WO2019066075A1 - 睡眠判定システム、マッサージシステム、制御方法及び電子機器 - Google Patents

睡眠判定システム、マッサージシステム、制御方法及び電子機器 Download PDF

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WO2019066075A1
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孝浩 渡邉
杤久保 修
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京セラ株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a sleep determination system, a massage system, a control method, and an electronic device.
  • One aspect of the sleep determination system in the present disclosure includes a blood flow measurement unit and a control unit.
  • the blood flow measurement unit acquires first biological information on the blood flow of the user.
  • the control unit determines the sleep stage of the user based on the first biological information.
  • One aspect of the massage system in the present disclosure includes a sleep determination system and a massage unit.
  • the control unit determines the timing of massage by the massage unit based on the first biological information of the sleep determination system.
  • One aspect of the control method in the present disclosure includes the steps of acquiring first biometric information regarding blood flow of the user, and determining the sleep stage of the user based on the first biometric information.
  • One aspect of the electronic device in the present disclosure includes a sleep determination system or a massage system.
  • FIG. 2 is a schematic view showing the blood flow measurement device 20 of FIG. 1 in more detail. It is sectional drawing which shows a part of blood flow measuring apparatus 20 of FIG. It is a figure which shows typically an example of the electroencephalogram regarding sleep. It is a sequence diagram which shows an example of the control procedure at the time of sleep determination of the sleep determination system 1 of FIG. It is a sequence diagram which shows an example of the control procedure at the time of the awakening assistance of the sleep determination system 1 of FIG.
  • FIG. 18 is a schematic diagram for explaining the function of the information processing apparatus 10 of FIG. 17; It is a figure which shows the external appearance of the massage apparatus 40 of FIG. 17 typically. It is a figure which shows typically the internal structure of the massage apparatus 40 of FIG. FIG.
  • FIG. 18 is a schematic cross-sectional view of an actuator 48 of the massage device 40 of FIG. 17; It is a sequence diagram which shows an example of the control procedure at the time of sleep onset assistance of the massage system 2 of FIG. (A) is a figure which shows typically an example of a plethysmogram. (B) is a figure which shows an example of an acceleration pulse wave typically. It is a flowchart which shows an example of a control procedure of the information processing apparatus 10 of FIG. 22 in more detail. It is a figure which shows the outline when the massage system 2 of FIG. 17 is connected with the server 50 by the network 60. FIG. It is a functional block diagram which shows the outline of a structure of the server 50 of FIG.
  • FIG. It is a block diagram which shows the outline at the time of the massage system 2 of FIG. 31 being connected with the server 50 by the network 60.
  • FIG. It is a sequence diagram which shows an example of the control procedure of the massage system 2 of FIG. It is a figure which shows the concept of the data structure of the data stored in the server 50 in the massage system 2 of FIG. It is a figure which shows the outline of other embodiment of the massage system 2 which concerns on this invention. It is a sequence diagram which shows an example of the control procedure of the massage system 2 of FIG.
  • FIG. 1 is a block diagram which shows the outline of the sleep determination system 1 which concerns on one Embodiment.
  • the sleep determination system 1 includes an information processing device 10 and a blood flow measurement device 20. As a result, the sleep determination system 1 can determine the sleep stage of the user who uses the sleep determination system 1.
  • the sleep state has been measured by an electroencephalograph.
  • measurement with an electroencephalograph requires a high degree of specialized skill and knowledge.
  • mounting of the electroencephalograph is extremely complicated, and simple measurement is difficult.
  • the present invention for example, by determining the sleep state of the user based on the information on the blood flow of the user, the sleep state can be determined more easily than the conventional method.
  • the information processing device 10 can control the sleep determination system 1.
  • the information processing apparatus 10 includes a control unit 11, a storage unit 12, an input unit 13, a display unit 14, and a communication unit 15.
  • the control unit 11 further includes a determination unit 17 that determines the sleep state of the user.
  • the control unit 11 can control and manage the information processing apparatus 10.
  • the control unit 11 a includes at least one processor 11 a that controls and manages each functional block of the information processing apparatus 10.
  • the function of the control unit 11 is realized by at least one processor 11 a such as a CPU that executes a program defining a control procedure.
  • Such a program is stored, for example, in the storage unit 12 or an external storage medium connected to the information processing apparatus 10 or the like.
  • the at least one processor 11a may be implemented as a single integrated circuit (IC) or as a plurality of communicatively connected integrated circuits IC and / or discrete circuits.
  • the at least one processor 11a may be implemented in accordance with various known techniques.
  • Processor 11a includes one or more circuits or units configured to perform one or more data calculation procedures or processes, for example, by executing instructions stored in an associated memory.
  • Processor 11a may also be firmware configured to perform one or more data calculation procedures or processes.
  • the firmware may, for example, include discrete logic components.
  • Processor 11a may be one or more processors, controllers, microprocessors, microcontrollers, application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors, programmable logic devices, field programmable gate arrays, or any combination of these devices or configurations. Or other known devices or combinations of configurations may be included.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • the storage unit 12 can store various information and / or a program for operating the information processing apparatus 10 or the like.
  • the storage unit 12 can be configured by a semiconductor memory, a magnetic memory, or the like.
  • the storage unit 12 may have a function as a work memory.
  • the input unit 13 transmits an input signal to the control unit 11 based on an input from the user.
  • the input unit 13 may be, for example, an operation button or a touch panel.
  • the input unit 13 may be, for example, an operation button for controlling power on / off of the information processing apparatus 10.
  • the display unit 14 displays an image to be provided for the operation of the information processing apparatus 10.
  • the display unit 14 is configured by a known display such as, for example, a liquid crystal display (LCD: Liquid Crystal Display), an organic EL display (OELD: Organic Electro-Luminescence Display), or an inorganic EL display (IELD: Inorganic Electro-Luminescence Display). Display device.
  • the display unit 14 may function as an input area that receives an operation input of the input unit 13 as a touch panel.
  • the communication unit 15 can transmit and receive various types of information between the devices constituting the sleep determination system 1 and / or the outside.
  • the communication unit 15 can transmit and receive information using a network by wireless, wired, or a combination of wireless and wired.
  • the communication unit 15 can perform communication by, for example, Bluetooth (registered trademark), infrared, NFC, wireless LAN, wired LAN, or any other communication medium, or any combination thereof.
  • the information processing device 10 may be, for example, a terminal device such as a desktop PC, a tablet PC, or a smartphone.
  • the information processing device 10 is connected to the blood flow measurement device 20 via the communication unit 15 so as to be able to communicate information by wireless, wired, or a combination thereof.
  • the blood flow measurement device 20 is a device that performs measurement at a test site and acquires first information (first biological information) of the test site.
  • the first information is information on blood flow.
  • the information on the blood flow may be, for example, data such as an electrical signal or an optical signal which fluctuates according to a change in blood flow such as a change in blood flow or a change in oxygen concentration in blood.
  • the first information is biological information used when performing various operations or controls in the information processing apparatus 10.
  • the blood flow measurement device 20 includes a blood flow measurement unit 24 and a controller 201.
  • the blood flow measurement unit 24 includes a sensor for acquiring the first information.
  • the controller 201 can control the blood flow measurement device 20.
  • the blood flow measurement unit 24 and the controller 201 may be connected by a combination of wireless or wired and wireless other than wired such as a cable.
  • the blood flow measurement unit 24 and the controller 201 are connected by the cables 202 a and 202 b to transmit and receive information and / or power.
  • the second information can be calculated from the first information by the arithmetic processing of the information processing apparatus 10.
  • the second information is data calculated by calculating the first information.
  • the second information is blood flow volume, blood flow wave height, heart beat interval, volume pulse wave or acceleration pulse wave.
  • the blood flow rate is the amount of blood flowing per unit time at the test site.
  • the blood flow wave height is a difference between the maximum value and the minimum value of the blood flow volume in one heartbeat of the heart, and is a value serving as an index of blood vessel dilation.
  • the heart rate interval is an interval of heartbeats and is an indicator of whether the user is relaxing.
  • the plethysmogram is a waveform representing the change in blood flow due to the pulsation of the heart, and is an index of the expansion and contraction of the blood vessel.
  • the acceleration pulse wave is a second derivative of the blood flow volume represented as a volume pulse wave with respect to time, and the obtained value is further represented as a waveform.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing a schematic configuration of the sleep determination system 1 of FIG.
  • the blood flow measurement device 20 will be described more specifically.
  • the blood flow measurement device 20 can acquire the first information from a part of the user's body.
  • the blood flow measurement device 20 can be configured as an earplug type device having an arch-shaped headband when measurement is performed on the user's ear (FIG. 1).
  • the blood flow measurement device 20 may be attached to, for example, the head of the user and the earpiece may be inserted into the ear (ear canal).
  • the configuration of the blood flow measurement device 20 is not limited to the above example as long as information on blood flow can be obtained.
  • the blood flow measurement device 20 may be configured, for example, as an ear plug type device without a headband.
  • the blood flow measurement device 20 may have a different configuration as appropriate depending on the test site.
  • the blood flow measurement device 20 may be configured as a finger sack type, a clip type, a cuff type, or a ring type device. Therefore, the test site is not limited to the ear, and may be any site where blood flow can be measured.
  • the test site may be a finger, a wrist, an arm or a leg.
  • FIG. 3 is a schematic view showing the appearance of the blood flow measurement device 20 shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the blood flow measurement device 20 of FIG.
  • a part of details of an internal mechanism of the blood flow measurement device 20 is partially omitted.
  • the blood flow measurement device 20 of the present embodiment can measure the blood flow of the subject while the blood flow measurement unit 24 is attached to the subject.
  • the blood flow measurement unit 24 may be attachable to, for example, the head of a subject.
  • the blood flow measurement unit 24 of the present embodiment includes a mounting unit 110, a measurement unit 120, and a connection unit 130.
  • the blood flow measurement unit 24 will be described as being used in a state of being mounted on the head of a subject. Also, when the right and left are not particularly distinguished, the lower case letters are omitted.
  • the mounting unit 110 is a mechanism for maintaining the mounted state of the blood flow measurement unit 24 with respect to the subject.
  • the mounting portion 110 may have, for example, an arch shape or a cap shape. In the present embodiment, the mounting portion 110 is arch-shaped (FIG. 3). Since the mounting unit 110 has an arch shape, the subject can mount the blood flow measurement unit 24 by sandwiching the head with the mounting unit 110.
  • the mounting unit 110 may have a mechanism capable of adjusting the length according to, for example, the size of the head of the subject.
  • the mounting portion 110 may be made of, for example, a synthetic resin or a metal.
  • the measurement unit 120 can measure blood flow.
  • the measuring unit 120 of the present embodiment is disposed at the end 110 of the mounting unit 110. Specifically, the measurement unit 120 is connected to the mounting unit 110 via the connection unit 130.
  • the connecting portion 130 is located at a portion connecting the measuring portion 120 and the end portion 110 of the mounting portion 110.
  • the measurement unit 120 of the present embodiment can measure the blood flow of the user's ear.
  • the measuring unit 120 includes a case 121, an earpiece 122, and a sensor unit 123.
  • the earpiece 122 is inserted into the ear canal of the subject's ear when the user wears the blood flow measurement device 20.
  • the measurement unit 120 can measure the blood flow of the concha of the ear.
  • Case 121 is a case which protects the components arrange
  • the case 121 functions as a case for protecting a sensor provided in the sensor unit 123.
  • the case 121 is made of, for example, a synthetic resin or a metal.
  • the earpiece 122 is disposed to surround the tip of the case 121.
  • the earpiece 122 is made of, for example, silicone, sponge or urethane.
  • the earpiece 122 has a shape that can be inserted into the ear canal.
  • the sensor unit 123 can transmit and receive a signal to and from a test site.
  • the sensor unit 123 includes a light receiving unit 24 a and a light receiving unit 24 b.
  • the sensor unit 123 is provided at a position where the sensor unit 123 comes in contact with the concha that is a test site when the earpiece 122 is inserted into the ear canal.
  • the earpiece 122 can maintain the contact state of the sensor unit 123a with the concha that is the test site when inserted into the ear canal.
  • the sensor unit 123 does not necessarily have to be in contact with the test site.
  • the light emitting unit 24 a emits light.
  • the light emitting unit 24 a irradiates, for example, light (measurement light) having a wavelength capable of detecting a predetermined component contained in the blood to the test site.
  • the light emitting unit 24 a according to the present embodiment is configured of, for example, at least one LD (laser diode).
  • the light receiving unit 24 b can receive the scattered light scattered by the test site in the irradiated measurement light. Further, the light receiving unit 24 b can convert the received light signal into an electric signal.
  • the light receiving unit 24 b is configured by, for example, at least one PD (photodiode: Photo diode).
  • the controller 201 of the present embodiment includes a control unit 21, a storage unit 22, an input unit 23, and a communication unit 25.
  • the controller 201 may be provided separately from the blood flow measurement unit 24 as shown in FIG. Further, although not shown, the controller 201 may be provided integrally with the blood flow measurement unit 24 instead of being separated. That is, each functional unit of the controller 201 may be provided inside the case 121, and the functions of the blood flow measuring unit 24 and the controller 201 may be integrated into one. Further, only the necessary configuration of the controller 201 may be provided inside the case 121.
  • the control unit 21 can control the sensor unit 123. Specifically, the control unit 21 can control emission of light of the light emitting unit 24 a of the sensor unit 123. In addition, the control unit 21 of the blood flow measurement device 20 can execute the process of measuring the first information of the user according to the signal received from the blood flow measurement unit 24 of the blood flow measurement device. Specifically, the control unit 21 can acquire the first information of the test site based on the output signal from the light receiving unit 24b.
  • the case where the blood flow measurement device 20 acquires the first information related to the blood flow based on the Doppler effect will be exemplified.
  • the light emitted from the light emitting unit 24 a shifts in frequency (Doppler shift) by the Doppler effect when it is scattered by the blood flowing in the tissue of the living body.
  • Doppler shift depends on blood flow velocity.
  • the control unit 21 is generated by the interference between light scattered from stationary tissue (that is, scattered light that is not Doppler shifted) and scattered light from flowing blood (that is, scattered light that has been Doppler shifted). Detect the beat signal.
  • the beat signal is represented as a temporal change in signal strength.
  • the control unit 21 generates a power spectrum based on the beat signal.
  • the power spectrum is a frequency spectrum that represents the signal strength of the beat signal at a certain time for each frequency component. In the power spectrum, the intensity at each frequency changes depending on the blood flow velocity.
  • the control unit 21 calculates a value obtained by integrating the power spectrum. That is, in the present embodiment, the first information is, for example, an integral value of the power spectrum.
  • the blood flow measurement device 20 acquires the first information based on the Doppler effect, but may acquire the first information based on another physical phenomenon.
  • the blood flow measurement device 20 may be a so-called photoelectric blood flow meter using absorbance or an ultrasonic blood flow meter using the Doppler effect of ultrasonic waves.
  • the control unit 21 includes at least one processor 21 a that controls and manages the entire blood flow measurement device 20, including each functional block of the blood flow measurement device 20.
  • the function of the control unit 21 is realized by at least one processor 21 a such as a CPU that executes a program defining a control procedure.
  • a program is stored, for example, in the storage unit 22 or an external storage medium connected to the blood flow measurement device 20.
  • the processor 21a may have the same configuration as that of the processor 11a described above.
  • the storage unit 22 can store various information and / or programs for operating the blood flow measurement device 20 and the like.
  • the storage unit 22 can be configured by a semiconductor memory, a magnetic memory, or the like.
  • the storage unit 22 may have a function as a work memory.
  • the input unit 23 can receive an input from a user.
