WO2018189970A1 - 生体情報検知システム、および、生体情報検知方法 - Google Patents

生体情報検知システム、および、生体情報検知方法 Download PDF

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WO2018189970A1
WO2018189970A1 PCT/JP2018/000236 JP2018000236W WO2018189970A1 WO 2018189970 A1 WO2018189970 A1 WO 2018189970A1 JP 2018000236 W JP2018000236 W JP 2018000236W WO 2018189970 A1 WO2018189970 A1 WO 2018189970A1
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living body
information detection
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祐介 坂井
岸 孝彦
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東京コスモス電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a biological information detection system that detects biological information of a biological body, and a biological information detection method.
  • radio waves such as microwaves irradiated on a human body and non-invasively detects biological information such as heartbeats based on the received radio waves.
  • Patent Document 1 receives a microwave that is irradiated on a predetermined part of a measurement subject and transmitted through the body of the measurement subject, performs phase detection or amplitude detection on the received microwave, A heartbeat detection device that detects a heartbeat of a measurement subject based on the result is disclosed.
  • Patent Document 2 receives an electromagnetic wave oscillating unit that irradiates a living body with an electromagnetic wave, and an electromagnetic wave having a plane of polarization rotated by 90 ° with respect to the electromagnetic wave irradiated by the electromagnetic wave oscillating unit when reflected by the body surface of the living body.
  • a biological information detection system that includes a scattered electromagnetic wave receiving unit and calculates a physiological index of a living body from electromagnetic waves received by the scattered electromagnetic wave receiving unit is disclosed.
  • the above-mentioned body surface wave is subject to fluctuations due to body movement and breathing that appear greatly on the body surface.
  • a respiratory wave which is a component of a body surface wave that has changed due to breathing
  • a heartbeat is detected using a transmitted wave
  • Interference with transmitted waves due to harmonics may also occur.
  • Such effects of body movement and respiration increase as the intensity of the body surface wave increases, making it difficult to stably detect the heartbeat.
  • the scattered electromagnetic wave receiving unit receives the reflected wave reflected on the body surface of the living body. It was difficult to detect biological information. Even if electromagnetic waves are irradiated into the body, the intensity of the reflected waves reflected on the surface of the body is greater than the intensity of the reflected waves reflected within the body. It is difficult to detect biological information from reflected waves.
  • An object of the present invention is to provide a biological information detection system and a biological information detection method capable of stably detecting biological information such as heartbeat, respiration, and pulse wave.
  • a biological information detection system is a biological information detection system for detecting biological information of a living body, which is disposed on one side of the living body and irradiates a living body with radio waves of a predetermined polarization, A receiving antenna that is disposed on the other side of the living body and that receives a transmitted wave that is polarized in a direction orthogonal to the radio wave in the process of passing through the body of the living body, and biological information based on the transmitted wave received by the receiving antenna And a detection unit for detecting.
  • the biological information detection method is a biological information detection method for detecting biological information of a living body, wherein a transmitting step of irradiating the living body with radio waves of a predetermined polarization from one side of the living body, and the living body A receiving step for receiving a transmitted wave having a polarization orthogonal to the radio wave in the process of passing through the body of the body on the other side of the living body, and detection for detecting biological information based on the transmitted wave received in the receiving step Steps.
  • biological information such as heartbeat, respiration and pulse wave can be detected stably.
  • summary of the biometric information detection in this invention The figure explaining the reception state in the receiving antenna of the microwave radiated
  • the figure explaining the 1st polarization filter and the 2nd polarization filter The figure which shows the apron provided with the 1st polarization filter
  • the present invention is not limited to this and The present invention can be widely applied to detection of living body and other biological information such as pulse wave and respiration.
  • the heartbeat is the heartbeat.
  • the pulse wave is a waveform indicating a change in blood vessel volume or a change in blood pressure caused by the heartbeat.
  • heart rate detection heart pulsation is detected, and in pulse wave detection, blood vessel volume change and blood pressure change are detected.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a biological information detection system 10 according to the present embodiment.
  • this biological information detection system 10 includes a transmission device 10a having a transmission antenna 11, a transmission unit 13, and a control unit 16, a reception antenna 12, a reception unit 14, a signal processing unit 15, and a determination unit 17.
  • a receiving device 10b A receiving device 10b.
  • the transmission antenna 11 is an antenna that irradiates a person with microwaves having a predetermined polarization.
  • the predetermined polarization is, for example, right-handed circular polarization or left-handed circular polarization. Alternatively, linear polarization such as horizontal polarization may be used.
  • the radio wave radiated from the transmission antenna 11 is a microwave. However, the radio wave is not limited to this, and may be a radio wave of another wavelength.
  • a three-dimensional space orthogonal coordinate system composed of mutually orthogonal x-axis, y-axis, and z-axis is used.
  • the direction in which the transmitting antenna 11 radiates the microwave most strongly is the positive direction of the z axis.
  • the transmission antenna 11 is a planar antenna such as a microstrip antenna.
  • the transmission antenna 11 has the maximum radiation intensity in the direction perpendicular to the substrate surface.
  • the transmission antenna 11 when the transmission antenna 11 is installed adjacent to a person, the transmission antenna 11 is preferably a thin planar antenna. In this case, if the substrate surface of the transmission antenna 11 is made parallel to a person, the transmission antenna 11 can be easily installed at places where the installation space is restricted, such as the backrest portion of the chair.
  • the transmission antenna 11 includes a radio wave radiation prevention structure that prevents radio waves from radiating in the negative z-axis direction (the direction opposite to the direction in which microwaves are radiated) and in the x-axis direction or the y-axis direction.
  • the radio wave radiation prevention structure is, for example, an EBG (Electromagnetic Band Band Gap) structure.
  • the EBG structure is a structure in which unit structures smaller than the wavelength of radio waves are periodically arranged.
  • rectangular metal electrodes are periodically arranged on the surface of a dielectric substrate, a metal film is formed on the back side of the dielectric substrate, and the metal electrode and the metal film are connected by a short-circuit pin. Structure. This is known as a mushroom-structured EBG.
  • the EBG having such a structure has a characteristic of suppressing propagation of radio waves in a specific frequency band on the surface. Therefore, when an EBG structure having the same resonance frequency as that of the transmission antenna 11 is arranged around the transmission antenna 11, the EBG structure can attenuate microwaves radiated in the x-axis direction or the y-axis direction. .
  • the EBG structure can also suppress the microwaves diffracted at the end by propagating on the surface of the structure from being emitted in the negative z-axis direction.
  • the directivity of the transmitting antenna 11 according to the embodiment of the present invention is improved as compared with the conventional antenna.
