 경우)에는 왼쪽 손의 움직임의 양과 오른쪽 손의 움직임의 양이 비슷하였지만, 다른 자세로 누워 있거나 자세를 변경하는 동안에는 정상인의 경우에도 왼쪽 손의 움직임의 양과 오른쪽 손의 움직임의 양이 차이가 많이 났다.
따라서 스크린닝 시간(screening time)(예를 들면, 판단시점의 1시간 이전부터 판단시점까지) 동안 왼쪽 손의 움직임의 양과 오른쪽 손의 움직임의 양의 차이가 일정 기준치 이상일 때, 뇌졸중으로 판단한다면, 사용자(환자)가 계속 바로 누워있었던 경우에는 비교적 판단의 결과가 정확하지만, 사용자(환자)가 다른 자세로 누워 있었다면, 정상 상태인 경우에도 좌우 움직임의 차이가 큰 것으로 인식되어 뇌졸중으로 판단될 가능성이 높아진다.
따라서 사용자(환자)가 계속 바로 누워있지 않았던 동안(다른 자세로 누워 있거나 자세를 변경하는 동안)에 대해서는 다른 판단 기준을 적용할 필요가 있다.
예를 들면, 사용자(환자)가 계속 바로 누워있지 않았던 동안은 스크린닝 시간(screening time)에서 제외하고 그 제외 후 남은 시간 중 판단시점의 1시간 이전부터 판단시점까지의 시간을 스크리닝 시간으로 하여, 그 스크리닝 시간 동안의 왼쪽 손의 움직임의 양과 오른쪽 손의 움직임의 양의 차이가 일정 기준치 이상일 때 뇌졸중으로 판단할 수 있다.
또한 정상인의 경우, 왼쪽으로 누운 자세나 오른쪽으로 누운 자세, 엎드린 자세를 유지하면서 계속 자는 경우가 거의 없으므로, 왼쪽으로 누운 자세나 오른쪽으로 누운 자세, 엎드린 자세를 일정 시간(예를 들면, 2시간) 이상 유지하면서 계속 잔다면 뇌졸중으로 판단할 수도 있다.
사용자(환자)의 자세를 판단하기 위해, 사용자의 몸통에 자세 측정부를 착용시킬 수도 있지만, 별도의 자세 측정부를 설치하지 않고, 왼손 손가락 동작 측정부, 오른손 손가락 동작 측정부, 좌측 동작 측정부, 우측 동작 측정부의 출력으로부터 사용자의 자세를 추정할 수도 있다.
왼손 손가락 동작 측정부, 오른손 손가락 동작 측정부, 좌측 동작 측정부, 우측 동작 측정부의 출력으로부터 사용자의 자세를 추정하는 방법은 여러가지 방법이 있을 수 있다.
그 중 가장 간단한 방법은, 사용자의 누워있는 자세별로 왼손 손가락 동작 측정부, 오른손 손가락 동작 측정부, 좌측 동작 측정부, 우측 동작 측정부의 출력을 구해서 데이터베이스에 저장해 둔 후, 사용자의 실제 출력{왼손 손가락 동작 측정부, 오른손 손가락 동작 측정부, 좌측 동작 측정부, 우측 동작 측정부의 출력}를 구한 후 데이터 베이스의 저장값과 비교하여 어떤 자세의 출력값과 가장 유사한지를 찾아내는 방법이다.
왼손 손가락 동작 측정부, 오른손 손가락 동작 측정부, 좌측 동작 측정부, 우측 동작 측정부의 출력으로부터 사용자의 자세를 추정하는 장치를 '자세 추정부'라 할 수 있는데, 자세 추정부는 판단부와 별도의 하드웨어로 만들 수도 있고, 판단부에서 자세 추정부의 역할까지 하도록 만들 수도 있다.
왼손 손가락도 좌측 신체의 일부분이므로, 좌측 동작 측정부는 왼손 손가락 동작 측정부를 포함하는 개념으로 볼 수도 있으나, 본 출원 명세서에서의 좌측 동작 측정부는 왼손 손가락의 움직임을 측정하는 기능이 없는 장치이다. 다만 좌측 동작 측정부를 좌측 손목에 착용하도록 만든 경우, 왼손 손가락 동작 측정부의 착용 위치와 가까우므로, 왼손 손가락 동작 측정부와 좌측 동작 측정부는 하나의 몸체에 만들 수도 있다. 하나의 몸체로 만들면, 착용시 한 번의 착용동작으로 왼손 손가락 동작 측정부와 좌측 동작 측정부를 착용할 수 있으므로 편리하다.