  • the input unit 23 may be, for example, an operation button or a touch panel.
  • the input unit 23 may be, for example, an operation button that controls power on / off of the blood flow measurement device 20.
  • the communication unit 25 can transmit and receive various types of information between the devices constituting the sleep determination system 1 and the outside. As a result, the communication unit 25 can transmit the first information to the information processing apparatus 10 via the communication unit 15. Further, the blood flow measurement device 20 can receive information from the outside by communicating with the information processing device 10 via the communication unit 15 and the communication unit 25.
  • the specific configuration of the communication unit 25 and the method of transmitting and receiving information may be the same as that of the communication unit 15.
  • FIG. 5 is a view schematically showing an example of an electroencephalogram related to sleep.
  • FIG. 5 describes the changes in electroencephalogram related to sleep and the types of superior electroencephalogram.
  • the electroencephalogram is divided into four, that is, a ⁇ wave, an ⁇ wave, a ⁇ wave, and a ⁇ wave, in order from the longest wavelength.
  • the ⁇ wave is, for example, an electroencephalogram with a frequency of about 38 Hz to 14 Hz.
  • the ⁇ wave is, for example, an electroencephalogram with a frequency of about 14 Hz to 8 Hz.
  • the ⁇ wave is, for example, an electroencephalogram with a frequency of about 8 Hz to 4 Hz.
  • the ⁇ wave is, for example, an electroencephalogram with a frequency of about 4 Hz to 0.5 Hz.
  • "predominant” means that the proportion of certain waves in the measured electroencephalogram increases.
  • the frequency of electroencephalogram periodically changes in the range of ⁇ wave and ⁇ wave during sleep (FIG. 5).
  • the ratio of the ⁇ wave included in the electroencephalogram is less than a predetermined value, the person is in the state of rem sleep, and when the ratio of the ⁇ wave is equal to or more than the predetermined value or when the ⁇ wave is dominant, the person is not rem. It is in the stage of sleep ( Figure 5).
  • Non-Rapid Eye Movement sleep is sleep which does not accompany rapid eye movement (REM).
  • Rapid Eye Movement Sleep is sleep accompanied by rapid eye movement.
  • Non-REM sleep is further classified by the depth of sleep.
  • Non-REM sleep may be classified as NREM1, NREM2, NREM3 and NREM4 in ascending order of sleep (FIG. 5).
  • Classification of non-REM sleep may be classified into any number of stages such as three or five stages, for example.
  • the determination unit 17 of the information processing device 10 can determine the sleep stage.
  • the sleep stage is changed by, for example, transition to REM sleep and non-REM sleep.
  • sleep states have a predetermined correlation with brain waves.
  • the second information has a predetermined correlation with the electroencephalogram. Therefore, the determination unit 17 can estimate the sleep stage based on the second information.
  • An algorithm for determining the sleep state based on the second information may be stored in advance in, for example, the storage unit 12.
  • the relationship table between the second information and the electroencephalogram may be stored in the storage unit 12 in advance. If the electroencephalogram used in the relationship table has a correlation with the actual user, it may not be the user's own electroencephalogram.
  • the information processing apparatus 10 may determine the sleep stage based on the second information corresponding to the electroencephalogram. That is, the information processing apparatus 10 acquires the ratio of the ⁇ wave and / or the ⁇ wave based on the second information. Next, the information processing apparatus 10 may determine the transition of the sleep stage, such as the transition from NREM 1 to NREM 2 or the transition from NREM 4 to NREM 3 based on the ratio of the ⁇ wave and / or the ⁇ wave.
  • the sleep determination system 1 can also determine the sleep awakening and awakening of the user based on the second information. Specifically, the information processing apparatus 10 acquires the ratio between the ⁇ wave and the ⁇ wave based on the second information. Next, when the ⁇ wave is superior to the ⁇ wave, the information processing apparatus 10 can determine that the user is awake. On the other hand, when the ⁇ wave is superior to the ⁇ wave, the information processing apparatus 10 can determine that the user is sleeping.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing an example of a control procedure at the time of sleep determination of the sleep determination system 1 of FIG.
  • the sequence of FIG. 6 may be started, for example, when the user wears the blood flow measurement device 20 and performs an operation input indicating control start in the information processing device 10.
  • the information processing apparatus 10 transmits a signal instructing start of control to the blood flow measurement apparatus 20 based on the operation input from the user (step S101).
  • the blood flow measurement device 20 receives a signal instructing start of control from the information processing device 10, starts measurement, and acquires first information (step S102).
  • the blood flow measurement device 20 transmits the acquired first information to the information processing device 10 (step S103).
  • the information processing device 10 calculates second information based on the first information received from the blood flow measurement device 20 (step S104).
  • the information processing apparatus 10 determines the sleep state based on the second information (step 105).
  • the sleep determination system 1 of the present embodiment may be a system that supports awakening based on the sleep stage of the user.
  • the sleep determination system 1 may include the notification unit 16 and the speaker unit 126 as illustrated in FIG. 2.
  • the information processing apparatus 10 has a notification unit 16.
  • reporting part 16 can perform alerting
  • the notification may be, for example, a notification of sound, vibration, light or an image or any combination thereof.
  • the blood flow measurement device 20 has a speaker unit 126.
  • the information processing device 10 may transmit a signal that causes the blood flow measurement device 20 to execute a notification that promotes awakening.
  • the sleep determination system 1 may notify the user of the timing of awakening by outputting an alarm sound or the like from the speaker unit 126 of the blood flow measurement device 20.
  • the sleep determination system 1 executes processing to support the user's awakening. Then, the sleep determination system 1 uses the notification unit 16 and / or the speaker unit 126 to perform notification for awakening the user at a predetermined appropriate timing.
  • the appropriate timing may be the timing of awakening appropriate for a power nap.
  • a power nap is a short sleep of about 15 minutes to about 30 minutes, and means a sleep that wakes up before entering a deep sleep after sleeping. Deep sleep is, for example, so-called non-REM sleep.
  • the sleep is still shallow and the user's fatigue has not been resolved. Therefore, when the user is awakened during rem sleep immediately after sleep onset, it is difficult to obtain an effect of power nap such as improvement of work efficiency such as work after awakening.
  • the user when the user is in a non-REM sleep state and ⁇ waves begin to be included in the brain waves (the state shown by section C in FIG. 5, ie, the state of NREM2, NREM3 or NREM4), the user's sleep becomes deep and awakened. It becomes difficult.
  • the user awakens in a state where the brain wave is a ⁇ wave a state called so-called sleep inertia is brought about, and the function of the brain tends to deteriorate after awakening. Also in this case, it is difficult to obtain the effect of the power nap, for example, the improvement of work efficiency such as work.
  • the sleep determination system 1 may wake up the user when in the NREM1 sleep state.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing an example of a control procedure at the time of awakening assistance of the sleep determination system 1 of FIG.
  • the blood flow measurement device 20 acquires first information (step S201). That is, the blood flow measurement device 20 acquires the first information in the blood flow measurement unit 24.
  • the blood flow measurement device 20 transmits the acquired first information to the information processing device 10 (step S202).
  • the information processing device 10 calculates second information based on the first information acquired from the blood flow measurement device 20 (step S203).
  • the information processing apparatus 10 determines the sleep state of the user based on the second information (step S204).
  • the information processing apparatus 10 further determines whether it is time to wake up the user based on the sleep state (step S205). If the information processing apparatus 10 determines that it is time to wake up, the notification unit 16 makes a notification to prompt the user to wake up (step S206). In step S205, the information processing apparatus 10 may transmit a signal that causes the blood flow measurement apparatus 20 to execute notification to prompt awakening.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of processing executed by the information processing apparatus 10 in the control of the awakening support of FIG. 7.
  • the information processing device 10 acquires first information from the blood flow measurement device 20 (step S301).
  • the information processing apparatus 10 calculates second information based on the acquired first information (step S302).
  • the second information may be, for example, blood flow and / or heart rate intervals.
  • the information processing apparatus 10 determines the sleep state based on the calculated second information (step S304).
  • the information processing apparatus 10 determines whether it is a timing to wake up the user based on the determined sleep state (step S305).
  • the information processing apparatus 10 is awakened immediately after the user goes into non-REM sleep and the brain wave is in the state where the frequency is high among the ⁇ waves (the state shown by the section B in FIG. 5, ie, the state of NREM 1). It may be determined that
  • step S305 If the information processing apparatus 10 determines that it is not the timing to wake up the user (No in step S305), the information processing apparatus 10 proceeds to step S301 and repeats steps S301 to S305.
  • step S305 If the information processing apparatus 10 determines that it is the timing to wake the user (Yes in step S305), the notification unit 16 issues a notification for prompting the user to wake up (step S306). In step S305, the information processing apparatus 10 may transmit a signal that causes the blood flow measurement apparatus 20 to execute notification to prompt awakening.
  • the information processing device 10 determines the sleep state based on the second information.
  • the information processing apparatus 10 may determine the sleep state based on another index that can be calculated based on the first information and that has a correlation with the sleep state.
  • music may be output from the speaker unit 126 of the blood flow measurement device 20.
  • the sleep determination system 1 may change the music output based on the sleep state of the user. For example, as the user's sleep goes from a shallow stage to a deep stage, for example, from REM sleep, outputting slower music as it goes sequentially to NREM1, NREM2, NREM3, NREM4, or gradually reducing the volume. Can. Conversely, it is possible to output fast-tempo music or gradually increase the volume as the user's sleep goes from deep to shallow. Moreover, after the user sleeps, the output of music may be stopped until the timing of awakening.
  • FIG. 9 is a conceptual view of a data structure of data stored in the storage unit 12 of the information processing apparatus 10 shown in FIG.
  • the information processing apparatus 10 has blood flow volume data 1001 including a personal ID, date and time information, and a blood flow volume.
  • the personal ID is information for identifying the user.
  • the date and time information refers to the date and time of blood flow measurement, the date and time of execution of the determination of the sleep state, and the like, which may be a predetermined time or a predetermined time range.
  • the blood flow volume is information of the blood flow volume measured on the date and time when the user of the personal ID is indicated in the date and time information.
  • the information on the blood flow volume includes information such as temporal change in the blood flow volume, and a heartbeat interval calculated from the blood flow volume.
  • the information processing apparatus 10 has sleep data 1002 including a personal ID, date and time information, and sleep information.
  • the personal ID and the date and time information may be similar to the blood flow volume data 1001.
  • the sleep information is information on sleep performed by the user of the personal ID on the date and time indicated in the date and time information.
  • the sleep information includes the determination as to whether or not the person is asleep performed by the determination unit 17 and the determination information as to what stage the sleep stage is in, the length of sleep, quality, sleeping time, awakening time, etc.
  • Be The sleep stage may include, for example, REM sleep, NREM1, NREM2, NREM3 or NREM4 in FIG.
  • a notification for prompting awakening at a set time is performed regardless of the sleep state of the user. Therefore, in this method, notification may be performed during REM sleep, or notification may be performed when ⁇ waves are dominant. As a result, after awakening, it is difficult to obtain an effect of power nap, such as improvement in work efficiency such as work.
  • the appropriate awakening timing may be different for each user or different for each day.
  • the sleep determination system 1 can determine the appropriate awakening timing based on the above data structure. According to this, it is possible to determine the appropriate timing which varies depending on the conditions, and to perform the notification at the appropriate timing, so the user can easily obtain the effect of the power nap.
  • FIG. 10 is a block diagram schematically showing another embodiment of the sleep determination system 1 which is different from the above embodiment.
  • FIG. 11 is a functional block diagram schematically showing the configuration of the sleep determination system 1 of FIG.
  • the sleep determination system 1 may include an electroencephalogram measurement device 30 to measure an electroencephalogram.
  • the sleep determination system 1 can acquire and store the user's electroencephalogram at an early stage of use of the sleep determination system 1, and improve the accuracy of the sleep determination using the blood flow measurement device 20. Can.
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 can acquire third information (second biological information) which is information related to an electroencephalogram.
  • the information related to the electroencephalogram is biological information used when performing various controls in the information processing apparatus 10.
  • the information related to the electroencephalogram may be, for example, data such as an electrical signal or an optical signal which changes according to the function of the brain.
  • the third information is biological information used when various controls are performed in the information processing apparatus 10.
  • the information processing apparatus 10 can calculate fourth information based on the third information in addition to the second information.
  • the fourth information is data calculated by calculating the third information.
  • the fourth information is an electroencephalogram or an electroencephalogram signal. It is a record of electrical activity by neurons in the brain.
  • the electroencephalogram signal represents an electroencephalogram as an electrical signal or an optical signal.
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 may be configured by, for example, a known electroencephalograph.
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 is used, for example, in a state where the user wears it on the head.
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 may have, for example, a frame shaped so that the user can wear it on the head.
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 includes a control unit 31, a storage unit 32, an input unit 33, an electroencephalogram measurement unit 34, and a communication unit 35.
  • the control unit 31 executes measurement processing of the third information of the user.
  • the control unit 31 includes at least one processor 31 a that controls and manages the whole of the electroencephalogram measurement device 30, including each functional block of the electroencephalogram measurement device 30.
  • the specific configurations of the control unit 31 and the processor 31a may be the ones listed in the description of the control unit 11 and the processor 11a of the information processing device 10.
  • the storage unit 32 stores various information and / or programs for operating the electroencephalogram measurement apparatus 30 and the like.
  • the storage unit 32 can be configured by a semiconductor memory, a magnetic memory, or the like.
  • the storage unit 32 may also function as a work memory.
  • the input unit 33 can receive an input from a user.
  • the input unit 23 may be, for example, an operation button or a touch panel.
  • the input unit 33 may be, for example, an operation button that controls power on / off of the electroencephalogram measurement apparatus 30.
  • the electroencephalogram measurement unit 34 can measure the third information of the user.
  • the electroencephalogram measurement unit 34 may have, for example, a plurality of electrodes.
  • the plurality of electrodes of the electroencephalogram measurement unit 34 may be attached to the frame of the electroencephalogram measurement device 30.
  • the electroencephalogram measurement unit 34 can acquire third information (for example, an electroencephalogram signal) by having at least one or more electrodes.
  • the communication unit 35 can transmit and receive various types of information between the devices constituting the sleep determination system 1 and / or the outside. As a result, the communication unit 35 can transmit the third information to the information processing apparatus 10 via the communication unit 15.
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 can also receive information from the outside by communicating with the information processing apparatus 10 via the communication unit 15 and the communication unit 25.
  • the specific configuration of the communication unit 35 and the method of transmitting and receiving information may be the same as that of the communication unit 15 of the information processing apparatus.
  • FIG. 12 is a schematic view of an electroencephalogram measurement operation by the electroencephalogram measurement device 30 shown in FIG.
  • the electroencephalogram measurement device 30 has an electrode 303.
  • the number of the electrodes 303 may be one or more arbitrary number.
  • the electrode 303 is disposed on the scalp 301 of a person.
  • the electrode 303 measures a potential change of the range A on the surface of the brain 305 near the electrode 303 as an electroencephalogram W.
  • the number of electrodes 303 is one.
  • the number of electrodes may be any number.
  • FIG. 13 is a conceptual view showing an example of the arrangement of the electrodes of the electroencephalogram measurement apparatus 30.
  • a plurality of measurement points are set on the head of a person, and an electroencephalogram as a potential change is measured by an electrode.
  • the number of measurement points may be any number.
  • the position of the measurement point is not limited to the position shown in FIG. 13 and can be any position.
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 measures an electroencephalogram at points P1, P2, and P3.
  • measurement points P1 to P9 can be arbitrarily combined to form an electroencephalogram measurement point.