  • the transmitting antenna 11 radiates a circularly polarized microwave
  • the axial ratio of the circularly polarized wave is best in the positive direction of the z axis, and degrades toward the x axis or the y axis direction.
  • the EBG structure can attenuate a circularly polarized microwave in a region where the axial ratio is deteriorated. Therefore, the transmission antenna 11 can efficiently transmit the microwave with the target polarization toward the reception antenna 12.
  • the EBG structure is disposed at any position on the transmission antenna 11 as long as it can attenuate the radiation of the microwave radiated from the transmission antenna 11 in the x-axis and y-axis directions and the negative direction of the z-axis. Also good.
  • the transmission antenna 11 is not limited to the microstrip antenna, and other antennas may be used.
  • a helical antenna may be used as the transmission antenna 11.
  • the transmission antenna 11 can transmit a microwave having excellent axial ratio characteristics.
  • the transmission unit 13 is a device that transmits microwaves via the transmission antenna 11.
  • the control unit 16 is a device that controls the transmission unit 13 to transmit microwaves.
  • the controller 16 sets the frequency of the microwave transmitted by the transmitter 13. Note that the provision of the control unit 16 is not essential, and the transmission unit 13 may transmit a predetermined microwave.
  • the receiving antenna 12 is an antenna that receives microwaves having a polarization orthogonal to the above-described microwaves due to reflection in the human body. For example, when the predetermined polarization is a right-handed circularly polarized wave, the receiving antenna 12 receives a left-handed circularly-polarized microwave that is orthogonal to the right-handed circularly polarized microwave.
  • the receiving antenna 12 is a planar antenna such as a microstrip antenna.
  • the receiving antenna 12 when the receiving antenna 12 is installed near a person, the receiving antenna 12 is preferably a thin flat antenna. This is because if the substrate surface of the receiving antenna 12 is made parallel to a person, it can be easily installed in places where installation space is limited.
  • the reception antenna 12 is provided with the above-described radio wave radiation prevention structure, similar to the transmission antenna 11. Therefore, the directivity of the receiving antenna 12 is improved as compared with the conventional antenna.
  • the receiving antenna 12 when the receiving antenna 12 receives circularly polarized microwaves, the radio wave radiation preventing structure of the receiving antenna 12 suppresses reception of undesired polarized microwaves in a region where the axial ratio is degraded. be able to. Therefore, the receiving antenna 12 can efficiently receive the microwave with the target polarization.
  • the receiving antenna 12 is not limited to a microstrip antenna, and may be another antenna.
  • the receiving unit 14 is a device that receives microwaves via the receiving antenna 12.
  • the receiving unit 14 sets the frequency of the microwave received by the receiving antenna 12.
  • a control unit may be provided in the reception device 10b, and the control unit may set the frequency of the microwave received by the reception unit 14.
  • the signal processing unit 15 is a detection unit that detects a heartbeat of a person by performing extraction processing of heartbeat information from the analog waveform of the microwave received by the reception unit 14.
  • the technique which irradiates a person with a microwave and detects a heartbeat is well-known, detailed description is abbreviate
  • the determination unit 17 is a processing unit that performs various determinations based on the heartbeat detected by the signal processing unit 15.
  • the determination unit 17 determines, for example, whether the heart rate exceeds or falls below a predetermined threshold value.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the outline of biometric information detection in the present invention.
  • the transmission antenna 11 is arranged on one side of the person 20.
  • One side is the front side of the person 20, for example.
  • the receiving antenna 12 is arranged on the other side of the person 20.
  • the other side is, for example, the back side of the person 20. That is, the receiving antenna 12 is provided at a position facing the transmitting antenna 11 with the person 20 in between.
  • the main microwaves that reach the receiving antenna 12 are a diffracted wave 30 that goes around the outside of the human 20 and reaches the opposite side, and a body surface wave 31 that propagates on the surface of the human 20 body.
  • the transmitted wave 32 that has passed through the body of the person 20.
  • the transmitted wave 32 transmitted through the inside of the organ 20a is likely to be left-handed circularly polarized wave orthogonal to the microwave radiated by the transmitting antenna 11 due to reflection in the body.
  • the diffracted wave 30 and the body surface wave 31 are not left-handed circularly polarized waves orthogonal to the right-handed circularly polarized microwaves radiated from the transmitting antenna 11.
  • the right-handed circularly polarized microwave radiated from the transmitting antenna 11 may be converted to the left-handed circularly-polarized wave by being reflected on the surroundings of the living body. by. Further, the signal level becomes weak due to reflection at the periphery.
  • an antenna that receives a microwave with the same polarization is used.
  • reception of the diffracted wave 30 and the body surface wave 31 is suppressed by using the receiving antenna 12 as an antenna that receives microwaves having a polarization orthogonal to the microwave radiated from the transmitting antenna 11.
  • the transmitted wave 32 reflecting the biological information can be selectively received.
  • the diffracted wave 30, the body surface wave 31 and the transmitted wave 32 can be prevented from interfering with each other, and biological information such as heartbeat, respiration and pulse wave can be detected stably.
  • the transmitting antenna 11 has improved directivity compared to the conventional antenna due to the EBG structure, so that the generation of the diffracted wave 30 and the body surface wave 31 can be reduced. For this reason, the receiving antenna 12 can stably receive the transmitted wave 32 that has passed through the body of the person 20.
  • the transmission antenna 11 can increase the intensity of the transmitted wave 32 with respect to the diffracted wave 30 and the body surface wave 31. Therefore, the signal processing unit 15 can stably extract biological information from the analog signal received by the receiving unit 14.
  • the diffracted wave 30 and the body surface wave 31 with respect to the transmitted wave 32 since the intensity of the diffracted wave 30 and the body surface wave 31 with respect to the transmitted wave 32 is relatively small, the diffracted wave 30 and the body surface wave 31 become polarized waves orthogonal to the microwave radiated from the transmitting antenna 11. Even if it is a case, the influence with respect to the transmitted wave 32 of these microwaves can be made small.
  • the receiving antenna 12 has improved directivity as compared with the conventional antenna, so that reception of the diffracted wave 30 and the body surface wave 31 can be suppressed. For this reason, the receiving antenna 12 can stably receive the transmitted wave 32 that has passed through the body of the person 20.
  • the biological information detection system 10 of the present invention increases the intensity (D / U ratio) of the transmitted wave 32 with respect to the intensity of the diffracted wave 30 and the body surface wave 31 that do not include biological information, so that the biological information is stably provided. Can be detected.
  • the transmitting antenna 11 is disposed on the front side of the person 20 and the receiving antenna 12 is disposed on the back side of the person 20, but the configuration is not limited thereto.
  • the transmitting antenna 11 may be disposed on the back side of the person 20 and the receiving antenna 12 may be disposed on the front side of the person 20.