오른손 손가락도 우측 신체의 일부분이므로, 우측 동작 측정부는 오른손 손가락 동작 측정부를 포함하는 개념으로 볼 수도 있으나, 본 출원 명세서에서의 우측 동작 측정부는 오른손 손가락의 움직임을 측정하는 기능이 없는 장치이다. 다만 우측 동작 측정부를 우측 손목에 착용하도록 만든 경우, 오른손 손가락 동작 측정부의 착용 위치와 가까우므로, 오른손 손가락 동작 측정부와 우측 동작 측정부는 하나의 몸체에 만들 수도 있다.
본 발명에 의한 수면 중 뇌졸중 판단장치는 개인용 통신기기(예를 들면, 스마트폰)과 유선 또는 무선으로 연결되어, 뇌줄중 위험이 높다고 판단한 경우 그 개인용 통신기기를 통해 미리 지정된 긴급연락장소(예를 들면, 119센터, 뇌줄중 병원, 가까운 친지의 연락처 등)으로 뇌줄중 위험 상황을 알리는 신호를 보낼 수도 있다.
또 뇌줄중 위험이 높은 상태에서 뇌졸중 여부를 확인하기 위해, 판단부가 뇌졸중 위험이 높다고 판단되면 바로 미리 지정된 긴급연락장소(예를 들면, 119센터, 뇌줄중 병원, 가까운 친지의 연락처 등)으로 뇌줄중 위험 상황을 알리는 신호를 보내는 것이 아니라, 상기 개인용 통신기기가 먼저 알람 소리를 울리도록 설정하고 상기 수면 중 뇌졸중 판단장치의 사용자가 알람 소리를 듣고 스스로 알림 해제 입력을 개인용 통신기기에 입력하면 뇌졸중이 아닌 것으로 판단하고, 알람 소리가 울린 후 일정시간이 경과한 후에도 알람 해제 입력이 없으면 뇌졸중으로 판단하여 미리 지정된 긴급연락장소로 뇌줄중 위험 상황을 알리는 신호를 보낼 수도 있다.
또한 상기 알람소리는 개인용 통신기기가 아니라 상기 수면 중 뇌졸중 판단장치에서 나도록 구현할 수도 있다.
또한 뇌줄중 판단장치의 판단부는 별도의 하드웨어로 구현되지 않고 상기 개인용 통신기기(예를 들면, 스마트폰)의 하드웨어를 이용할 수도 있다. 이렇게 구성하면 본 발명의 수면 중 뇌졸중 판단장치의 일부 구성요소(판단부)는 상기 개인용 통신기기(예를 들면, 스마트폰)에 위치하게 되므로, 본 발명의 수면 중 뇌졸중 판단장치는 개인용 통신기기(예를 들면, 스마트폰)를 포함하는 구성이라고 볼 수도 있다.

Claims (5)

  1. 왼손에 착용한 후 왼손 손가락의 움직임을 측정할 수 있는 왼손 손가락 동작 측정부;
    오른손에 착용한 후 오른손 손가락의 움직임을 측정할 수 있는 오른손 손가락 동작 측정부;
    상기 왼속 손가락 동작 측정부, 상기 오른손 손가락 동작 측정부의 출력을 전달받아 뇌졸중 여부를 판단하는 판단부;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 수면 중 뇌졸중 판단 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    좌측 팔 또는 좌측 다리에 착용가능한 좌측 동작 측정부;
    우측 팔 또는 우측 다리에 착용가능한 우측 동작 측정부;를 추가적으로 더 포함하고,
    상기 판단부는 상기 좌측 동작 측정부 및 상기 우측 동작 측정부의 출력을 추가로 더 전달받아 뇌졸중 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 수면 중 뇌졸중 판단 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    몸통에 착용가능한 자세 측정부를 추가적으로 더 포함하고,
    상기 판단부는 상기 자세측정부의 출력을 추가로 더 전달받아 뇌졸중 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 수면 중 뇌졸중 판단 장치.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 왼손 손가락 동작 측정부와 좌측 동작 측정부는 하나의 몸체에 형성되고,
    상기 오른손 손가락 동작 측정부와 우측 동작 측정부는 하나의 몸체에 형성되는 것을 특징으로 하는 수면 중 뇌졸중 판단 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 왼손 손가락 동작 측정부와 상기 오른손 손가락 동작 측정부는 자석과 홀센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 수면 중 뇌졸중 판단 장치.
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