  • the information processing device 10 can determine the sleep state based on the third information.
  • the sleep determination system 1 can determine the sleep state adapted to the user based on the user's own biological information, it is possible to improve the accuracy of the determination. Further, by operating the blood flow measurement device 20 and the electroencephalogram measurement device 30 simultaneously, the system of the determination of the sleep determination system 1 can be further improved.
  • the third information acquired by the electroencephalogram measurement device 30 may be stored in the storage unit 12 of the information processing device 10.
  • the information processing apparatus 10 can determine the sleep state based on the third information measured and stored in advance. According to this, since it is not necessary for the user to wear the electrode pad of the electroencephalogram measurement apparatus 30 on the head every time of sleep, it is possible to more easily determine the sleep state.
  • the electroencephalogram measurement device 30 may be configured integrally with the blood flow measurement device 20.
  • the user only needs to wear one device configured as an integral unit, compared with the case where two devices are worn. , The time and effort of wearing is reduced.
  • FIG. 14 shows the data structure of data stored in the storage unit 12 of the information processing apparatus 10 shown in FIG.
  • the information processing apparatus 10 further includes electroencephalogram data 1003 including an individual ID, date and time information, and electroencephalogram information.
  • the electroencephalogram information is information on an electroencephalogram measured at the date and time indicated by the user of the personal ID in the date and time information.
  • the brain wave information includes the type, intensity, and time change of the brain wave.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing an example of a control procedure of wakefulness support by the sleep determination system 1 shown in FIG.
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 acquires third information (step S401). That is, the electroencephalogram measurement apparatus 30 acquires the third information in the electroencephalogram measurement unit 34.
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 transmits the acquired third information to the information processing apparatus 10 (step S402).
  • the information processing device 10 calculates fourth information based on the third information acquired from the electroencephalogram measurement device 30 (step S403).
  • the information processing apparatus 10 determines the sleep state based on the fourth information (step S404). For example, the information processing apparatus 10 determines, for example, the ratio of the ⁇ wave and / or the ⁇ wave included in the electroencephalogram in the fourth information.
  • the information processing apparatus 10 determines, based on the sleep state, whether or not it is time to wake up the user, that is, for example, whether or not it is the predetermined appropriate time described above (step S405).
  • the notification unit 16 makes a notification to prompt the user to wake up (step S406).
  • the notification for prompting the awakening may be, for example, notification of sound, vibration, light, an image, or any combination thereof.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating an example of processing performed by the information processing device 10 in the control of awakening assistance in FIG. 15.
  • the information processing device 10 acquires third information from the electroencephalogram measurement device 30 (step S501).
  • the information processing apparatus 10 calculates fourth information based on the acquired third information (step S502).
  • the information processing apparatus 10 determines the sleep state based on the fourth information (step S503).
  • the information processing apparatus 10 determines whether it is a timing to wake up the user based on the determined sleep state (step S504).
  • the information processing apparatus 10 is awakened immediately after the user goes into non-REM sleep and the brain wave is in the state where the frequency is high among the ⁇ waves (the state shown by the section B in FIG. 5, ie, the state of NREM 1). It may be determined that
  • step S504 the information processing apparatus 10 proceeds to step S501 and repeats steps S501 to S504.
  • the notification unit 16 performs notification to prompt awakening (step S505).
  • the information acquired by the blood flow measurement device 20 or the information acquired and calculated is the first information
  • the information calculated from the first information by the information processing device 10 is the second information.
  • the integral value of the power spectrum is calculated by the blood flow measurement device 20, and the blood flow volume is calculated by the information processing device 10.
  • the blood flow measurement device 20 It may be calculated up to the blood flow volume.
  • 1st information is not restricted to this. That is, for example, a simple voltage value output from the sensor may be used as the first information, or the calculation of the power spectrum may be calculated as the second information in the information processing apparatus 10.
  • the controller 201 may be mounted in the information processing device 10. That is, the blood flow measurement device 20 may be controllable via the information processing device 10.
  • FIG. 17 is a configuration diagram showing an overview of a massage system 2 according to an embodiment.
  • FIG. 18 is a schematic diagram for explaining the function of the information processing apparatus 10 of FIG.
  • FIG. 19 is a schematic external perspective view of the massage device 40 of FIG.
  • the massage system 2 includes the sleep determination system 1 described above and a massage device 40.
  • the sleep determination system 1 and the massage device 40 can be interlocked. That is, the massage device 40 receives a signal from the information processing device 10 and performs massage based on the sleep state. For example, the massage device 40 may perform massage when the user is not asleep.
  • the massage refers to pressing a predetermined part of the user of the massage device 40.
  • the predetermined region may be, for example, a region of the neck, shoulders, hips, legs or hands, etc., or any combination thereof.
  • the massage device 40 may be used alone or in combination with any device such as a massage chair or a foot massager.
  • the massage device 40 is described as a massage device that can be worn by the user.
  • massage refers to the act of rubbing, pushing, pinching, rubbing, tapping, etc., or any combination thereof, of a predetermined site.
  • Massage includes an action performed using a machine or other object, or an action performed by a person or a combination of these.
  • Massage is to apply a predetermined deformation to a predetermined site.
  • the massage device 40 of the present embodiment includes a massage device body 46 and a control mechanism 47 disposed in the massage device body 46.
  • the massaging apparatus main body 46 accommodates a massaging unit 44 and a control mechanism 47 described later in the massaging apparatus 40, and is worn by the user.
  • the massage device main body 46 according to the present embodiment has a substantially cylindrical shape and is configured to be removable by the user. The user uses the massage device 40 in a state where the massage device body 46 is attached to the arm or leg or the like by, for example, passing the substantially cylindrical massage device body 46 through the arm or leg or the like.
  • the massage device main body 46 may be a calf, an arm, a thigh, an ankle, a wrist, a head, a waist, a finger or any other arbitrary member. It may be mounted at the place or any combination of these.
  • the massaging device main body 46 has a polygonal shape, an elliptical shape, a shape obtained by combining an arbitrary curve and a straight line, or a shape of any combination thereof in top view described below. May be
  • the substantially cylindrical shape of the massaging device main body 46 may include a shape in which the diameter of the distal end E1 is different from the diameter of the cardiac end E2.
  • the substantially cylindrical shape of the massaging device main body 46 may include, for example, a shape in which the diameter decreases from the end E1 on the distal side to the end E2 on the heart side, and vice versa.
  • the substantially cylindrical shape of the massaging device main body 46 may include, for example, a shape having a diameter appropriately different depending on the position in the height H direction depending on the shape of the mounting position of the massaging device main body 46 in the human body.
  • the viewpoint from the heart-side end E2 of the massaging device body 46 is referred to as top view
  • the viewpoint in the direction orthogonal to the height H is referred to as side view.
  • the massaging portion 44 may be covered with a material such as stretchable fibers, for example.
  • the massage section 44 may be made of, for example, polyester, nylon, cotton, hemp, rubber or any other material or any combination thereof, and is made of a material obtained by mixing these materials in an appropriate ratio. You may The massage device 40 can be easily attached and detached, and the attached state can be easily maintained, because the massaging portion 44 is made of an expandable and contractable material.
  • control mechanism 47 includes a control unit 41, a storage unit 42, an input unit 43, and a communication unit 45.
  • the control unit 41 controls and manages the massage device 40.
  • the control unit 41 includes at least one processor 41 a that controls and manages the entire massaging device 40, including each functional block of the massaging device 40.
  • the control unit 41 includes at least one processor 41 a such as a CPU that executes a program defining a control procedure, and realizes its function. Such a program is stored, for example, in the control unit 42 or an external storage medium connected to the massage device 40 or the like.
  • the specific configuration of the processor 41a may be the one listed in the description of the processor 11a.
  • the control unit 41 drives the massaging unit 44 in a predetermined pattern based on the signal received from the information processing apparatus 10. By driving the massage unit 44, a massage is performed on the user.
  • the storage unit 42 can be configured by a semiconductor memory, a magnetic memory, or the like.
  • the storage unit 42 stores various information and / or programs for operating the massage device 40, and the like.
  • the storage unit 42 may have a function as a work memory.
  • the input unit 43 transmits an input signal to the control unit 41 based on an input from the user.
  • the operation input from the user of the massage apparatus 40 is received, for example, it is comprised from an operation button.
  • the input unit 43 is, for example, an operation button that controls power on / off of the massage device 40.
  • the massage unit 44 performs massage by pressing the user's body or the like.
  • the massage part 44 may be comprised by the actuator which expands-contracts by applying a voltage.
  • the massaging unit 44 is disposed, for example, on the massaging device main body 46 of the massaging device 40.
  • FIG. 20 is a view schematically showing an internal structure of the massage device 40 shown in FIG.
  • the massaging device main body 46 includes four actuators 48a, 48b, 48c and 48d as the massaging portion 44.
  • the four actuators 48 a, 48 b, 48 c and 48 d are disposed along the circumference of the substantially cylindrical massaging device body 46.
  • the four actuators 48a, 48b, 48c and 48d may be linear members, respectively.
  • the four actuators 48a, 48b, 48c and 48d are disposed in this order from the distal end E1 toward the cardiac end E2.
  • actuator 48 when the four actuators 48a, 48b, 48c and 48d are not distinguished from one another, they are hereinafter collectively referred to as "actuator 48".
  • the actuator 48 is disposed along the circumferential direction in the massaging device body 46.
  • the massage device main body 46 includes four actuators 48.
  • the number of actuators 48 provided in the massaging device body 46 is not limited to this.
  • the massage device body 46 may be provided with any number of actuators 48.
  • control mechanism 47 and the actuator 48 are disposed at different positions.
  • the control mechanism 47 and the actuator 48 are disposed so as not to overlap in the side view of the massaging device body 46.
  • the control mechanism 47 is disposed between the actuators 48 in a side view (e.g., between the actuators 48a and 48b, etc.)
  • the control mechanism 47 is intermediate (e.g. substantially central) between the two actuators 48 sandwiching the control mechanism 47. It may be located at
  • the actuator 48 expands and contracts when a voltage is applied. By the expansion and contraction of the actuator 48, the site to which the massage device 40 is attached is pressed, and a massage for the user is performed.
  • the actuator 48 may be configured to include a material called a so-called artificial muscle.
  • the actuator 48 may be configured to include, for example, a conductive polymer actuator.
  • the conductive high molecular polymer actuator contracts due to the movement of ions inside the ion exchange resin by the application of a voltage.
  • FIG. 21 is a schematic cross-sectional view of the actuator 48.
  • the actuator 48 may be configured to include, for example, Biometal (registered trademark).
  • Biometal registered trademark
  • the actuator 48 when the actuator 48 is configured to include biometal, the periphery of the linear biometal is covered with polyurethane and silicone. When a voltage is applied to the biometal, the surrounding polyurethane and silicone expand and contract to press the user.
  • the communication unit 45 can transmit and receive various types of information from the information processing apparatus 10 and the outside.
  • the specific configuration of the communication unit 45 and the method of transmitting and receiving information may be the same as that of the communication unit 15.
  • control unit 11 of the information processing apparatus 10 may further include a determination unit 18 that determines the timing of performing the massage, and a stop unit 19 that performs control of stopping the massage.
  • the massage device 40 can perform a massage.
  • FIG. 22 is a sequence diagram showing an example of a control procedure for sleep support by the massage system 2.
  • the sequence illustrated in FIG. 22 is started, for example, when the user wears the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 and performs an operation input indicating start of control in the information processing device 10.
  • the information processing device 10 transmits a signal instructing start of control to the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 based on the operation input from the user (step S601).
  • the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 receive a signal instructing start of control from the information processing device 10, they start their respective operations.
  • the blood flow measurement device 20 acquires the first information of the user (step S602).
  • the blood flow measurement device 20 transmits the acquired first information to the information processing device 10 (step S603).
  • the information processing device 10 calculates second information based on the first information received from the blood flow measurement device 20 (step S604).
  • the information processing apparatus 10 determines the massage timing based on the second information (step S605).
  • the information processing apparatus 10 determines, for example, the timing of pressing.
  • an example of the determination method of the timing of the massage by the information processing apparatus 10 is demonstrated.
  • the determination unit 18 of the information processing device 10 may determine the massage timing based on the second information calculated by the control unit 11 from the first information.
  • the determination unit 18 may determine the massage timing based on, for example, a volume pulse wave or an acceleration pulse wave in the second information.
  • the control unit 11 can calculate the plethysmogram based on the temporal change of the blood flow rate. Alternatively, the control unit 11 can calculate an acceleration pulse wave by differentiating the volume pulse wave twice in time.
  • FIG. 23A schematically shows an example of a plethysmogram.
  • FIG. 23B is a view schematically showing an example of an acceleration pulse wave.
  • the control unit 21 calculates the plethysmogram shown as an example in FIG. 23A based on the blood flow rate, and calculates the acceleration plethysmogram shown as an example in FIG. 23B based on the plethysmogram.
  • the acceleration pulse wave has five component waves called a wave, b wave, c wave, d wave and e wave as shown in FIG. 23B.
  • the a and b waves are referred to as the contraction positive wave and contraction initial negative wave, respectively, and indicate the systolic forward component of the plethysmogram.
  • the c-wave and d-wave are referred to as middle-systolic re-rising wave and late-systolic re-falling wave, respectively, and indicate the systolic posterior component of the plethysmogram. That is, the a to d waves are components of the systole.
  • the e wave is referred to as a dilated early positive wave and indicates the diastolic component of the plethysmogram. That is, the e wave is a diastolic component.
  • the control unit 11 detects the timing at which the e wave is generated based on the acceleration pulse wave.
  • the control unit 11 may determine the timing at which the e wave is generated as the timing of the massage.
  • the information processing apparatus 10 may transmit information on the timing of the massage in consideration of the positional relationship between the site where the blood flow is measured and the site where the massage (pressing) is performed.
  • the blood flow measurement device 20 measures the blood flow in the ear, and the massage device 40 massages a calf.
  • the distance from the heart is different between the ear and the calf. Therefore, the timing of the e wave of the acceleration pulse wave of the blood flow is different between the ear and the calf.
  • the information processing apparatus 10 calculates the timing of the e-wave in the calf according to the positional relationship between the ear and the calf based on the timing of the e-wave determined based on the first information measured by the ear, for example. .
  • the information processing apparatus 10 may determine the calculated e-wave timing in the calf as the massage timing.
  • the information processing device 10 transmits information on the determined massage timing to the massage device 40 (step S606).
  • the massage device 40 performs massage at the timing acquired from the information processing device 10, that is, at the timing synchronized with the pulse wave (step S607).
  • the massage device 40 performs massage in synchronization with the timing of the e wave.
  • the control unit 41 drives the actuator 48 in accordance with the timing of the e wave.
  • the control unit 41 drives the actuator 48 in synchronization with the timing at which the acceleration pulse wave becomes an e wave, the blood flow can be easily pushed up to the heart side accurately, and the blood can be circulated efficiently.
  • the control unit 41 may drive the four actuators 48a, 28b, 28c and 28d at different timings.
  • the control unit 41 may drive the actuators 48a, 28b, 28c, and 28d in this order at the timing of diastole.
  • the massage device 40 notifies the information processing device 10 of massage execution information (step S608).
  • the execution information of this massage includes the massage start time, the type of massage, the strength, and the like.
  • Steps S602 to S608 may be repeatedly performed.
  • the massage device 40 is likely to induce sleepiness of the user by performing steps S602 to S608.
  • the effect of the massage can be improved more than in the past.
  • the information processing device 10 can determine the sleep state of the user based on the second information acquired from the blood flow measurement device 20 (step S609).