  • the biological information detection system 10 of the present invention may use weak radio waves that conform to the weak radio standards of the Radio Law.
  • the transmission antenna 11 radiates weak radio waves, it is difficult for the reception antenna 12 to accurately receive the radio waves radiated by the transmission antenna 11. In addition, the influence of noise on radio waves received by the receiving antenna 12 is increased.
  • the receiving antenna 12 is a high gain and directivity sharp antenna such as a planar helical antenna.
  • the planar helical antenna can have a sharper directivity if the number of turns is increased.
  • the transmission antenna 11 when the transmission antenna 11 emits weak radio waves, the transmission antenna 11 is preferably in contact with the person 20 or as close to the person 20 as possible. In this way, the generation of the diffracted wave 30 and the body surface wave 31 can be reduced. As a result, the receiving antenna 12 can stably receive the transmitted wave 32 that has passed through the body of the person 20.
  • the biological information detection system 10 can bring about the secondary effect that the exposure amount of the radio wave with respect to the person 20 can be reduced.
  • the biological information detection system 10 of the present invention can be used for detecting an abnormality of a driver who is driving a vehicle. For example, by installing the transmitting antenna 11 on the instrument panel portion of the vehicle and installing the receiving antenna 12 on the backrest portion of the seating seat of the driver's seat, it becomes possible to sequentially detect the biological information of the driver who is driving. .
  • the transmitting antenna 11 is a planar antenna such as a planar helical antenna having directivity in a direction parallel to the antenna substrate surface, and is arranged so that the substrate surface is perpendicular to the person 20. Thereby, the transmission antenna 11 can be installed so that it is not conspicuous in the instrument panel part.
  • the receiving antenna 12 is a planar antenna having directivity in a direction perpendicular to the board surface, and the board surface is parallel to the person 20, the receiving antenna 12 can be easily stored in the backrest portion of the seating seat. can do.
  • the biological information detection system 10 of the present invention can also be applied to detection of biological information of a person 20 who is operating a PC (Personal Computer). For example, by installing the transmitting antenna 11 in front of the keyboard and installing the receiving antenna 12 on the backrest of the chair, it becomes possible to sequentially detect the biological information of the person 20 who is operating the PC.
  • PC Personal Computer
  • the transmission antenna 11 employs a planar antenna such as a planar helical antenna.
  • the directivity of the transmission antenna 11 is in the direction of one end face of the antenna.
  • the receiving antenna 12 is a planar antenna having directivity in a direction perpendicular to the board surface, and the board surface is parallel to the person 20, the receiving antenna 12 can be easily stored in the backrest portion of the chair. Can do.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a reception state of the microwave radiated from the transmission antenna 11 at the reception antenna 12.
  • indicates that the reception state of the microwave at the reception antenna 12 is stable.
  • indicates that the reception state of the microwaves at the receiving antenna 12 is unstable.
  • indicates that the receiving antenna 12 cannot receive the microwave, that is, the receiving antenna 12 does not receive the microwave.
  • the transmitting antenna 11 irradiates horizontally polarized microwaves and the receiving antenna 12 has a characteristic of receiving horizontally polarized microwaves
  • the transmitted wave 32, surface wave 21 and diffraction in the receiving antenna 12 are provided.
  • the reception state of the wave 30 is stable.
  • the transmitting antenna 11 emits horizontally polarized microwaves and the receiving antenna 12 has a characteristic of receiving vertically polarized microwaves
  • the reception state of the transmitted wave 32 at the receiving antenna 12 is stable. ing.
  • the receiving antenna 12 does not receive the surface wave 21 and the diffracted wave 30.
  • the transmitting antenna 11 irradiates horizontally polarized microwaves and the receiving antenna 12 has a characteristic of receiving right-handed circularly polarized microwaves
  • the transmitted wave 32 and the surface wave 21 at the receiving antenna 12 are provided.
  • the reception state of the diffracted wave 30 is unstable.
  • the transmitting antenna 11 irradiates horizontally polarized microwaves and the receiving antenna 12 has a characteristic of receiving left-handed circularly polarized microwaves, the transmitted wave 32, surface wave 21 and The reception state of the diffracted wave 30 is unstable.
  • FIG. 3 shows that when the transmitting antenna 11 irradiates horizontally polarized microwaves, only the transmitted wave 32 is stably received by using the receiving antenna 12 having the characteristic of receiving vertically polarized microwaves. It shows that it is possible to do.
  • FIG. 3 shows that when the transmitting antenna 11 irradiates vertically polarized microwaves, if the receiving antenna 12 having a characteristic of receiving horizontally polarized microwaves is used, only the transmitted wave 32 can be stabilized. It shows that it can be received.
  • FIG. 3 shows that when the transmitting antenna 11 irradiates a right-handed circularly polarized microwave, if the receiving antenna 12 having the characteristic of receiving a left-handed circularly polarized microwave is used, only the transmitted wave 32 is transmitted. It shows that it is possible to receive stably.
  • FIG. 3 shows that when the transmitting antenna 11 irradiates a left-handed circularly polarized microwave, if the receiving antenna 12 having a characteristic of receiving a right-handed circularly polarized microwave is used, only the transmitted wave 32 is transmitted. It shows that it is possible to receive stably.
  • FIG. 3 shows that the polarized microwave irradiated from the transmitting antenna 11 toward the person 20 becomes a polarized wave having a component orthogonal to the irradiated microwave in the body of the person 20. Show.
  • the reflection or diffraction of the microwave is repeated at the boundary surface of the organ 20a having a difference in dielectric constant in the body, the reflected or diffracted microwave is changed from a predetermined polarization incident on the body. This is considered to be due to the polarization of microwaves having orthogonal components.
  • the receiving antenna 12 is an antenna that receives a microwave having a polarization orthogonal to the polarization irradiated toward the person 20.
  • the biological information detection system 10 illustrated in FIG. 1 may further include at least one of a first polarization filter 40 and a second polarization filter 41.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the first polarization filter 40 and the second polarization filter 41.
  • the first polarization filter 40 is arranged between the transmission antenna 11 and the person 20 when the transmission antenna 11 is not provided in the vicinity of the person 20, and the transmission antenna 11 is It is a polarization filter that removes microwaves other than horizontally polarized microwaves to be transmitted.
  • the first polarization filter 40 By providing the first polarization filter 40, it is possible to prevent the living body from being irradiated with microwaves other than the horizontally polarized microwave. As a result, it is possible to suppress the polarization state of the transmitted wave 32 received by the receiving antenna 12 from becoming unstable, and to realize stable detection of biological information such as a heartbeat.
  • the second polarization filter 41 is arranged between the person 20 and the reception antenna 12 when the reception antenna 12 is not provided in the vicinity of the person 20, and the transmission antenna 11 is reflected by reflection in the body of the person 20.
  • This is a polarization filter that removes microwaves other than the transmitted wave 32 having a polarization orthogonal to the horizontally polarized microwave to be transmitted.
  • the polarized wave is orthogonal to the horizontally polarized microwave due to the influence of an object between the person 20 and the receiving antenna 12.
  • the horizontally polarized microwave due to the influence of the transmitted wave 32 that is orthogonal to the horizontally polarized microwave due to reflection in the human 20 body and the object between the person 20 and the receiving antenna 12.
  • the transmitted wave 32, the diffracted wave 30, or the body surface wave 31 that has a polarization orthogonal to that interferes with each other and the reception state becomes unstable.
  • a second polarization filter 41 is provided to remove microwaves other than the polarized transmitted wave 32 that is orthogonal to the horizontally polarized microwave in the vicinity of the person 20, and only the transmitted wave 32 of the desired polarization is obtained. Pass through.
  • the microwave transmitted by the transmitting antenna 11 is polarized orthogonally to the horizontally polarized microwave by, for example, reflecting between the person 20 and the receiving antenna 12 multiple times, It can suppress that the polarization state of the transmitted wave 32 received by the receiving antenna 12 becomes unstable. That is, stable detection of biological information such as a heartbeat can be realized by the transmitted wave 32 having a polarization orthogonal to the horizontally polarized microwave due to reflection in the human body 20.
  • the transmitting antenna 11 and the receiving antenna 12 may change.
  • the biological information detection system 10 has the first polarization filter 40 or the second polarization filter. By providing the wave filter 41, stable detection of biological information can be realized.
  • the degree of freedom of arrangement of the transmitting antenna 11 and the receiving antenna 12 can be increased.
  • At least one of the first polarization filter 40 and the second polarization filter 41 may be provided in clothing such as an apron worn by the person 20.
  • FIG. 5 is a diagram showing an apron 50 provided with the first polarization filter 40.
  • the person 20 wears the apron 50 shown in FIG. 5, and the person 20 faces the direction of the transmitting antenna 11, so that the microwave radiated from the transmitting antenna 11 passes through the first polarization filter 40 and the person 20 While transmitting through the body, microwaves other than the horizontally polarized microwave transmitted by the transmission antenna 11 can be removed.
  • the second polarization filter 41 may be provided on the back side of the clothes worn by the person 20. Thereby, microwaves other than the vertically polarized microwave orthogonal to the horizontally polarized microwave transmitted by the transmission antenna 11 can be removed.
  • the first polarization filter 40 may be provided on the abdomen side of the clothes worn by the person 20 and the second polarization filter 41 may be provided on the back side.
  • the first polarization filter 40 and the second polarization filter 41 can be easily arranged in a state where their functions are exhibited.