  • the information processing apparatus 10 determines whether the user has fallen asleep.
  • the information processing apparatus 10 can determine that the user has fallen asleep, for example, when the ⁇ wave is 50% or less and the ⁇ wave is dominant, based on the above-described relationship between the electroencephalogram and the sleep.
  • the information processing apparatus 10 transmits a signal instructing to stop the control to the massage apparatus 40 and the blood flow measurement apparatus 20 (step S610).
  • step S611 When the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 receive a signal for stopping the control from the information processing device 10, the control is stopped (step S611).
  • the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 stop their operation when it is determined that the user has fallen asleep by the signal instructing the control to stop. As a result, the user does not have to stop the operation of the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 by performing some operation input. Note that, for example, when the timer is set in advance, the information processing apparatus 10 detects the time at which the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 have not been sleeped even if the user has not entered sleep when the set predetermined time has elapsed. The operation may be stopped.
  • steps S109 to S112 may be repeatedly executed.
  • FIG. 24 is a flowchart showing an example of processing executed by the information processing apparatus 10 in the control of sleep onset support of FIG. Specifically, the flow shown in FIG. 17 shows the process executed by the control unit 11.
  • the information processing device 10 transmits a signal instructing start of control to the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 based on the operation input from the user (step S701).
  • the massaging device 40 and the blood flow measuring device 20 each start control based on a signal instructing start of control.
  • the information processing device 10 acquires first information from the blood flow measurement device 20 (step S702).
  • the information processing apparatus 10 calculates the blood flow rate based on the acquired first information (step S703).
  • the second information is the blood flow rate. Calculation of blood flow can be performed using Doppler shift, for example, as described above.
  • the information processing apparatus 10 calculates a plethysmogram as shown as an example in FIG. 16A based on the calculated blood flow rate (step S704). That is, the information processing apparatus 10 calculates the plethysmogram as being proportional to the change in the thickness (vessel diameter) of the blood vessel which becomes the plethysmogram.
  • the information processing apparatus 10 calculates an acceleration pulse wave as illustrated as an example in FIG. 16B by differentiating the calculated volume pulse wave twice in time (step S705).
  • the information processing apparatus 10 determines the massage timing based on the acceleration pulse wave (step S706).
  • the information processing apparatus 10 detects, for example, the timing of the e wave in the acceleration pulse wave, and determines to massage in synchronization with the timing of the e wave.
  • the information processing apparatus 10 may determine the timing of the massage in consideration of the positional relationship between the site where the blood flow is measured and the site where the massage is performed.
  • the information processing device 10 transmits information on the determined massage timing to the massage device 40 (step S 707).
  • the massage device 40 performs a massage based on information on the timing of the massage.
  • the control unit 11 of the information processing device 10 calculates a heartbeat interval based on the first information (step S708). Further, the determination unit 17 determines the sleep state of the user (step S709). When the determination unit 17 determines that the user has entered the sleep, the stop unit 19 transmits a signal instructing to stop the control to the massage device 40 (step S710).
  • the information processing apparatus 10 has massage data 1004 in addition to the blood flow volume data 1001 and the sleep data 1002.
  • the massage data 1004 includes an individual ID, date and time information, and massage execution information.
  • the massage execution information is information of a massage performed by the user of the personal ID on the date and time indicated in the date and time information.
  • the information on the massage includes the type of massage, the intensity, the massage time, and the like.
  • the personal ID and the date and time information of the massage data 1004 may be similar to the blood flow volume data 1001.
  • FIG. 25 is a schematic diagram showing the massaging system 2 connected to the server 50 by the network 60. As shown in FIG.
  • the server 50 is connected to the information processing apparatus 10 by the network 60.
  • the network 60 is a wired, wireless or any combination of these networks.
  • FIG. 26 is a functional block diagram showing a schematic configuration of the server 50 shown in FIG. 25.
  • the server 50 includes a communication unit 55, a control unit 51, and a storage unit 52.
  • the communication unit 55 communicates with the information processing apparatus 10 via the network 60 to transmit and receive various types of information.
  • the communication unit 55 transmits and receives information to and from the information processing apparatus 10 using the network 60 wirelessly, wired, or a combination of wireless and wired.
  • the communication unit 55 can perform communication by, for example, Bluetooth (registered trademark), infrared, NFC, wireless LAN, wired LAN, WAN (Wide Area Network), the Internet, or any other communication medium, or any combination thereof.
  • the communication unit 55 communicates with the information processing apparatus 10 using the Internet.
  • the control unit 51 includes at least one processor 51 a that controls and manages the entire server 50, including each functional block of the server 50.
  • the control unit 51 includes at least one processor 51 a such as a CPU that executes a program that defines a control procedure, and realizes its function.
  • a program is stored, for example, in the storage unit 52 or an external storage medium connected to the server 50.
  • As a specific configuration of the processor 51a one listed in the description of the processor 11a may be used.
  • the storage unit 52 can be configured by a semiconductor memory, a magnetic memory, or the like.
  • the storage unit 52 stores various information and / or programs for operating the server 50, and the like.
  • the storage unit 52 may also function as a work memory.
  • the storage unit 52 may store, for example, various types of information acquired by the server 50 from the communication unit 55.
  • the server 50 receives information from the information processing device 10.
  • the server 50 stores the received information.
  • FIG. 27 is a sequence diagram showing an example of a control procedure of the massage system 2 shown in FIG.
  • the information processing apparatus 10 calculates second information (step S801).
  • the information processing apparatus 10 transmits the second information and the personal ID to the server 50 (step S802).
  • the server 50 stores the second information and the personal ID (step S803).
  • the information processing device 10 receives massage execution information as fifth information from the massage device 40 (step S804).
  • the information processing apparatus 10 transmits the fifth information to the server 50 (step S805).
  • the server 50 stores the fifth information (step S806).
  • the information processing apparatus 10 determines a sleep state (step S807).
  • the information processing apparatus 10 transmits information on the determined sleep state to the server 50 as sixth information (step S808).
  • the sixth information may be, for example, information indicating a transition of a sleep state from sleepiness to awakening of the user.
  • the server 50 stores the sixth information (step S809).
  • the information processing apparatus 10 performs notification to prompt awakening (step S810).
  • the information processing apparatus 10 transmits information indicating that the notification has been made to the server 50 (step S811).
  • the server 50 stores information indicating that the notification has been made (step S812).
  • FIG. 28 is a conceptual diagram of data stored in server 50 shown in FIG. 25.
  • the second information, the fifth information, and the sixth information are stored as information 10001 in the storage unit 52 of the server 50 with the personal ID and the date and time as the main key. Also, in the storage unit 52 of the server 50, the gender, age, and occupation of the user are stored as information 10002 using the user's personal ID as a main key. Information other than the information shown in FIG. 28 may be stored in the server 50, or only a part of the information shown in FIG. 28 may be stored.
  • the server 50 can extract the sleep execution status such as for each individual and for each gender.
  • FIG. 29 is a schematic view of another embodiment of the massage system 2.
  • the sleep determination system 1 and the massage device 40 may be directly connected to the network 60 as shown in FIG.
  • the control executed by the information processing apparatus 10 may be executed by the server 50.
  • the system shown in FIG. 29 can also achieve the same effect as the system shown in FIG.
  • FIG. 30 is a sequence diagram showing an example of a control procedure of the massage system 2 of FIG.
  • the blood flow measurement device 20 calculates second information (step S901).
  • the blood flow measurement device 20 transmits the second information and the personal ID to the server 50 (step S902).
  • the server 50 stores the second information and the personal ID (step S903).
  • the massage device 40 performs a massage (step S904).
  • the massage device 40 transmits the fifth information to the server 50 (step S905).
  • the server 50 stores the fifth information (step S906).
  • the server 50 determines the sleep state (step S 907).
  • the server 50 performs notification to prompt awakening (step S908).
  • the server 50 stores the sixth information (step S909).
  • FIG. 31 is a configuration diagram showing an outline of another embodiment of the massage system 2 according to FIG.
  • FIG. 32 is a schematic diagram for explaining the function of the information processing apparatus 10 of FIG.
  • the massage system 2 comprises an electroencephalogram measurement device 30.
  • FIG. 33 is a sequence diagram showing an example of a control procedure for sleep support by the massage system 2 shown in FIG.
  • the sequence illustrated in FIG. 13 is started, for example, when the user wears the massage apparatus 40, the electroencephalogram measurement apparatus 30, and the blood flow measurement apparatus 20 and performs an operation input indicating control start in the information processing apparatus 10.
  • the information processing device 10 transmits a signal instructing start of control to the massage device 40, the electroencephalogram measurement device 30, and the blood flow measurement device 20 based on the operation input from the user (step S1001).
  • the massage device 40, the electroencephalogram measurement device 30, and the blood flow measurement device 20 receive a signal instructing start of control from the information processing device 10, they start operations.
  • the blood flow measurement device 20 acquires first information (step S1002).
  • the blood flow measurement device 20 transmits the acquired first information to the information processing device 10 (step S1003).
  • the information processing device 10 determines the massage timing based on the first information received from the blood flow measurement device 20 (step S1005).
  • the information processing apparatus 10 determines, for example, the timing of pressing.
  • the information processing device 10 transmits information on the determined massage timing to the massage device 40 (step S1006).
  • the massage device 40 executes massage at the timing acquired from the information processing device 10, that is, at the timing synchronized with the pulse wave (step S1007).
  • the massage device 40 performs massage in synchronization with the timing of the e wave.
  • the control unit 41 drives the actuator 48 in accordance with the timing of the e wave.
  • the control unit 41 drives the actuator 48 in synchronization with the timing at which the acceleration pulse wave becomes an e wave, the blood flow can be easily pushed up to the heart side accurately, and the blood can be circulated efficiently.
  • the control unit 41 may drive the four actuators 48a, 28b, 28c and 28d at different timings.
  • the control unit 41 may drive the actuators 48a, 28b, 28c, and 28d in this order at the timing of diastole.
  • the massage device 40 notifies the information processing device 10 of massage execution information (step S1008).
  • the execution information of this massage includes the massage start time, the type of massage, the strength, and the like.
  • Steps S1002 to S1008 may be repeatedly performed.
  • the massage device 40 executes steps S1002 to S1008, sleep onset of the user is easily induced.
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 acquires the third information in the electroencephalogram measurement unit 34 (step S1009).
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 transmits the acquired third information to the information processing apparatus 10 (step S1010).
  • the information processing device 10 calculates fourth information based on the third information acquired from the electroencephalogram measurement device 30 (step S1011).
  • the processing in which the information processing apparatus 10 acquires the third information by the information processing apparatus 10 in step S1011 is the time T1 when the massage apparatus 40 performs a massage or a time after S1007. It may be performed by
  • the information processing apparatus 10 determines the sleep state of the user based on the fourth information (step S1012). Specifically, here, the information processing apparatus 10 determines whether the user has fallen asleep.
  • the information processing apparatus 10 transmits a signal instructing to stop the control to the massage apparatus 40 and the blood flow measurement apparatus 20 (step S1013).
  • step S1014 When the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 receive a signal for stopping the control from the information processing device 10, the control is stopped (step S1014).
  • the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 stop their operation when it is determined that the user has fallen asleep by the signal instructing the control to stop. As a result, the user does not have to stop the operation of the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 by performing some operation input. Note that, for example, when the timer is set in advance, the information processing apparatus 10 detects the time at which the massage device 40 and the blood flow measurement device 20 have not been sleeped even if the user has not entered sleep when the set predetermined time has elapsed. The operation may be stopped.
  • steps S1009 to S1012 may be repeated.
  • FIG. 34 is a flowchart showing an example of processing executed by the information processing apparatus 10 in the control of sleep onset support of FIG. Specifically, the flow shown in FIG. 34 shows the process executed by the control unit 11.
  • the information processing apparatus 10 transmits a signal instructing start of control to the massage apparatus 40, the electroencephalogram measurement apparatus 30, and the blood flow measurement apparatus 20 based on the operation input from the user (step S1101).
  • the massage device 40, the electroencephalogram measurement device 30, and the blood flow measurement device 20 each start control based on the signal instructing the start of control.
  • the information processing device 10 acquires first information from the blood flow measurement device 20 (step S1102).
  • the information processing apparatus 10 calculates the blood flow rate based on the acquired first information (step S1103).
  • the information processing apparatus 10 can calculate the blood flow volume using the Doppler shift as described above.
  • the information processing apparatus 10 calculates a plethysmogram as shown as an example in FIG. 16A based on the calculated blood flow rate (step S1104). That is, the information processing apparatus 10 calculates the plethysmogram as being proportional to the change in the thickness (vessel diameter) of the blood vessel which becomes the plethysmogram.
  • the information processing apparatus 10 calculates an acceleration pulse wave as shown as an example in FIG. 16B by differentiating the calculated volume pulse wave twice in time (step S1105).
  • the information processing apparatus 10 determines the massage timing based on the acceleration pulse wave (step S1106).
  • the information processing apparatus 10 detects, for example, the timing of the e wave in the acceleration pulse wave, and determines to massage in synchronization with the timing of the e wave.
  • the information processing apparatus 10 may determine the timing of the massage in consideration of the positional relationship between the site where the blood flow is measured and the site where the massage is performed.
  • the information processing device 10 transmits information on the determined massage timing to the massage device 40 (step S1107).
  • the massage device 40 performs a massage based on information on the timing of the massage.
  • the information processing device 10 acquires third information from the electroencephalogram measurement device 30 (step S1108).
  • the information processing apparatus 10 calculates fourth information based on the acquired third information (step S1109).
  • the information processing apparatus 10 determines whether the user has fallen asleep based on the calculated fourth information (step S1110). For example, the information processing apparatus 10 can determine whether or not the user has fallen asleep based on whether or not the ⁇ wave is superior to the ⁇ wave in the brain wave among the fourth information.
  • the information processing apparatus 10 may shift to step S1102 and repeatedly execute steps S1102 to S1110.
  • the information processing apparatus 10 may determine that the user is not asleep, for example, when the ⁇ wave is superior to the ⁇ wave.
  • the information processing apparatus 10 determines that the user is asleep (Yes in step S1110), the information processing apparatus 10 transmits a signal instructing to stop the control to the massage apparatus 40 and the blood flow measurement apparatus 20 (step S1111). For example, when the ⁇ wave is superior to the ⁇ wave, the information processing apparatus 10 may determine that the user is asleep.
  • the massaging device 40 and the blood flow measuring device 20 stop the control based on the signal instructing the control stop.
  • the massage system 2 may be a system that supports awakening based on the sleep stage of the user, for example, when the user sleeps for a short time of about 15 minutes to 30 minutes.
  • the blood flow measurement device 20 may include the speaker unit 126 as described in the embodiment of the sleep determination system 1.
  • the information processing apparatus 10 may include the notification unit 16 as described in the embodiment of the sleep determination system 1.
  • the control of the information processing apparatus 10 in the case of determining the sleep state may be similar to that of the sleep determination system 1. The same may be applied to the case where the sleep determination system 1 includes the electroencephalogram measurement device 20.
  • the massage device 40 is not only used alone, but may be used in combination with, for example, a chair, desk, bed, massage chair, bench, cushion, bicycle, car or any other device. Good.
  • FIG. 35 is a configuration diagram schematically showing that the massage system 2 shown in FIG. 31 is connected to the server 50 by the network 60.
  • the connection between the server 50 and the information processing apparatus 10 and the internal configuration of the server 50 may be the same as those described with reference to FIGS. 25 and 26.
  • FIG. 36 is a sequence diagram showing an example of a control procedure of the massage system 2 shown in FIG.
  • the information processing apparatus 10 calculates second information (step S1201).