  • At least one of the first polarization filter 40 and the second polarization filter 41 may be provided in an instrument such as a chair or a bed that supports the person 20.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the chair 60 provided with the second polarization filter 41.
  • the microwave radiated from the transmission antenna 11 and transmitted through the body of the person 20 passes through the second polarization filter 41.
  • the second polarization filter 41 As a result, it is possible to realize stable biometric information detection while the person 20 is sitting on the chair 60.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a bed 70 provided with the first polarization filter 40 and a futon 71 provided with the second polarization filter 41.
  • the transmission antenna 11 is provided below the bed 70 (for example, the floor), and the reception antenna 12 is provided above the futon 71 (for example, the ceiling of the room). .
  • the first polarization filter 40 and the second polarization filter 41 can be easily arranged in a state where their functions are exhibited.
  • even a person 20 who is bedridden can easily detect the biological information of the person 20.
  • the first polarizing filter 40 is provided on the futon 71
  • the second polarizing filter 41 is provided on the bed 70
  • the transmitting antenna 11 is provided on the upper side of the futon 71
  • the receiving antenna 12 is provided on the lower side of the bed 70.
  • the present invention is suitable for use in a biological information detection system that detects biological information of a living body.

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Abstract

生体の心拍、呼吸、脈波などの生体情報を安定して検出するため、生体情報を検知する生体情報検知システム(10)は、生体の一方側に配置され、所定の偏波の電波を生体に照射する送信アンテナ(11)と、生体の他方側に配置され、生体の体内を透過する過程において所定の偏波の電波と直交する偏波となった透過波を受信する受信アンテナ(12)と、受信アンテナ(12)が受信した透過波に基づいて、生体情報を検知する検知部(15)と、を備える。

Description

生体情報検知システム、および、生体情報検知方法
 本発明は、生体の生体情報を検知する生体情報検知システム、および、生体情報検知方法に関する。
 従来、人体に照射されたマイクロ波などの電波を受信し、受信した電波に基づいて心拍などの生体情報を非侵襲で検知する技術が開発されている。
 例えば、特許文献1には、測定対象者の所定の部位に照射され、測定対象者の体内を透過したマイクロ波を受信し、受信したマイクロ波に対して位相検波、もしくは、振幅検波を行い、その結果に基づいて測定対象者の心拍を検出する心拍検知装置が開示されている。
 また、特許文献2には、生体に電磁波を照射する電磁波発振部と、生体の体表で反射する際に電磁波発振部で照射された電磁波に対して偏波面が90°回転した電磁波を受信する散乱電磁波受信部とを備え、散乱電磁波受信部が受信した電磁波から生体の生理学的指標を算出する生体情報検知システムが開示されている。
特開2013-153783号公報 特開2014-90877号公報
 しかしながら、上述した特許文献1の従来技術では、受信したマイクロ波に、測定対象者の体内を透過した透過波だけでなく、体外で回折して到達した回折波、および、体の表面に沿って伝搬した表面波(以降、このような表面波を体表波と呼ぶ。)が含まれており、透過波、回折波、および、体表波が互いに干渉するため、心拍の検出を安定して行うことが難しい場合があった。
 具体的には、体動により変動はしても生体情報を含むことはない回折波が受信されると、透過波に含まれる生体情報は回折波の強度に応じて抑圧される。そのため、回折波の強度が大きくなるほど生体情報の検知が難しくなり、体動しか検知できなくなる。
 また、上述した体表波は、体表に大きく表れる体動および呼吸により変動を受ける。例えば、透過波を用いて心拍を検知する際に呼吸により変動を受けた体表波の成分である呼吸波が受信されると、呼吸波と透過波とが干渉するだけでなく、呼吸波の高調波による透過波への干渉も生じ得る。このような体動および呼吸の影響は、体表波の強度が大きくなるほど大きくなり、心拍の検知を安定して行うことが難しくなる。
 また、上述した特許文献2の従来技術では、散乱電磁波受信部は、生体の体表で反射した反射波を受信するため、体表に表れる体動を検知することはできても、心拍などの生体情報を検知することは困難であった。また、電磁波を体内に照射したとしても、体内で反射する反射波の強度よりも体表で反射する反射波の強度の方が大きく、さらに、これらの反射波は互いに干渉するため、体内で反射する反射波から生体情報を検知することは困難であった。
 本発明の目的は、心拍、呼吸、脈波などの生体情報を安定して検出することを可能とする生体情報検知システム、および、生体情報検知方法を提供することを目的とする。
 本発明にかかる生体情報検知システムは、生体の生体情報を検知する生体情報検知システムであって、上記生体の一方側に配置され、所定の偏波の電波を生体に照射する送信アンテナと、上記生体の他方側に配置され、上記生体の体内を透過する過程において上記電波と直交する偏波となった透過波を受信する受信アンテナと、受信アンテナが受信した上記透過波に基づいて、生体情報を検知する検知部と、を備える。
 また、本発明にかかる生体情報検知方法は、生体の生体情報を検知する生体情報検知方法であって、所定の偏波の電波を上記生体の一方側から生体に照射する送信ステップと、上記生体の体内を透過する過程において上記電波と直交する偏波となった透過波を上記生体の他方側で受信する受信ステップと、受信ステップにおいて受信した上記透過波に基づいて、生体情報を検知する検知ステップと、を含む。
 本発明によれば、心拍、呼吸、脈波などの生体情報を安定して検出することができる。
本実施の形態に係る生体情報検知システムの構成の一例を示す図 本発明における生体情報検知の概要について説明する図 送信アンテナから放射されたマイクロ波の受信アンテナにおける受信状態を説明する図 第1の偏波フィルタ、および、第2の偏波フィルタについて説明する図 第1の偏波フィルタが設けられたエプロンを示す図 第2の偏波フィルタが設けられた椅子の一例を示す図 第1の偏波フィルタが設けられたベッドと第2の偏波フィルタが設けられた布団の一例を示す図
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 以下では、生体情報検知システムにより生体情報が検知される生体が人であり、検知される生体情報が心拍である場合について説明するが、本発明はこれに限定されるものではなく、人以外の生体や、脈波や呼吸などの他の生体情報の検知にも広く適用できる。
 なお、心拍とは、心臓の拍動のことである。また、脈波とは、心臓の拍動に伴って生じる血管の容積変化や血圧変化を示す波形である。心拍の検知では、心臓の拍動が検知され、脈波の検知では、血管の容積変化や血圧変化が検知される。
 図1は、本実施の形態に係る生体情報検知システム10の構成の一例を示す図である。図1に示すように、この生体情報検知システム10は、送信アンテナ11、送信部13および制御部16を有する送信装置10aと、受信アンテナ12、受信部14、信号処理部15および判定部17を有する受信装置10bを備える。
 送信アンテナ11は、所定の偏波のマイクロ波を人に照射するアンテナである。所定の偏波とは、例えば、右旋円偏波、または、左旋回円偏波である。あるいは、水平偏波などの直線偏波であってもよい。また、ここでは、送信アンテナ11が放射する電波をマイクロ波としたが、これに限定されず、他の波長の電波であってもよい。
 以下では、マイクロ波の伝搬方向などの説明を理解しやすくするため、互いに直交するx軸、y軸、z軸からなる3次元空間の直交座標系を用いる。ここで、送信アンテナ11がマイクロ波を最も強く放射する方向をz軸の正の方向とする。
 送信アンテナ11は、例えば、マイクロストリップアンテナなどの平面アンテナである。送信アンテナ11が平面アンテナである場合、送信アンテナ11は、基板面に垂直に交わる方向に最大の放射強度を有する。
 特に、送信アンテナ11を人に隣接させて設置する場合は、送信アンテナ11は、薄型の平面アンテナであることが好ましい。この場合、送信アンテナ11の基板面を人に平行にすれば、椅子の背もたれ部などの設置スペースの制約ある箇所にも容易に送信アンテナ11を設置することができるからである。
 送信アンテナ11は、z軸の負の方向(マイクロ波が放射される方向と反対の方向)並びにx軸方向またはy軸方向への電波の放射を防止する電波放射防止構造を備える。
 電波放射防止構造は、例えば、EBG(Electromagnetic Band Gap)構造である。EBG構造とは、電波の波長よりも小さい単位構造を周期的に配列した構造である。EBG構造は、例えば、誘電体基板の表面に、矩形の金属電極を周期的に配列するとともに、誘電体基板の裏側に金属膜を形成し、金属電極と金属膜とを短絡ピンにて接続した構造である。これは、マッシュルーム構造のEBGとして知られている。
 このような構造のEBGは、その表面における特定の周波数帯域の電波の伝搬を抑制する特性を持つ。したがって、送信アンテナ11の周囲に該送信アンテナ11と同じ共振周波数のEBG構造を配置した場合、該EBG構造は、x軸方向またはy軸方向に向かって放射されるマイクロ波を減衰させることができる。
 なお、EBG構造は、該構造の表面を伝搬して端部で回折したマイクロ波が、z軸の負の方向へと放射されることを抑制することもできる。換言すれば、本発明の実施の形態に係る送信アンテナ11は、従来のアンテナと比べ、指向性が改善される。
 送信アンテナ11が円偏波のマイクロ波を放射する場合、円偏波の軸比は、z軸の正の方向が最も良く、x軸またはy軸方向に向かうにつれて劣化する。EBG構造は、この軸比が劣化した領域の円偏波のマイクロ波を減衰させることができる。そのため、送信アンテナ11は、受信アンテナ12に向けて目的とする偏波のマイクロ波を効率的に送信することができる。
 なお、EBG構造は、送信アンテナ11から放射されるマイクロ波のx軸およびy軸方向並びにz軸の負の方向への放射を減衰させることができれば、送信アンテナ11のどの位置に配置されていてもよい。
 また、送信アンテナ11は、マイクロストリップアンテナに限られず、他のアンテナを用いてもよい。例えば、送信アンテナ11として、ヘリカルアンテナを用いてもよい。この場合、送信アンテナ11は、軸比特性の優れたマイクロ波を送信することができる。
 送信部13は、送信アンテナ11を介して、マイクロ波を送信する装置である。制御部16は、送信部13を制御してマイクロ波を送信させる装置である。制御部16は、送信部13が送信するマイクロ波の周波数の設定などを行う。なお、制御部16を設けることは必須ではなく、送信部13が既定のマイクロ波を送信するようにしてもよい。
 受信アンテナ12は、人の体内における反射により、上記マイクロ波と直交する偏波となったマイクロ波を受信するアンテナである。例えば、所定の偏波が、右旋円偏波である場合、受信アンテナ12は、右旋円偏波のマイクロ波と直交する偏波である左旋円偏波のマイクロ波を受信する。
 受信アンテナ12は、例えば、マイクロストリップアンテナなどの平面アンテナである。
 特に、受信アンテナ12を人の近くに設置する場合は、受信アンテナ12は、薄型の平面アンテナであることが好ましい。受信アンテナ12の基板面を人に平行にすれば、設置スペースの制約ある箇所にも容易に設置することができるからである。
 受信アンテナ12は、送信アンテナ11と同様、上記電波放射防止構造を備える。そのため、受信アンテナ12は、従来のアンテナと比べて、指向性が改善される。
 さらに、受信アンテナ12が円偏波のマイクロ波を受信する場合、受信アンテナ12の電波放射防止構造は、軸比が劣化している領域において、目的としない偏波のマイクロ波の受信を抑制することができる。そのため、受信アンテナ12は、目的とする偏波のマイクロ波を効率的に受信することができる。
 なお、受信アンテナ12は、マイクロストリップアンテナに限られず、他のアンテナであってもよい。
 受信部14は、受信アンテナ12を介して、マイクロ波を受信する装置である。受信部14は、受信アンテナ12が受信するマイクロ波の周波数の設定などを行う。なお、受信装置10bに制御部を設け、制御部が、受信部14が受信するマイクロ波の周波数の設定などを行ってもよい。
 信号処理部15は、受信部14が受信したマイクロ波のアナログ波形から心拍情報の抽出処理を行うことにより、人の心拍を検知する検知部である。なお、マイクロ波を人に照射して心拍を検知する技術は公知であるため、ここでは詳しい説明を省略する。
 判定部17は、信号処理部15が検知した心拍に基づいて各種判定を行う処理部である。判定部17は、例えば、心拍数が予め定められたしきい値を超えているか、あるいは、下回っているかを判定する。
 ここで、図2を参照して、本発明における生体情報検知の概要について説明する。図2は、本発明における生体情報検知の概要について説明する図である。
 送信アンテナ11は、人20の一方側に配置される。一方側とは、例えば、人20の正面側である。また、受信アンテナ12は、人20の他方側に配置される。他方側とは、例えば、人20の背面側である。すなわち、受信アンテナ12は、人20を挟んで、送信アンテナ11と対向する位置に設けられる。
 図2に示すように、受信アンテナ12まで到達する主なマイクロ波は、人20の体外を回り込んで反対側に到達する回折波30と、人20の体の表面を伝搬する体表波31と、人20の体内を透過した透過波32である。
 例えば、右旋円偏波のマイクロ波が人20に照射されると、人20の体内の誘電率に差がある器官20aの境界面で反射が生じる。そして、器官20aの内部を透過した透過波32は、体内における反射により、送信アンテナ11が放射したマイクロ波と直交する左旋円偏波となりやすい。
 これに対して、回折波30および体表波31は、送信アンテナ11が放射した右旋円偏波のマイクロ波と直交する左旋円偏波にはならない。生体周辺のものに反射することにより、送信アンテナ11が放射した右旋円偏波のマイクロ波が、これに直交する左旋円偏波となることはあるが、頻度と強度は周辺設置物の状況による。また、周辺での反射により信号レベルは弱くなる。
 一般に、所定の偏波のマイクロ波を受信するためには同じ偏波のマイクロ波を受信するアンテナを用いる。しかし、本発明では、受信アンテナ12を、送信アンテナ11が放射したマイクロ波と直交する偏波のマイクロ波を受信するアンテナとすることにより、回折波30、および、体表波31の受信を抑制しつつ、生体情報を反映する透過波32の受信を選択的に行うことができるようになる。