  • the information processing apparatus 10 transmits the second information and the personal ID to the server 50 (step S1202).
  • the server 50 stores the second information and the personal ID (step S1203).
  • the information processing apparatus 10 receives the fifth information (step S1204).
  • the information processing apparatus 10 transmits the fifth information to the server 50 (step S1205).
  • the server 50 stores the fifth information (step S1206).
  • the information processing apparatus 10 calculates fourth information (step S1207).
  • the information processing apparatus 10 transmits the fourth information to the server 50 (step S1208).
  • the server 50 stores the fourth information (step S1209).
  • the information processing apparatus 10 determines a sleep state (step S1210).
  • the information processing apparatus 10 transmits the sixth information to the server 50 (step S1211).
  • the server 50 stores the sixth information (step S1212).
  • the information processing apparatus 10 performs notification to prompt awakening (step S1213).
  • the information processing apparatus 10 transmits information indicating that the notification has been made to the server 50 (step S1214).
  • the server 50 stores information indicating that the notification has been made (step S1215).
  • FIG. 37 is a conceptual view of data stored in the server 50 in the massage system 2 shown in FIG.
  • the second information, the fourth information, the fifth information, and the sixth information are stored as the information 10003 using the personal ID and the date and time as the main key.
  • FIG. 38 is a schematic view of another embodiment of the massage system 2.
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 may be directly connected to the network 60.
  • the same effect as the system shown in FIG. 35 can be obtained.
  • FIG. 39 is a sequence diagram showing an example of a control procedure of the massage system 2 shown in FIG.
  • the blood flow measurement device 20 calculates second information (step S1301).
  • the blood flow measurement device 20 transmits the second information and the personal ID to the server 50 (step S1302).
  • the server 50 stores the second information and the personal ID (step S1303).
  • the massage device 40 performs a massage (step S1304).
  • the massage device 40 transmits the fifth information to the server 50 (step S1305).
  • the server 50 stores the fifth information (step S1306).
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 measures the fourth information (step S1307).
  • the electroencephalogram measurement apparatus 30 transmits the fourth information to the server 50 (S1308).
  • the server 50 stores the fourth information (step S1309).
  • the server 50 determines the sleep state (step S1310).
  • the server 50 performs notification to prompt awakening (step S1311).
  • the server 50 stores the sixth information (step S1312).
  • the massage system 2 includes the information processing device 10, the blood flow measurement device 20, the electroencephalogram measurement device 30, and the massage device 40 separately.
  • the information processing device 10, the blood flow measurement device 20, and the electroencephalogram measurement device 30 may be mounted in the massage device 40.
  • the sleep determination system 1 or the massage system 2 described above may be used as one function of an electronic device in combination with any electronic device.
  • the information processing apparatus 10 may be an information device such as a personal computer, a smartphone, or a tablet, or an information terminal.
  • the blood flow measurement device 20 may be used as an earphone or a headphone. That is, for example, the blood flow measurement unit 24 of the blood flow measurement device 20 may be disposed inside an earphone or a headphone.
  • Control method The control of each functional unit executed by the control unit included in the sleep determination system 1 and the massage system 2 described above may be used as a program control method.
  • the blood flow rate, blood flow wave height, volume pulse wave and acceleration pulse wave may be calculated by the blood flow measurement device.
  • the electroencephalogram may be calculated by an electroencephalogram measurement apparatus.

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Abstract

睡眠判定システムは、血流測定部と、判定部と、を備える。前記血流測定部は、ユーザの血流に関する第1情報を取得する。前記判定部は、前記第1情報に基づいて、前記ユーザの睡眠段階を判定する。

Description

睡眠判定システム、マッサージシステム、制御方法及び電子機器 関連出願の相互参照
 本出願は、2017年9月29日に日本国に特許出願された特願2017-191743の優先権を主張するものであり、これらの先の出願の開示全体をここに参照のために取り込む。
 本開示は、睡眠判定システム、マッサージシステム、制御方法及び電子機器に関する。
 従来、人の睡眠状態に基づいて人を覚醒させる装置が知られており(特開2010-018055号公報)、人の睡眠状態を判定することが求められている。
 本開示における睡眠判定システムの一態様は、血流測定部と、制御部と、を備える。前記血流測定部は、ユーザの血流に関する第1生体情報を取得する。前記制御部は、前記第1生体情報に基づいて、前記ユーザの睡眠段階を判定する。
 本開示におけるマッサージシステムの一態様は、睡眠判定システムと、マッサージ部と、を備える。前記制御部は、前記睡眠判定システムの前記第1生体情報に基づいて、前記マッサージ部によるマッサージのタイミングを決定する。
 本開示における制御方法の一態様は、ユーザの血流に関する第1生体情報を取得するステップと、前記第1生体情報に基づいて、前記ユーザの睡眠段階を判定するステップと、を備える。
 本開示における電子機器の一態様は、睡眠判定システム又はマッサージシステムを備える。
本発明に係る睡眠判定システム1の一実施形態の概略を示す図である。 図1の睡眠判定システム1の構成の概略を示す機能ブロック図である。 図1の血流測定装置20をより詳細に示す概略図である。 図3の血流測定装置20の一部を示す断面図である。 睡眠に関する脳波の一例を模式的に示す図である。 図1の睡眠判定システム1の睡眠判定時の制御手順の一例を示すシーケンス図である。 図1の睡眠判定システム1の覚醒支援時の制御手順の一例を示すシーケンス図である。 図7の情報処理装置10の制御手順の一例をより詳細に示すフローチャートである。 図2の情報処理装置10の記憶部12に記憶されるデータのデータ構造の概念を示す図である。 本発明に係る睡眠判定システム1の他の実施形態の概略を示す図である。 図10の睡眠判定システム1の構成の概略を示す機能ブロック図である。 図10の脳波測定装置30の装着方法の一例を示す概略図である。 図10の脳波測定装置30の電極の配置の一例を示す概念図である。 図10の情報処理装置10の記憶部12に記憶されるデータのデータ構造の概念を示す図である。 図11の睡眠判定システム1の覚醒支援時の制御手順の一例を示すシーケンス図である。 図15の情報処理装置10の制御手順の一例をより詳細に示すフローチャートである。 本発明に係るマッサージシステム2の一実施形態の概略を示す図である。 図17の情報処理装置10の機能について説明する概略図である。 図17のマッサージ装置40の外観の模式的に示す図である。 図17のマッサージ装置40の内部構造を模式的に示す図である。 図17のマッサージ装置40のアクチュエータ48の模式的な断面図である。 図17のマッサージシステム2の入眠支援時の制御手順の一例を示すシーケンス図である。 (A)は、容積脈波の一例を模式的に示す図である。(B)は、加速度脈波の一例を模式的に示す図である。 図22の情報処理装置10の制御手順の一例をより詳細に示すフローチャートである。 図17のマッサージシステム2がネットワーク60によりサーバ50と接続された場合の概略を示す図である。 図25のサーバ50の構成の概略を示す機能ブロック図である。 図25のマッサージシステム2の制御手順の一例を示すシーケンス図である。 図25のサーバ50に格納されるデータのデータ構造の概念を示す図である。 本発明に係るマッサージシステム2の他の実施形態の概略を示す図である。 図29のマッサージシステム2の制御手順の一例を示すシーケンス図である。 本発明に係るマッサージシステム2の他の実施形態を示す構成図である。 図31の情報処理装置10の機能について説明する概略図である。 図31のマッサージシステム2の入眠支援時の制御手順の一例を示すシーケンス図である。 図33の報処理装置10の制御手順の一例をより詳細に示すフローチャートである。 図31のマッサージシステム2がネットワーク60によりサーバ50と接続された場合の概略を示す構成図である。 図35のマッサージシステム2の制御手順の一例を示すシーケンス図である。 図35のマッサージシステム2において、サーバ50に格納されるデータのデータ構造の概念を示す図である。 本発明に係るマッサージシステム2の他の実施形態の概略を示す図である。 図38のマッサージシステム2の制御手順の一例を示すシーケンス図である。
(睡眠判定システム)
(一実施形態)
 図1は、一実施形態に係る睡眠判定システム1の概略を示す構成図である。
 睡眠判定システム1は、情報処理装置10と、血流測定装置20とを備える。その結果、睡眠判定システム1は、睡眠判定システム1を使用するユーザの睡眠段階を判定することができる。
 ここで、従来、睡眠状態は、脳波計によって測定されていた。しかし、脳波計による測定には、高度な専門技術・知識を要する。また、脳波計の装着は極めて煩雑であり、簡便な測定が困難であった。これに対して、本発明では、例えば、ユーザの血流に関する情報に基づいてユーザの睡眠状態を判定することによって、従来の方法よりも睡眠状態を容易に判定することができる。
 情報処理装置10は、睡眠判定システム1を制御することができる。情報処理装置10は、制御部11と、記憶部12と、入力部13と、表示部14と、通信部15とを備える。制御部11は、さらにユーザの睡眠状態を判定する判定部17を備える。
 制御部11は、情報処理装置10の制御及び管理を行うことができる。制御部11aは、情報処理装置10の各機能ブロックを制御及び管理する少なくとも1つのプロセッサ11aを含む。制御部11の機能は、制御手順を規定したプログラムを実行するCPU等の少なくとも1つのプロセッサ11aによって実現する。このようなプログラムは、例えば記憶部12、又は情報処理装置10に接続された外部の記憶媒体等に格納される。
 少なくとも1つのプロセッサ11aは、単一の集積回路(IC:Integrated Circuit)として、又は複数の通信可能に接続された集積回路IC及び/又はディスクリート回路(discrete circuits)として実行されてもよい。少なくとも1つのプロセッサ11aは、種々の既知の技術に従って実行されることが可能である。
 プロセッサ11aは、例えば、関連するメモリに記憶された指示を実行することによって1以上のデータ計算手続又は処理を実行するように構成された1以上の回路又はユニットを含む。また、プロセッサ11aは、1以上のデータ計算手続き又は処理を実行するように構成されたファームウェアであってもよい。ファームウェアは、例えば、ディスクリートロジックコンポーネントを含んでいてもよい。
 プロセッサ11aは、1以上のプロセッサ、コントローラ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、デジタル信号処理装置、プログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、又はこれらのデバイス若しくは構成の任意の組合せ、又は他の既知のデバイス若しくは構成の組合せを含んでよい。
 記憶部12は、各種情報及び/又は情報処理装置10を動作させるためのプログラム等を記憶することができる。記憶部12は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部12は、ワークメモリとしての機能を有していてもよい。
 入力部13は、ユーザからの入力に基づいて入力信号を制御部11に送信する。入力部13は、例えば、操作ボタン又はタッチパネルであればよい。入力部13は、例えば、情報処理装置10の電源のオン/オフを制御する操作ボタンであってもよい。