 その結果、回折波30や体表波31と透過波32とが互いに干渉することを抑制でき、心拍、呼吸、脈波などの生体情報を安定して検出することができる。
 また、上述したように、送信アンテナ11は、EBG構造によって従来のアンテナと比べて指向性が改善されるため、回折波30や体表波31の発生を低減することができる。このため、受信アンテナ12は、人20の体内を透過した透過波32を安定して受信することができる。
 換言すれば、送信アンテナ11は、回折波30および体表波31に対する透過波32の強度を大きくすることができる。このため、信号処理部15は受信部14が受信したアナログ信号から生体情報を安定して抽出することができる。
 また、透過波32に対する回折波30や体表波31の強度は相対的に小さくなるため、回折波30や体表波31が、送信アンテナ11から放射されたマイクロ波と直交する偏波となった場合であっても、これらのマイクロ波の透過波32に対する影響を小さくすることができる。
 また、上述したように、受信アンテナ12は、従来と比べて指向性が改善されるため、回折波30や体表波31の受信を抑制することができる。このため、受信アンテナ12は、人20の体内を透過した透過波32を安定して受信することができる。
 すなわち、本発明の生体情報検知システム10は、生体情報を含まない回折波30および体表波31の強度に対する透過波32の強度(D/U比)を大きくして、生体情報を安定的に検知することができる。
 上述した実施の形態では、人20の正面側に送信アンテナ11を配置し、人20の背面側に受信アンテナ12を配置したが、このような構成に限られるものではない。例えば、人20の背面側に送信アンテナ11を配置し、人20の正面側に受信アンテナ12を配置してもよい。
 また、本発明の生体情報検知システム10では、電波法の微弱無線規格等に適合した微弱な電波を利用してもよい。
 生体情報検知システム10において、例えば、電波法上の微弱電波として扱えない電波を利用する場合は、特定の免許が必要とされ、免許を取得するための費用がかかる。
 また、特定の免許を必要としない特定小電力無線を利用する場合であっても、技術基準適合証明を取得する必要がある。この場合は、無線通信機能などをシステムに実装する必要があり、機能追加のためのコストがかかる。
 したがって、電波法上の微弱無線規格に合わせた微弱な電波を用いれば、これらのコストの上昇を抑制することができる。
 ただし、一般に、送信アンテナ11が微弱な電波を放射する場合、受信アンテナ12は、送信アンテナ11が放射した電波を精度よく受信することが困難になる。また、受信アンテナ12が受信する電波に対するノイズの影響も大きくなる。
 そのため、本発明では、送信アンテナ11が微弱な電波を放射する場合、受信アンテナ12には、例えば、平面ヘリカルアンテナなどの高利得で、かつ、指向性の鋭いアンテナを用いる。平面ヘリカルアンテナは、巻き数を増加させれば、さらに指向性を鋭くすることができる。
 また、送信アンテナ11が微弱な電波を放射する場合、送信アンテナ11は、人20に接するか、あるいは、可能な限り人20に近づけて配置されるのが好ましい。このようにすれば、回折波30や体表波31の発生を低減することができる。その結果、受信アンテナ12は、人20の体内を透過した透過波32を安定して受信することができる。
 なお、送信アンテナ11が放射する電波を微弱な電波とした場合、生体情報検知システム10は、人20に対する電波の暴露量を低減することができるという副次的な効果をもたらすことができる。
 また、本発明の生体情報検知システム10は、車両を運転中のドライバの異常検知などに用いることができる。例えば、車両のインストルメントパネル部に送信アンテナ11を設置し、運転席の着座シートの背もたれ部に受信アンテナ12を設置することで、運転中のドライバの生体情報を逐次検知することが可能になる。
 この場合、送信アンテナ11には、アンテナの基板面に平行な方向に指向性を有する平面ヘリカルアンテナなどの平面アンテナを採用し、基板面が人20に対して垂直になるように配置する。これにより、送信アンテナ11をインストルメントパネル部に目立たないように設置することができる。
 また、受信アンテナ12には、基板面に垂直に交わる方向に指向性を有する平面アンテナを採用し、基板面を人20に平行にすれば、受信アンテナ12を着座シートの背もたれ部に容易に収納することができる。
 本発明の生体情報検知システム10は、さらに、PC(Personal Computer)を操作中の人20の生体情報の検知にも適用することができる。例えば、キーボードの前に送信アンテナ11を設置し、椅子の背もたれ部に受信アンテナ12を設置することで、PCを操作中の人20の生体情報を逐次検知することが可能になる。
 この場合、送信アンテナ11に厚みがあると、設置スペースの制約から送信アンテナ11の設置が困難になる場合や、人20がキーボードのデザインなどに違和感を覚える場合がある。そのため、この場合、送信アンテナ11は、平面ヘリカルアンテナなどの平面アンテナを採用する。また、送信アンテナ11の指向性は、当該アンテナの一端面方向となる。
 また、受信アンテナ12に、基板面に垂直に交わる方向に指向性を有する平面アンテナを採用し、基板面を人20に平行にすれば、受信アンテナ12を椅子の背もたれ部に容易に収納することができる。
 図3は、送信アンテナ11から放射されるマイクロ波の受信アンテナ12における受信状態を説明する図である。図3中、「○」は、受信アンテナ12におけるマイクロ波の受信状態が安定していること示している。また、「△」は、受信アンテナ12におけるマイクロ波の受信状態が不安定であることを示している。また、「×」は、受信アンテナ12におけるマイクロ波の受信が不可、すなわち、受信アンテナ12は、マイクロ波を受信しないこと示している。
 送信アンテナ11が水平偏波のマイクロ波を照射する場合であって受信アンテナ12が水平偏波のマイクロ波を受信する特性を備えている場合、受信アンテナ12における透過波32、表面波21および回折波30の受信状態は安定している。
 送信アンテナ11が水平偏波のマイクロ波を照射する場合であって受信アンテナ12が垂直偏波のマイクロ波を受信する特性を備えている場合、受信アンテナ12における透過波32の受信状態は安定している。一方、受信アンテナ12は、表面波21および回折波30を受信しない。
 送信アンテナ11が水平偏波のマイクロ波を照射する場合であって受信アンテナ12が右旋円偏波のマイクロ波を受信する特性を備えている場合、受信アンテナ12における透過波32、表面波21および回折波30の受信状態は不安定である。
 送信アンテナ11が水平偏波のマイクロ波を照射する場合であって受信アンテナ12が左旋円偏波のマイクロ波を受信する特性を備えている場合、受信アンテナ12における透過波32、表面波21および回折波30の受信状態は不安定である。
 すなわち、図3は、送信アンテナ11が水平偏波のマイクロ波を照射する場合、垂直偏波のマイクロ波を受信する特性を備えた受信アンテナ12を用いれば、透過波32のみを安定して受信することが可能であることを示している。
 同様に、図3は、送信アンテナ11が垂直偏波のマイクロ波を照射する場合、水平偏波のマイクロ波を受信する特性を備えた受信アンテナ12を用いれば、透過波32のみを安定して受信することが可能であることを示している。
 同様に、図3は、送信アンテナ11が右旋円偏波のマイクロ波を照射する場合、左旋円偏波のマイクロ波を受信する特性を備えた受信アンテナ12を用いれば、透過波32のみを安定して受信することが可能であることを示している。
 同様に、図3は、送信アンテナ11が左旋円偏波のマイクロ波を照射する場合、右旋円偏波のマイクロ波を受信する特性を備えた受信アンテナ12を用いれば、透過波32のみを安定して受信することが可能であることを示している。
 換言すれば、図3は、送信アンテナ11から人20に向けて照射された偏波のマイクロ波は、人20の体内において、照射されたマイクロ波に直交する成分を有する偏波となることを示している。
 これは、上述したように、体内における誘電率に差がある器官20aの境界面でマイクロ波の反射または回折が繰り返されると、反射または回折したマイクロ波は、体内に入射した所定の偏波と直交する成分を有する偏波のマイクロ波となるとためであると考えられる。
 このような知見に基づいて、本発明では、受信アンテナ12として、人20に向けて照射された偏波と直交する偏波となったマイクロ波を受信するアンテナを用いている。
 なお、図1に示した生体情報検知システム10は、さらに第1の偏波フィルタ40、および、第2の偏波フィルタ41の少なくとも一方をさらに備えることとしてもよい。
 図4は、第1の偏波フィルタ40、および、第2の偏波フィルタ41について説明する図である。
 図4に示すように、第1の偏波フィルタ40とは、送信アンテナ11が人20の近傍に設けられていない場合に、送信アンテナ11と人20との間に配置され、送信アンテナ11が送信する水平偏波のマイクロ波以外のマイクロ波を除去する偏波フィルタである。
 第1の偏波フィルタ40を設けることにより、生体内に水平偏波のマイクロ波以外のマイクロ波が照射されることを防止できる。その結果、受信アンテナ12で受信される透過波32の偏波状態が不安定になることを抑制でき、心拍などの生体情報の安定した検出が実現できる。
 第2の偏波フィルタ41とは、受信アンテナ12が人20の近傍に設けられていない場合に、人20と受信アンテナ12との間に配置され、人20の体内における反射により送信アンテナ11が送信する水平偏波のマイクロ波と直交する偏波となった透過波32以外のマイクロ波を除去する偏波フィルタである。
 受信アンテナ12を人20から離して設置すると、人20の体内を透過する際に水平偏波のマイクロ波と直交する偏波とならなかった透過波32、回折波30、または、体表波31が、人20と受信アンテナ12との間にある物体の影響で水平偏波のマイクロ波と直交する偏波となる可能性がある。
 この場合、人20の体内における反射により水平偏波のマイクロ波と直交する偏波となった透過波32と、人20と受信アンテナ12との間にある物体の影響で水平偏波のマイクロ波と直交する偏波となった透過波32、回折波30、または、体表波31とが干渉し、受信状態が不安定になる可能性がある。
 そのため、第2の偏波フィルタ41を設け、人20の近傍で水平偏波のマイクロ波と直交する偏波の透過波32以外のマイクロ波を除去し、目的とする偏波の透過波32のみを通過させる。
 これにより、送信アンテナ11により送信されたマイクロ波が、人20と受信アンテナ12との間で複数回反射するなどして水平偏波のマイクロ波と直交する偏波となるような場合を除き、受信アンテナ12で受信される透過波32の偏波状態が不安定になることを抑制できる。すなわち、人20の体内における反射により水平偏波のマイクロ波と直交する偏波となった透過波32により心拍などの生体情報の安定した検出が実現できる。
 ここで、送信アンテナ11、または、受信アンテナ12を人20から離して設置する理由の1つとして、送信アンテナ11、および、受信アンテナ12が人体に近い位置に設けられると送信アンテナ11、および、受信アンテナ12の特性が変化してしまうことが挙げられる。
 送信アンテナ11、または、受信アンテナ12を人20から離して設置する場合であっても、本実施の形態に係る生体情報検知システム10では、第1の偏波フィルタ40、または、第2の偏波フィルタ41を設けることにより安定した生体情報の検出が実現できる。
 その結果、送信アンテナ11、および、受信アンテナ12の配置の自由度を高めることができる。
 なお、第1の偏波フィルタ40、および、第2の偏波フィルタ41の少なくとも一方は、人20が着用するエプロンなどの着衣に設けられることとしてもよい。
 図5は、第1の偏波フィルタ40が設けられたエプロン50を示す図である。図5に示すエプロン50を人20が着用し、人20が送信アンテナ11のある方向を向くことにより、送信アンテナ11から放射されたマイクロ波が第1の偏波フィルタ40を介して人20の体内を透過する一方で、送信アンテナ11が送信する水平偏波のマイクロ波以外のマイクロ波を除去することができる。
 なお、人20が着用する着衣の背中側に第2の偏波フィルタ41を設けることとしてもよい。これにより、送信アンテナ11が送信する水平偏波のマイクロ波と直交する垂直偏波のマイクロ波以外のマイクロ波を除去することができる。
 また、人20が着用する着衣の腹部側に第1の偏波フィルタ40を設け、背中側に第2の偏波フィルタ41を設けることとしてもよい。
 これにより、第1の偏波フィルタ40、および、第2の偏波フィルタ41をそれらの機能を発揮する状態で容易に配置することができる。
 また、第1の偏波フィルタ40、および、第2の偏波フィルタ41の少なくとも一方は、人20を支える椅子やベッドなどの器具に設けられることとしてもよい。
 図6は、第2の偏波フィルタ41が設けられた椅子60の一例を示す図である。図6に示す椅子60に人20が座ることにより、送信アンテナ11から放射され、人20の体内を透過したマイクロ波が第2の偏波フィルタ41を通過する。その結果、人20が椅子60に座った状態で、安定した生体情報の検出を実現することができる。
 また、図7は、第1の偏波フィルタ40が設けられたベッド70と第2の偏波フィルタ41が設けられた布団71の一例を示す図である。
 図7に示されていないが、この場合、送信アンテナ11がベッド70の下側(例えば、床など)に設けられ、受信アンテナ12が布団71の上側(例えば、部屋の天井など)に設けられる。
 この場合も同様に、第1の偏波フィルタ40、および、第2の偏波フィルタ41をそれらの機能を発揮する状態で容易に配置することができる。特に、図7の場合には、寝たきりの状態にある人20であっても、その人20の生体情報を容易に検知することができる。
 なお、第1の偏波フィルタ40を布団71に設け、第2の偏波フィルタ41をベッド70に設け、送信アンテナ11を布団71の上側に設け、受信アンテナ12をベッド70の下側に設けて、人20の生体情報を検知することとしてもよい。
 2017年4月11日出願のPCT/JP2017/014754の国際出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、生体の生体情報を検知する生体情報検知システムに用いるのに好適である。
 10 生体情報検知システム
 10a 送信装置
 10b 受信装置
 11 送信アンテナ
 12 受信アンテナ
 13 送信部
 14 受信部
 15 信号処理部
 16 制御部
 17 判定部
 20 人
 20a 器官
 30 回折波
 31 体表波
 32 透過波
 40 第1の偏波フィルタ
 41 第2の偏波フィルタ
 50 エプロン
 60 椅子
 70 ベッド
 71 布団

Claims (6)

  1.  生体の生体情報を検知する生体情報検知システムであって、
     前記生体の一方側に配置され、所定の偏波の電波を前記生体に照射する送信アンテナと、
     前記生体の他方側に配置され、前記生体の体内を透過する過程において前記電波と直交する偏波となった透過波を受信する受信アンテナと、
     前記受信アンテナが受信した前記透過波に基づいて、前記生体情報を検知する検知部と、
     を備える生体情報検知システム。
  2.  前記送信アンテナおよび前記受信アンテナのうちの少なくとも何れか一方は、EBG構造を備えていることを特徴とする請求項1に記載の生体情報検知システム。
  3.  前記送信アンテナと前記生体との間に配置され、前記所定の偏波の電波以外の電波を除去する第1の偏波フィルタ、および、前記生体と前記受信アンテナとの間に配置され、前記所定の偏波の電波と直交する偏波となった前記透過波以外の電波を除去する第2の偏波フィルタの少なくとも一方をさらに備える請求項1に記載の生体情報検知システム。
  4.  前記第1の偏波フィルタ、および、前記第2の偏波フィルタの少なくとも一方は、前記生体を支える器具に設けられている請求項3に記載の生体情報検知システム。
  5.  前記第1の偏波フィルタ、および、前記第2の偏波フィルタの少なくとも一方は、前記生体が着用する着衣、または、前記生体が用いる寝具に設けられている請求項3に記載の生体情報検知システム。
  6.  生体の生体情報を検知する生体情報検知方法であって、
     前記生体の一方側から、所定の偏波の電波を前記生体に照射する送信ステップと、
     前記生体の他方側で、前記生体の体内を透過する過程において前記電波と直交する偏波となった透過波を受信する受信ステップと、
     前記受信ステップにおいて受信した透過波に基づいて、前記生体情報を検知する検知ステップと、
     を含む生体情報検知方法。
     
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