 表示部14は、情報処理装置10の操作の用に供される画像を表示するものである。表示部14は、例えば液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)、有機ELディスプレイ(OELD:Organic Electro-Luminescence Display)、又は無機ELディスプレイ(IELD:Inorganic Electro-Luminescence Display)等の周知のディスプレイにより構成される表示デバイスである。表示部14は、タッチパネルとして、入力部13の操作入力を受け付ける入力領域として機能してもよい。
 通信部15は、睡眠判定システム1を構成する各装置間又は/及び外部との間で、各種の情報を送受信することができる。通信部15は、無線、有線、又は無線と有線との組合せによるネットワークを用いて情報の送受信を行うことができる。通信部15は、例えばBluetooth(登録商標)、赤外線、NFC、無線LAN、有線LAN若しくはその他任意の通信媒体又はこれらの任意の組み合わせにより通信を行うことができる。
 情報処理装置10は、例えばデスクトップPC、タブレットPC、又はスマートフォン等の端末装置であればよい。情報処理装置10は、通信部15を介して、血流測定装置20と、無線、有線又はこれらの組合せにより、情報通信可能に接続されている。
 血流測定装置20は、被検部位で測定を行ない、被検部位の第1情報(第1生体情報)を取得する装置である。なお、第1情報とは血流に関する情報である。血流に関する情報とは、例えば血流量の変化又は血中の酸素濃度の変化等の血流の変化に応じて変動する電気信号又は光信号等のデータであればよい。第1情報は、情報処理装置10において種々の演算又は制御を行う場合に利用される生体情報となる。
 血流測定装置20は、血流測定部24とコントローラ201とを備える。血流測定部24は、第1情報を取得するためのセンサを備える。コントローラ201は、血流測定装置20の制御を行なうことができる。血流測定部24とコントローラ201とは、ケーブル等の有線の他、無線又は有線と無線の組合せにより接続されてもよい。本実施形態では、血流測定部24とコントローラ201とは、ケーブル202a及び202bにより接続され情報及び/又は電力の送受信を行う。
 本実施形態では、さらに情報処理装置10の演算処理によって、第1情報から第2情報を算出することができる。第2情報は、第1情報を演算して算出したデータである。例えば、第2情報は、血流量、血流波高、心拍間隔、容積脈波又は加速度脈波である。血流量は、被検部位において単位時間あたりに流れる血液の量である。血流波高は、心臓の一回の拍動における血流量の最大値と最小値の差であり、血管拡張の指標となる値である。心拍間隔は、心臓の拍動の間隔であり、ユーザがリラックスしているか否かの指標となる。容積脈波は、心臓の拍動による血流量の変化を波形として表したものであり、血管の膨張、収縮の指標である。加速度脈波は、容積脈波として表される血流量を時間で2階微分し、得られる値をさらに波形として表したものである。
 図2は、図1の睡眠判定システム1の概略構成を示す機能ブロック図である。
 以下、血流測定装置20をより具体的に説明する。
 血流測定装置20は、ユーザの体の一部から第1情報を取得することができる。血流測定装置20は、ユーザの耳において測定を行う場合は、アーチ形状のヘッドバンドを有するイヤープラグ型の装置として構成することができる(図1)。この場合、血流測定装置20は、例えばユーザの頭部に装着されてイヤピースが耳(外耳道)に挿入されてもよい。
 血流測定装置20の構成は、血流に関する情報を取得可能であれば、上記の例に限定されるものではない。血流測定装置20は、例えば、ヘッドバンドを有しないイヤープラグ型の装置として構成されてもよい。また、血流測定装置20は、被検部位に応じて適宜に異なる構成であってもよい。例えば、血流測定装置20は、指サック型、クリップ型、カフ型若しくは指輪型の装置として構成されていてもよい。したがって、被検部位は耳に限定されるものではなく、血流を測定することが可能な部位であればどの部位であってもよい。例えば、被検部位は、指、手首、腕あるいは脚であってもよい。
 図3は、図1に示される血流測定装置20の外観を示す概略図である。図4は、図3の血流測定装置20の断面図である。なお、図4では、血流測定装置20の一部の内部機構の詳細を一部省略している。
 本実施形態の血流測定装置20は、血流測定部24が被検者に装着された状態で、被検者の血流を測定することができる。血流測定部24は、例えば被検者の頭部に装着可能であってよい。本実施形態の血流測定部24は、装着部110と、測定部120と、連結部130とを備える。
 なお、本開示では、以下、血流測定部24は被検者の頭部に装着された状態で使用されるとして、説明を行う。また、左右を特に区別しない場合は、英字の小文字は省略して説明する。
 装着部110は、被検者に対する血流測定部24の装着状態を維持するための機構である。装着部110は、例えば、アーチ形状又はキャップ形状であればよい。本実施形態では、装着部110は、アーチ形状である(図3)。装着部110が、アーチ形状であるため、被検者は装着部110で頭部を挟み込むことにより血流測定部24を装着できる。装着部110は、例えば被検者の頭部の大きさに合わせて長さを調節可能な機構を有していてもよい。装着部110は、例えば合成樹脂又は金属等により形成されていればよい。
 測定部120は、血流を測定することができる。本実施形態の測定部120は、装着部110の端部110に配されている。具体的には、測定部120は、連結部130を介して、装着部110に連結されている。連結部130は、測定部120と装着部110の端部110とを連結する部分に位置している。
 本実施形態の測定部120は、特に、ユーザの耳の血流を測定することができる。測定部120は、ケース121と、イヤピース122と、センサ部123とを備える。イヤピース122は、ユーザが血流測定装置20を装着したときに、被検者の耳の外耳道に挿入される。その結果、例えば、測定部120は、耳の耳甲介の血流を測定することができる。
 ケース121は、内部に配置される部品を保護するケースである。本実施形態では、ケース121は、センサ部123が備えるセンサを保護するケースとして機能する。ケース121は、例えば合成樹脂又は金属等により構成される。
 イヤピース122は、ケース121の先端部を囲むように配される。イヤピース122は、例えばシリコーン、スポンジ又はウレタン等で構成される。イヤピース122は、外耳道に挿入可能な形状を有している。
 センサ部123は、被検部位に対して信号を発受信することができる。センサ部123は、受光部24aおよび受光部24bを備える。センサ部123は、イヤピース122が外耳道に挿入されたときに、被検部位である耳甲介に接触する位置に設けられている。イヤピース122は、外耳道に挿入された状態で、被検部位である耳甲介に対するセンサ部123aの接触状態を維持することができる。なお、血流測定装置20が適切に機能するのであれば、センサ部123は、必ずしも被検部位に接触している必要はない。
 発光部24aは、光を出射するものである。発光部24aは、例えば、血液中に含まれる所定の成分を検出可能な波長の光(測定光)を被検部位に照射する。本実施形態の発光部24aは、例えば少なくとも1つのLD(レーザダイオード:Laser Diode)により構成される。
 受光部24bは、照射された測定光のうち被検部位によって散乱された散乱光を受光することができる。また、受光部24bは、受光した光信号を電気信号に変換することができる。受光部24bは、例えば、少なくとも1つのPD(フォトダイオード:Photo diode)により構成される。
 本実施形態のコントローラ201は、制御部21と、記憶部22と、入力部23と、通信部25とを備える。コントローラ201は、図2に示すように血流測定部24と別体として備えてもよい。また、図示しないが、コントローラ201は、血流測定部24と別体とせず、一体として備えてもよい。すなわち、コントローラ201の各機能部が、ケース121の内部に備えられ、血流測定部24とコントローラ201の機能が一つにまとめられていてもよい。また、コントローラ201のうち必要な構成のみケース121の内部に備えてもよい。
 制御部21は、センサ部123を制御することができる。具体的には、制御部21は、センサ部123の発光部24aの光の出射を制御することができる。また、血流測定装置20の制御部21は、血流測定装置の血流測定部24から受信した信号に応じて、ユーザの第1情報の測定処理を実行することができる。具体的には、制御部21は、受光部24bからの出力信号に基づいて、被検部位の第1情報を取得することができる。以下、血流測定装置20が、ドップラー効果に基づいて、血流量に関する第1情報を取得する場合を例示する。
 発光部24aから照射された光は、生体の組織内を流れる血液によって散乱されると、ドップラー効果によって周波数がシフト(ドップラーシフト)する。ドップラーシフトは、血液の流動速度に依存する。制御部21は、静止した組織からの散乱光(すなわち、ドップラーシフトしていない散乱光)と、流動している血液からの散乱光(すなわち、ドップラーシフトした散乱光)との光の干渉によって生じる、うなり信号を検出する。うなり信号は、信号強度の時間変化として表される。制御部21は、うなり信号に基づいて、パワースペクトルを生成する。パワースペクトルは、ある時間におけるうなり信号の信号強度を周波数成分ごとに表した周波数スペクトルである。パワースペクトルにおいて、周波数ごとの強度は、血液の流動速度に依存して変化する。制御部21は、パワースペクトルを積分して得られた値を算出する。すなわち、本実施形態では、第1情報は、例えば、パワースペクトルの積分値である。
 上記の例において、血流測定装置20は、ドップラー効果に基づいて第1情報を取得するが、その他の物理現象に基づいて第1情報を取得してもよい。例えば、血流測定装置20は、吸光度を利用するいわゆる光電式の血流計又は超音波のドップラー効果を利用する超音波式の血流計であってもよい。
 制御部21は、血流測定装置20の各機能ブロックをはじめとして、血流測定装置20の全体を制御及び管理する少なくとも1つのプロセッサ21aを含む。制御部21の機能は、制御手順を規定したプログラムを実行するCPU等の少なくとも1つのプロセッサ21aによって実現する。このようなプログラムは、例えば記憶部22、又は血流測定装置20に接続された外部の記憶媒体等に格納される。なお、プロセッサ21aは、上述のプロセッサ11aと同様の構成であってもよい。
 記憶部22は、各種情報及び/又は血流測定装置20を動作させるためのプログラム等を記憶することができる。記憶部22は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部22は、ワークメモリとしての機能を有していてもよい。
 入力部23は、ユーザからの入力を受け付けることができる。入力部23は、例えば、操作ボタン又はタッチパネルであればよい。入力部23は、例えば、血流測定装置20の電源のオン/オフを制御する操作ボタンであってもよい。
 通信部25は、睡眠判定システム1を構成する各装置間及び外部との間で、各種の情報を送受信することができる。その結果、通信部25は、通信部15を介して第1情報を情報処理装置10に送信することができる。また、血流測定装置20は、通信部15及び通信部25を介して情報処理装置10と通信を行うことにより、外部から情報を受信することができる。通信部25の具体的な構成及び情報の送受信の方式は、通信部15と同様であってもよい。
 次に、睡眠判定システム1が実行する睡眠状態の判定処理の一態様について、情報処理装置10が実行する情報処理と併せて説明する。
 図5は、睡眠に関する脳波の一例を模式的に示す図である。図5は、睡眠に関する脳波の変化と、優位な脳波の種類を記載したものである。
 脳波は、波長が長いものから順に、β波、α波、θ波及びδ波の4つに区分される。β波は、例えば38Hzから14Hz程度の周波数の脳波である。α波は、例えば14Hzから8Hz程度の周波数の脳波である。θ波は、例えば8Hzから4Hz程度の周波数の脳波である。δ波は、例えば4Hzから0.5Hz程度の周波数の脳波である。
 θ波又はδ波が、β波又はα波と比べて優位である場合に、人は眠っている。ここで、「優位である」とは、測定された脳波においてある波の割合が多くなることをいう。脳波の周波数は、睡眠時には、θ波及びδ波の範囲で周期的に変化することが知られている(図5)。また、脳波に含まれるθ波の割合が所定未満の場合には、人はレム睡眠の状態にあり、θ波の割合が所定以上の場合、及びδ波が優位な場合には、人はノンレム睡眠の段階にある(図5)。
 なお、ノンレム睡眠(Non-Rapid Eye Movement sleep, Non-REM sleep)とは、急速眼球運動(Rapid Eye Movement:REM)を伴わない睡眠である。レム睡眠(Rapid Eye Movement sleep, REM sleep)は、急速眼球運動を伴う睡眠である。
 ノンレム睡眠は、眠りの深さによってさらに分類される。ノンレム睡眠は、眠りが浅い順に、NREM1,NREM2,NREM3及びNREM4と分類してもよい(図5)。ノンレム睡眠の分類は、例えば3つ又は5つの段階など任意の段階数に分類してもよい。
 情報処理装置10の判定部17は、睡眠段階を判定することができる。睡眠段階は、例えばレム睡眠及びノンレム睡眠への遷移によって変化する。また、上述の通り、睡眠状態は脳波と所定の相関を有する。また、第2情報は、脳波と所定の相関を有している。そのため、判定部17は、第2情報に基づいて睡眠段階を推定することができる。
 第2情報に基づいて睡眠状態を判定するためのアルゴリズムは、例えば記憶部12に予め記憶されていてよい。この場合、第2情報と脳波との関係表は、予め記憶部12に保持させてもよい。なお関係表に用いられる脳波が、実際のユーザと相関があれば、ユーザ自身の脳波でなくてもよい。
 具体的には、情報処理装置10は、脳波に対応する第2情報に基づいて、睡眠段階を判定してもよい。すなわち、情報処理装置10は、第2情報に基づいてθ波及び/又はδ波の割合を取得する。次いで、情報処理装置10は、θ波及び/又はδ波の割合に基づいて、NREM1からNREM2への移行、NREM4からNREM3への移行など、睡眠段階の遷移を判定してもよい。
 なお、生体の活動は、覚醒時と睡眠時とでは異なる挙動を示す。したがって、睡眠判定システム1は、第2情報に基づいてユーザの入眠と覚醒も判定することができる。具体的に、情報処理装置10が、第2情報に基づいてα波とθ波との割合を取得する。次いで、情報処理装置10は、α波がθ波よりも優位である場合に、ユーザは覚醒していると判定することができる。一方で、情報処理装置10は、θ波がα波よりも優位である場合に、ユーザが入眠していると判定することができる。
 図6は、図1の睡眠判定システム1の睡眠判定時の制御手順の一例を示すシーケンス図である。図6のシーケンスは、例えば、ユーザが血流測定装置20を装着し、情報処理装置10において制御開始を示す操作入力を行った場合に開始すればよい。
 情報処理装置10は、ユーザからの操作入力に基づいて、血流測定装置20に対して制御開始を指示する信号を送信する(ステップS101)。血流測定装置20は、情報処理装置10から制御開始を指示する信号を受信して測定を開始し、第1情報を取得する(ステップS102)。血流測定装置20は、取得した第1情報を、情報処理装置10に送信する(ステップS103)。情報処理装置10は、血流測定装置20から受信した第1情報に基づき、第2情報を算出する(ステップS104)。情報処理装置10は第2情報に基づいて睡眠状態を判定する(ステップ105)。
 本実施形態の睡眠判定システム1は、ユーザの睡眠段階に基づいて、覚醒を支援するシステムであってもよい。この場合、睡眠判定システム1は、図2に示すように、報知部16およびスピーカ部126を備えていてもよい。
 情報処理装置10は、報知部16を有している。報知部16は、ユーザを覚醒させる場合に、覚醒を促す報知を行なうことができる。報知は、例えば、音、振動、光若しくは画像又はこれらの任意の組み合わせの報知であってよい。
 また、血流測定装置20は、スピーカ部126を有している。情報処理装置10は、血流測定装置20に覚醒を促す報知を実行させる信号を送信してもよい。この場合、睡眠判定システム1は、血流測定装置20のスピーカ部126からアラーム音等を出力することにより、ユーザに覚醒のタイミングを報知してもよい。
 具体的には、睡眠判定システム1は、情報処理装置10によってユーザが入眠したと判定した後に、ユーザの覚醒を支援する処理を実行する。そして、睡眠判定システム1は、報知部16又は/及びスピーカ部126によって、所定の適切なタイミングでユーザを覚醒させるための報知を行う。ここで、適切なタイミングとは、パワーナップとして相応しい覚醒のタイミングであってよい。パワーナップとは、15分乃至30分程度の短い睡眠であり、入眠してから、深い眠りに入る前に覚醒する睡眠をいう。深い眠りは、例えば、いわゆるノンレム睡眠である。
 例えば、ユーザが入眠した直後のレム睡眠の間(図5の区間Aで示す状態)は、未だ眠りが浅い状態であり、ユーザの疲労が解消されていない。そのため、入眠直後のレム睡眠の間にユーザを覚醒させると、覚醒後に、例えば仕事等の作業効率が向上する等のパワーナップの効果が得られにくい。
 また、例えば、ユーザがノンレム睡眠の状態となり、脳波にδ波が含まれ始めると(図5の区間Cで示す状態、すなわちNREM2,NREM3又はNREM4の状態)、ユーザの眠りが深くなり、覚醒しにくくなる。また、脳波がδ波の状態でユーザを覚醒させると、いわゆる睡眠慣性と呼ばれる状態となり、覚醒後に脳の働きが悪くなりやすい。この場合にも、例えば仕事等の作業効率が向上する等のパワーナップの効果が得られにくい。
 これに対して、ユーザがノンレム睡眠となった直後であって、脳波がθ波のうち周波数が高い状態(図5の区間Bで示す状態、すなわちNREM1の状態)にある場合には、疲労が適度に解消され、且つ覚醒後の睡眠慣性が働きにくい。そのため、パワーナップの効果が得られやすい。所定の適切なタイミングは、このように、ユーザがノンレム睡眠となった直後であって、脳波がθ波のうち周波数が高い状態にある場合であってよい。したがって、睡眠判定システム1は、NREM1の睡眠状態のときに、ユーザを覚醒させてもよい。
 図7は、図1の睡眠判定システム1の覚醒支援時の制御手順の一例を示すシーケンス図である。
 血流測定装置20は、第1情報を取得する(ステップS201)。すなわち、血流測定装置20は、血流測定部24において第1情報を取得する。血流測定装置20は、取得した第1情報を、情報処理装置10に送信する(ステップS202)。情報処理装置10は、血流測定装置20から取得した第1情報に基づき、第2情報を算出する(ステップS203)。情報処理装置10は、第2情報に基づいて、ユーザの睡眠状態を判定する(ステップS204)。
 また、情報処理装置10は、さらに睡眠状態に基づいて、ユーザを覚醒させるタイミングであるか否かを判定する(ステップS205)。情報処理装置10は、覚醒させるタイミングであると判定した場合、報知部16から、覚醒を促す報知を行う(ステップS206)。情報処理装置10は、ステップS205において、血流測定装置20に覚醒を促す報知を実行させる信号を送信してもよい。
 図8は、図7の覚醒支援の制御において情報処理装置10が実行する処理の一例を示すフローチャートである。
 情報処理装置10は、血流測定装置20から、第1情報を取得する(ステップS301)。
 情報処理装置10は、取得した第1情報に基づき、第2情報を算出する(ステップS302)。第2情報は、例えば血流量及び/又は心拍間隔であってもよい。
 情報処理装置10は、算出した第2情報に基づいて睡眠状態を判定する(ステップS304)。
 情報処理装置10は、判定した睡眠状態に基づき、ユーザを覚醒させるタイミングか否かを判定する(ステップS305)。情報処理装置10は、ユーザがノンレム睡眠となった直後であって、脳波がθ波のうち周波数が高い状態(図5の区間Bで示す状態、すなわちNREM1の状態)にある場合に覚醒させるタイミングであると判定してよい。
 情報処理装置10は、ユーザを覚醒させるタイミングでないと判定した場合、(ステップS305のNo)、ステップS301に移行して、ステップS301からステップS305を繰り返す。
 情報処理装置10は、ユーザを覚醒させるタイミングであると判定した場合(ステップS305のYes)、報知部16から、覚醒を促す報知を行う(ステップS306)。情報処理装置10は、ステップS305において、血流測定装置20に覚醒を促す報知を実行させる信号を送信してもよい。
 上記説明において、情報処理装置10は、第2情報に基づいて睡眠状態を判定すると説明した。しかしながら、情報処理装置10は、第1情報に基づいて算出可能な他の指標であって、睡眠状態との相関関係を有する他の指標に基づいて、睡眠状態を判定してもよい。
 なお、本実施形態の睡眠判定システム1では、血流測定装置20のスピーカ部126から音楽を出力させてもよい。また、この場合、睡眠判定システム1は、ユーザの睡眠状態に基づいて音楽の出力を変更してもよい。例えば、ユーザの睡眠が浅い段階から深い段階に進むにつれて、例えば、レム睡眠から、NREM1,NREM2,NREM3,NREM4と順次進むにつれてテンポの遅い音楽を出力したり、音量を徐々に小さくしたりすることができる。逆に、ユーザの睡眠が深い段階から浅い段階に進むにつれてテンポの速い音楽を出力したり、音量を徐々に大きくしたりすることができる。また、ユーザが入眠してから、覚醒のタイミングまで音楽の出力を停止してもよい。
 次に、図9を参照して、情報処理装置10の記憶部12に記憶されるデータのデータ構造について説明する。図9は、図2に示される情報処理装置10の記憶部12に記憶されるデータのデータ構造の概念図である。
 図9に示されるように、情報処理装置10は、個人ID、日時情報、血流量を含む血流量データ1001を有する。ここで、個人IDとは、ユーザを識別するための情報である。また、日時情報とは、血流測定した日時、睡眠状態の判定を実行した日時等であり、所定の時点であったり、所定の時間範囲であったりする。血流量とは、個人IDのユーザが日時情報に示される日時に測定された血流量の情報である。この血流量の情報には、血流量の時間変化、血流量から算出された心拍間隔等の情報が含まれる。
 図9に示されるように、情報処理装置10は、個人ID、日時情報、睡眠情報を含む睡眠データ1002を有する。個人ID及び日時情報は、血流量データ1001と同様であってよい。睡眠情報とは、個人IDのユーザが日時情報に示される日時に行った睡眠の情報である。この睡眠情報には、判定部17が実行した睡眠しているか否かの判定及び睡眠段階がどの段階にあるのかの判定情報、睡眠の長さ、質、寝た時間、覚醒した時間等が含まれる。睡眠段階には、例えば、図5のレム睡眠,NREM1,NREM2,NREM3又はNREM4等が含まれてよい。
 パワーナップを行う際に、例えばタイマーにより覚醒を促す手法を用いた場合、ユーザの睡眠状態によらず、設定された時刻に覚醒を促す報知が行われる。そのため、この手法では、レム睡眠の間に報知が行われたり、δ波が優位なときに報知が行われたりする場合がある。これにより、覚醒後に、例えば仕事等の作業効率が向上する等のパワーナップの効果が得られにくい。また、適切な覚醒のタイミングは、ユーザごとに異なっていたり、日ごとに異なっていたりする。これに対し、睡眠判定システム1は、上記のデータ構造に基づいて、適切な覚醒のタイミングを判定することができる。これによれば、条件によって異なる適切なタイミングを判定して、適切なタイミングで報知を行うことができるため、ユーザはパワーナップの効果を得やすくなる。
(他の実施形態)
 図10は、上記の実施形態と異なる、睡眠判定システム1の他の実施形態の概略を示す構成図である。図11は、図10の睡眠判定システム1の構成の概略を示す機能ブロック図である。
 本実施形態において、睡眠判定システム1は、脳波を測定するために、脳波測定装置30を備えていてもよい。その結果、睡眠判定システム1は、例えば、睡眠判定システム1の使用の初期に、ユーザの脳波を取得して記憶することができ、血流測定装置20を使用した睡眠判定の精度を向上させることができる。
 脳波測定装置30は、脳波に関する情報である第3情報(第2生体情報)を取得することができる。脳波に関する情報は、情報処理装置10において種々の制御を行う場合に利用される生体情報となる。脳波に関する情報とは、例えば脳の働きに応じて変動する電気信号又は光信号等のデータであればよい。第3情報は、情報処理装置10において種々の制御を行う場合に利用される生体情報となる。情報処理装置10は、第2情報の他に、第3情報に基づいて第4情報を算出することができる。
 第4情報は、第3情報を演算して算出したデータである。第4情報は、脳波若しくは脳波信号である。脳の神経細胞による電気活動を記録したものである。脳波信号とは、脳波を電気信号又は光信号として表したものである。
 脳波測定装置30は、例えば公知の脳波計により構成されていてもよい。脳波測定装置30は、例えばユーザが頭部に装着した状態で使用される。脳波測定装置30は、例えば、ユーザが頭部に装着可能な形状のフレームを有していてもよい。また、図11に示すように、脳波測定装置30は、制御部31と、記憶部32と、入力部33と、脳波測定部34と、通信部35とを備える。
 制御部31は、ユーザの第3情報の測定処理を実行する。制御部31は、脳波測定装置30の各機能ブロックをはじめとして、脳波測定装置30の全体を制御及び管理する少なくとも1つのプロセッサ31aを含む。制御部31及びプロセッサ31aの具体的な構成は、情報処理装置10の制御部11及びプロセッサ11aの説明において列挙したものが使用されてもよい。
 記憶部32は、各種情報及び/又は脳波測定装置30を動作させるためのプログラム等を記憶する。記憶部32は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部32は、ワークメモリとしても機能してもよい。
 入力部33は、ユーザからの入力を受け付けることができる。入力部23は、例えば、操作ボタン又はタッチパネルであればよい。入力部33は、例えば、脳波測定装置30の電源のオン/オフを制御する操作ボタンであってもよい。
 脳波測定部34は、ユーザの第3情報を測定することができる。脳波測定部34は、例えば複数の電極を有していてもよい。脳波測定部34の複数の電極は、脳波測定装置30のフレームに取り付けられていてよい。脳波測定部34は、少なくとも1以上の電極を有することによって、第3情報(例えば、脳波信号)を取得することができる。
 通信部35は、睡眠判定システム1を構成する各装置間又は/及び外部との間で、各種の情報を送受信することができる。その結果、通信部35は、通信部15を介して第3情報を情報処理装置10に送信することができる。また、脳波測定装置30は、通信部15及び通信部25を介して情報処理装置10と通信を行うことにより、外部から情報を受信することもできる。通信部35の具体的な構成及び情報の送受信の方式は、情報処理装置の通信部15と同様であってもよい。
 脳波測定装置30について図12と図13とを参照して、より具体的に説明する。図12は、図10に示される脳波測定装置30による脳波測定動作の概略図である。図12に示されるように、脳波測定装置30は、電極303を有する。なお、電極303の数は1以上の任意の数でよい。脳波測定装置30の使用状態において、人の頭皮301に電極303が配置される。電極303は、電極303近傍の脳305表面の範囲Aの電位変化を脳波Wとして測定する。なお、図12では電極303の数は1つである。しかしながら、本開示では電極の数は任意の個数でよい。
 図13は、脳波測定装置30の電極の配置の一例を示す概念図である。図13に示されるように、人の頭部に複数の測定ポイントが設定され、電極により電位変化としての脳波が測定される。図13では、測定ポイントは、P1からP9の9つである。しかしながら、測定ポイントの個数は任意の個数でよい。また、測定ポイントの位置は、図13に示される場所に限定されず、任意の位置とすることができる。本開示では、例えば脳波測定装置30は、ポイントP1,P2及びP3において脳波を測定する。本開示では、P1からP9の測定ポイントを任意に組み合わせて脳波測定ポイントとすることができる。
 情報処理装置10は、第3情報に基づいて睡眠状態を判定することができる。この場合、例えば、睡眠判定システム1は、ユーザ自身の生体情報に基づいて、ユーザに合わせた睡眠状態を判定することができるため、判定の精度を向上させることができる。また、血流測定装置20および脳波測定装置30を同時に作動させることによって、睡眠判定システム1の判定の制度をより向上させることができる。
 脳波測定装置30で取得した第3情報は、情報処理装置10の記憶部12に記憶させてもよい。情報処理装置10は、予め測定をして記憶した第3情報に基づいて睡眠状態を判定することができる。これによれば、ユーザは睡眠の度に脳波測定装置30の電極パッドを頭部に装着する必要がなくなるため、より簡便に睡眠状態の判定が可能となる。
 脳波測定装置30は、血流測定装置20と一体として構成されていてもよい。脳波測定装置30と血流測定装置20とが一体として構成されている場合には、ユーザは一体として構成された1つの装置を装着すればよいため、2つの装置を装着する場合と比較して、装着の手間が低減される。
 図14は、図10に示される情報処理装置10の記憶部12に記憶されるデータのデータ構造である。この場合、情報処理装置10は、個人ID、日時情報、脳波情報を含む脳波データ1003をさらに有する。脳波情報とは、個人IDのユーザが日時情報に示される日時に測定された脳波の情報である。この脳波情報には、脳波の種類、強度、時間変化等が含まれる。
 図15は、図11に示される睡眠判定システム1による覚醒支援の制御手順の一例を示すシーケンス図である。
 脳波測定装置30は、第3情報を取得する(ステップS401)。すなわち、脳波測定装置30は、脳波測定部34において第3情報を取得する。
 脳波測定装置30は、取得した第3情報を、情報処理装置10に送信する(ステップS402)。
 情報処理装置10は、脳波測定装置30から取得した第3情報に基づき、第4情報を算出する(ステップS403)。
 情報処理装置10は、第4情報に基づいて睡眠状態を判定する(ステップS404)。例えば、情報処理装置10は、第4情報のうち、脳波に含まれるθ波及び/又はδ波の割合等を判定する。
 情報処理装置10は、睡眠状態に基づいて、ユーザを覚醒させるタイミングであるか否か、すなわち例えば上述した所定の適切なタイミングであるか否かを判定する(ステップS405)。
 情報処理装置10は、覚醒させるタイミングであると判定した場合、報知部16から、覚醒を促す報知を行う(ステップS406)。覚醒を促す報知は、例えば、音、振動、光若しくは画像又はこれらの任意の組み合わせの報知であってよい。
 図16は、図15の覚醒支援の制御において情報処理装置10が実行する処理の一例を示すフローチャートである。
 情報処理装置10は、脳波測定装置30から、第3情報を取得する(ステップS501)。
 情報処理装置10は、取得した第3情報に基づき、第4情報を算出する(ステップS502)。
 情報処理装置10は、第4情報に基づいて睡眠状態を判定する(ステップS503)。
 情報処理装置10は、判定した睡眠状態に基づき、ユーザを覚醒させるタイミングか否かを判定する(ステップS504)。情報処理装置10は、ユーザがノンレム睡眠となった直後であって、脳波がθ波のうち周波数が高い状態(図5の区間Bで示す状態、すなわちNREM1の状態)にある場合に覚醒させるタイミングであると判定してよい。
 情報処理装置10は、ユーザを覚醒させるタイミングでないと判定した場合、(ステップS504のNo)、ステップS501に移行して、ステップS501からステップS504を繰り返す。
 情報処理装置10は、ユーザを覚醒させるタイミングであると判定した場合(ステップS504のYes)、報知部16から、覚醒を促す報知を行う(ステップS505)。
 なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではない。また、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更、改良などが可能である。
 例えば、上述した実施形態では、血流測定装置20で取得、又は取得及び演算した情報を第1情報として、情報処理装置10で第1情報から算出した情報を第2情報としている。そして、上述した実施形態では、パワースペクトルの積分値は血流測定装置20で算出して、血流量は情報処理装置10で算出している形態を説明しているが、血流測定装置20で血流量まで算出しても構わない。
 また、上述した実施形態では、血流測定装置20で取得したデータからパワースペクトルの積分値までを第1情報としている形態を説明したが、第1情報はこれに限られない。すなわち、例えば、センサが出力する単なる電圧値を第1情報としても構わず、パワースペクトルの算出を第2情報として情報処理装置10内で算出しても構わない。
 また、上述した実施形態では、血流測定装置20がコントローラ201を有している形態を説明したが、コントローラ201は、情報処理装置10内に搭載されていてもよい。すなわち、血流測定装置20は、情報処理装置10を介して制御可能であってもよい。
(マッサージシステム)
(一実施形態)
 以下、本発明の一実施形態に係るマッサージシステム2について説明する。
 図17は、一実施形態に係るマッサージシステム2の概略を示す構成図である。図18は、図17の情報処理装置10の機能について説明する概略図である。図19は、図17のマッサージ装置40の模式的な外観斜視図である。
 マッサージシステム2は、上述した睡眠判定システム1と、マッサージ装置40とを備える。その結果、睡眠判定システム1とマッサージ装置40とを連動させることができる。すなわち、マッサージ装置40は、情報処理装置10からの信号を受け、睡眠状態に基づいてマッサージを行う。例えば、マッサージ装置40は、ユーザが入眠していない場合に、マッサージを行なうようにしてもよい。
 マッサージとは、マッサージ装置40のユーザの所定の部位を、押圧することをいう。所定の部位は、例えば、首、肩、腰、足若しくは手等又はこれらの任意の組み合わせの部位であってよい。マッサージ装置40は、例えば、単体で用いられても良いし、マッサージチェア又はフットマッサージャ等の任意の装置と組み合わせて用いられてもよい。本実施形態では、マッサージ装置40は、ユーザが装着可能なマッサージ装置であるとして説明する。
 本実施形態では、マッサージとは、所定の部位を摩擦し、押し、つまみ、もみ、若しくはたたく等の行為又はこれらの任意の組合せの行為をいう。マッサージは、機械若しくはその他の物体を用いて行われる行為、若しくは人による行為又はこれらを組み合わせた行為により行われる行為を含む。マッサージは、所定の部位に所定の変形を加えるものである。
 本実施形態のマッサージ装置40は、マッサージ装置本体46と、マッサージ装置本体46に配置された制御機構47とを備える。
 マッサージ装置本体46は、マッサージ装置40において、後述するマッサージ部44および制御機構47を収容し、ユーザに装着されるものである。本実施形態に係るマッサージ装置本体46は、略円筒形状であり、ユーザが着脱可能なように構成される。ユーザは、例えば略円筒形状のマッサージ装置本体46を腕又は脚等に通すことにより、腕又は脚等にマッサージ装置本体46を装着した状態で、マッサージ装置40を使用する。
 なお、本明細書では、マッサージ装置本体46がふくらはぎに装着されるとして説明するが、マッサージ装置本体46は、ふくらはぎの他、腕、太もも、足首、手首、頭、腰、指若しくはその他の任意の箇所又はこれらの任意の組合せの箇所に装着されてもよい。また、マッサージ装置本体46は、略円筒形状の他、下記に述べる上面視において、多角形形状、楕円形状、任意の曲線と直線が組み合わさった形状又はこれらの任意の組み合わせの形状を有していてもよい。
 本明細書において、マッサージ装置本体46の略円筒形状には、末端側の端部E1の直径と心臓側の端部E2の直径とが異なる形状が含まれてよい。マッサージ装置本体46の略円筒形状には、例えば、末端側の端部E1から心臓側の端部E2に向かって縮径する形状、及びその逆の形状が含まれてよい。マッサージ装置本体46の略円筒形状には、例えば、人体におけるマッサージ装置本体46の装着位置の形状に応じて、直径が、高さH方向の位置に応じて適宜異なる形状が含まれてよい。以下、本明細書において、マッサージ装置本体46の心臓側の端部E2からの視点を上面視といい、高さHに直交する方向の視点を側面視という。
 マッサージ部44は、例えば伸縮性を有する繊維等の素材により覆われていてよい。マッサージ部44は、例えば、ポリエステル、ナイロン、綿、麻、ゴム若しくはその他の任意の素材又はこれらの任意の組合せ等が用いられてよく、これらの素材を適宜の割合で混合した素材により構成されていてよい。マッサージ装置40は、マッサージ部44が伸縮可能な素材により構成されていることにより、着脱が行いやすくなり、また装着状態が維持されやすくなる。
 制御機構47は、図示しないが、制御部41と、記憶部42と、入力部43と、通信部45とを備える。
 制御部41は、マッサージ装置40の制御及び管理を行う。制御部41は、マッサージ装置40の各機能ブロックをはじめとして、マッサージ装置40の全体を制御及び管理する少なくとも1つのプロセッサ41aを含む。制御部41は、制御手順を規定したプログラムを実行するCPU等の少なくとも1つのプロセッサ41aを含んで構成され、その機能を実現する。このようなプログラムは、例えば制御部42、又はマッサージ装置40に接続された外部の記憶媒体等に格納される。プロセッサ41aの具体的な構成は、プロセッサ11aの説明において列挙したものが使用されてよい。
 制御部41は、情報処理装置10から受信した信号に基づいて、所定のパターンでマッサージ部44を駆動する。マッサージ部44の駆動により、ユーザに対してマッサージが実施される。
 記憶部42は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部42は、各種情報及び/又はマッサージ装置40を動作させるためのプログラム等を記憶する。記憶部42は、ワークメモリとしての機能を有していてもよい。
 入力部43は、ユーザからの入力に基づいて入力信号を制御部41に送信する。マッサージ装置40のユーザからの操作入力を受け付けるものであり、例えば、操作ボタンから構成される。入力部43は、例えばマッサージ装置40の電源のオン/オフを制御する操作ボタンである。
 マッサージ部44は、ユーザの身体を押圧する等によりマッサージを行う。一実施形態において、マッサージ部44は、電圧が印加されることにより伸縮するアクチュエータにより構成されていてよい。マッサージ部44は、例えばマッサージ装置40のマッサージ装置本体46に配置される。
 図20は、図17に示すマッサージ装置40の内部構造を模式的に示す図である。図20に示すように、マッサージ装置本体46は、マッサージ部44として、4つのアクチュエータ48a、48b、48c及び48dを含む。4つのアクチュエータ48a、48b、48c及び48dは、略円筒形状のマッサージ装置本体46の円周に沿って、配置されている。4つのアクチュエータ48a、48b、48c及び48dは、それぞれ線状の部材であってよい。4つのアクチュエータ48a、48b、48c及び48dは、この順で、末端側の端部E1から心臓側の端部E2に向かって配置されている。本明細書において、4つのアクチュエータ48a、48b、48c及び48dを区別しない場合には、以下、これらをまとめて「アクチュエータ48」という。アクチュエータ48は、マッサージ装置本体46において、周方向に沿って配置されている。図20に示す例では、マッサージ装置本体46は、4つのアクチュエータ48を備える。しかしながら、マッサージ装置本体46が備えるアクチュエータ48の数量はこれに限られない。マッサージ装置本体46は任意の数量のアクチュエータ48を備えていてよい。
 マッサージ装置本体46において、制御機構47とアクチュエータ48とは、それぞれ異なる位置に配置される。例えば、制御機構47とアクチュエータ48とは、マッサージ装置本体46の側面視において重ならないように配置される。制御機構47が、側面視においてアクチュエータ48の間に配置される場合(例えばアクチュエータ48aと48bとの間等)、制御機構47は、制御機構47を挟む2つのアクチュエータ48の中間(例えばほぼ中央)に配置されてもよい。
 アクチュエータ48は、電圧が印加されることにより伸縮する。アクチュエータ48の伸縮により、マッサージ装置40を装着した部位が押圧されて、ユーザに対するマッサージが行われる。
 アクチュエータ48は、いわゆる人工筋肉と称される素材を含んで構成されていてよい。アクチュエータ48は、例えば、導電性高分子ポリマーアクチュエータを含んで構成されてよい。導電性高分子ポリマーアクチュエータは、電圧の印加によってイオン交換樹脂内部でイオンが移動することにより収縮する。
 図21は、アクチュエータ48の模式的な断面図である。アクチュエータ48は、例えばバイオメタル(登録商標)を含んで構成されてもよい。図21に示すように、アクチュエータ48がバイオメタルを含んで構成される場合、線状のバイオメタルの周囲は、ポリウレタン及びシリコーンで覆われている。バイオメタルに電圧が印加されると、周囲を覆うポリウレタン及びシリコーンが伸縮することにより、ユーザを押圧する。
 通信部45は、情報処理装置10及び外部から、各種の情報を送受信することができる。通信部45の具体的な構成及び情報の送受信の方式は、通信部15と同様であってもよい。
 また、図18に示すように情報処理装置10の制御部11は、マッサージを行うタイミングを決定する決定部18と、マッサージを停止する制御を行う停止部19とをさらに備えていてもよい。マッサージ装置40は、マッサージを行なうことができる。
 図22は、マッサージシステム2による入眠支援の制御手順の一例を示すシーケンス図である。図22に示すシーケンスは、例えば、ユーザがマッサージ装置40及び血流測定装置20を装着し、情報処理装置10において制御開始を示す操作入力を行った場合に開始される。
 情報処理装置10は、ユーザからの操作入力に基づいて、マッサージ装置40及び血流測定装置20に対し、制御開始を指示する信号を送信する(ステップS601)。マッサージ装置40及び血流測定装置20は、情報処理装置10から制御開始を指示する信号を受信すると、それぞれ動作を開始する。
 血流測定装置20は、ユーザの第1情報を取得する(ステップS602)。
 血流測定装置20は、取得した第1情報を、情報処理装置10に送信する(ステップS603)。
 情報処理装置10は、血流測定装置20から受信した第1情報に基づいて、第2情報を算出する(ステップS604)。情報処理装置10は、第2情報に基づいてマッサージのタイミングを決定する(ステップS605)。情報処理装置10は、例えば押圧するタイミングを決定する。ここで、情報処理装置10によるマッサージのタイミングの決定方法の一例について説明する。
 情報処理装置10の決定部18は、制御部11が第1情報から算出した第2情報に基づいて、マッサージのタイミングを決定してもよい。決定部18は、第2情報のうち、例えば容積脈波あるいは加速度脈波に基づいてマッサージのタイミングを決定してもよい。
 制御部11は、血流量の経時的な変化に基づき、容積脈波を算出することができる。又は、制御部11は、容積脈波を時間で2回微分することにより、加速度脈波を算出することができる。図23Aは、容積脈波の一例を模式的に示す図である。図23Bは、加速度脈波の一例を模式的に示す図である。制御部21は、血流量に基づいて、図23Aに一例として示す容積脈波を算出し、容積脈波に基づいて、図23Bに一例として示す加速度脈波を算出する。
 加速度脈波は、図23Bに示すように、a波、b波、c波、d波及びe波と呼ばれる5つの要素波を有する。a波及びb波は、それぞれ収縮初期陽性波及び収縮初期陰性波と呼ばれ、容積脈波の収縮期の前方成分を示す。c波及びd波は、それぞれ収縮中期再上昇波及び収縮後期再下降波と呼ばれ、容積脈波の収縮期の後方成分を示す。すなわち、a波からd波は収縮期の成分である。これに対し、e波は、拡張初期陽性波と呼ばれ、容積脈波の拡張期成分を示す。すなわち、e波は拡張期の成分である。
 制御部11は、加速度脈波に基づいて、e波が生じているタイミングを検出する。制御部11は、e波が生じているタイミングを、マッサージのタイミングとして決定してよい。このとき、情報処理装置10は、血流を測定した部位と、マッサージ(押圧)を行う部位との位置関係を考慮して、マッサージのタイミングに関する情報を送信してよい。
 具体的には、例えば、本実施形態のマッサージシステム2では、血流測定装置20によって耳において血流を測定し、マッサージ装置40によってふくらはぎをマッサージする。ここで、耳とふくらはぎとでは、心臓からの距離が異なる。そのため、耳とふくらはぎとでは、血流の加速度脈波のe波のタイミングが異なる。情報処理装置10は、例えば、耳で測定された第1情報に基づいて決定されたe波のタイミングに基づいて、耳とふくらはぎとの位置関係に応じて、ふくらはぎにおけるe波のタイミングを算出する。情報処理装置10は、算出されたふくらはぎにおけるe波のタイミングを、マッサージのタイミングとして決定してよい。
 情報処理装置10は、決定したマッサージのタイミングに関する情報を、マッサージ装置40に送信する(ステップS606)。
 マッサージ装置40は、情報処理装置10から取得したタイミング、すなわち脈波に同期したタイミングで、マッサージを実行する(ステップS607)。例えば、マッサージ装置40は、e波のタイミングと同期して、マッサージを行う。具体的には、例えば、制御部41は、e波のタイミングに合わせてアクチュエータ48を駆動する。制御部41が、加速度脈波がe波となるタイミングと同期してアクチュエータ48を駆動することにより、正確に血流を心臓側に押し上げやすくなり、効率良く血液を循環させやすくなる。
 制御部41は、4つのアクチュエータ48a、28b、28c及び28dを、それぞれタイミングをずらして駆動してよい。例えば、制御部41は、拡張期のタイミングで、アクチュエータ48a、28b、28c及び28dを、この順序で駆動してよい。このように、アクチュエータ48を、末端側から順に駆動することにより、ふくらはぎが末端側から心臓側に向かって順に押圧され、血液を、より心臓側に押し上げやすくなる。
 マッサージ装置40は、情報処理装置10に対して、マッサージの実行情報を通知する(ステップS608)。このマッサージの実行情報には、マッサージの開始時刻、マッサージの種類、強さなどが含まれる。
 ステップS602からステップS608は、繰り返して実行されてよい。マッサージを行うことにより、ユーザの心臓に戻る循環血液量が増加しやすくなる。循環血液量が増加すると、心臓から全身に送出される1拍当たりの血液の拍出量(SV:Stroke Volume)が増加する。SVが増加すると、スターリングの法則により、ユーザの脳は、副交感神経を亢進させる。副交感神経が亢進することにより、ユーザはリラックス状態になりやすくなる。その結果、ユーザは入眠しやすくなる。このように、マッサージ装置40が、ステップS602からステップS608を実行することにより、ユーザの入眠が誘導されやすくなる。言い換えれば、血流測定装置20によってユーザの第2情報と、マッサージ装置40の動作を連動させることによって、従来よりもマッサージの効果を向上させることができる。
 また、情報処理装置10は、血流測定装置20から取得した第2情報に基づき、ユーザの睡眠状態を判定する(ステップS609)ことができる。ここでは、情報処理装置10は、ユーザが入眠したか否かを判定する。情報処理装置10は、上述の脳波と睡眠との関係に基づき、例えば、α波が50%以下となりθ波が優位になった場合に、ユーザが入眠したと判定することができる。
 情報処理装置10は、ユーザが入眠したと判定した場合に、マッサージ装置40及び血流測定装置20に、制御停止を指示する信号を送信する(ステップS610)。
 マッサージ装置40及び血流測定装置20は、情報処理装置10から制御を停止する信号を受信すると、制御を停止する(ステップS611)。
 制御停止を指示する信号により、ユーザが入眠したと判定された場合に、マッサージ装置40及び血流測定装置20は、動作を停止する。これにより、ユーザは、自ら何らかの操作入力を行ってマッサージ装置40及び血流測定装置20の動作を停止させる必要がない。なお、例えば予めタイマーが設定されている場合には、情報処理装置10は、設定された所定の時間が経過した場合に、ユーザが入眠していなくてもマッサージ装置40及び血流測定装置20の動作を停止させてもよい。
 ユーザが入眠していない場合には、ステップS109からステップS112を繰り返し実行してよい。
 図24は、図22の入眠支援の制御において情報処理装置10が実行する処理の一例を示すフローチャートである。図17に示すフローは、具体的には、制御部11により実行される処理を示すものである。
 情報処理装置10は、ユーザからの操作入力に基づいて、マッサージ装置40及び血流測定装置20に対し、制御開始を指示する信号を送信する(ステップS701)。制御開始を指示する信号に基づき、マッサージ装置40及び血流測定装置20は、それぞれ制御を開始する。
 情報処理装置10は、血流測定装置20から、第1情報を取得する(ステップS702)。
 情報処理装置10は、取得した第1情報に基づき、血流量を算出する(ステップS703)。この場合、第2情報は血流量である。血流量の算出は、例えば上述したように、ドップラーシフトを使用して行うことができる。
 情報処理装置10は、算出した血流量に基づいて、図16Aに一例として示されるような容積脈波を算出する(ステップS704)。すなわち、情報処理装置10は、算出した血流量が容積脈波となる血管の太さ(血管径)の変化と比例するとして容積脈波を算出する。
 情報処理装置10は、算出した容積脈波を時間で2回微分することにより、図16Bに一例として示されるような加速度脈波を算出する(ステップS705)。
 情報処理装置10は、加速度脈波に基づき、マッサージのタイミングを決定する(ステップS706)。情報処理装置10は、例えば加速度脈波におけるe波のタイミングを検出し、e波のタイミングと同期してマッサージすることを決定する。このとき、情報処理装置10は、血流を測定した部位と、マッサージを行う部位との位置関係を考慮して、マッサージのタイミングを決定してよい。
 情報処理装置10は、決定したマッサージのタイミングに関する情報を、マッサージ装置40に送信する(ステップS707)。マッサージ装置40は、マッサージのタイミングに関する情報に基づき、マッサージを行う。
 一方、情報処理装置10の制御部11は、第1情報に基づいて、心拍間隔を算出する(ステップS708)。また、判定部17は、ユーザの睡眠状態を判定する(ステップS709)。停止部19は、判定部17がユーザ入眠したと判定した場合に、マッサージ装置40に対して、制御停止を指示する信号を送信する(ステップS710)。
 また、図示しないが、マッサージシステム2において、情報処理装置10は、血流量データ1001及び睡眠データ1002に加えて、マッサージデータ1004を有する。マッサージデータ1004は、個人ID、日時情報、マッサージの実行情報を含む。マッサージの実行情報とは、個人IDのユーザが日時情報に示される日時に行ったマッサージの情報である。このマッサージの情報には、マッサージの種類、強度、マッサージ時間等が含まれる。なお、マッサージデータ1004の個人ID及び日時情報は、血流量データ1001と同様であってよい。
 (他の実施形態)
 次に、マッサージシステム2の他の実施形態として、マッサージシステム2がネットワークによりサーバと接続された場合について説明する。図25は、マッサージシステム2がネットワーク60によりサーバ50と接続された場合の概略を示す構成図である。
 サーバ50は、ネットワーク60により情報処理装置10と接続されている。ネットワーク60は、有線、無線又はこれらの任意の組合せのネットワークである。
 次に、図25に示されるサーバ50の内部構成について図26を参照して説明する。図26は、図25に示されるサーバ50の概略構成を示す機能ブロック図である。
 サーバ50は、通信部55と、制御部51と、記憶部52とを備える。
 通信部55は、ネットワーク60を介して情報処理装置10と通信を行うことにより、各種情報の送受信を行う。通信部55は、無線、有線、又は無線と有線との組合せによるネットワーク60を用いて情報処理装置10と情報の送受信を行う。通信部55は、例えばBluetooth(登録商標)、赤外線、NFC、無線LAN、有線LAN、WAN(Wide Area Network)、インターネット若しくはその他任意の通信媒体又はこれらの任意の組合せにより通信を行うことができる。一実施形態では、通信部55は、インターネットを用いて情報処理装置10と通信を行うとする。
 制御部51は、サーバ50の各機能ブロックをはじめとして、サーバ50の全体を制御及び管理する少なくとも1つのプロセッサ51aを含む。制御部51は、制御手順を規定したプログラムを実行するCPU等の少なくとも1つのプロセッサ51aを含んで構成され、その機能を実現する。このようなプログラムは、例えば記憶部52、又はサーバ50に接続された外部の記憶媒体等に格納される。プロセッサ51aの具体的な構成として、プロセッサ11aの説明において列挙したものが使用されてよい。
 記憶部52は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部52は、各種情報及び/又はサーバ50を動作させるためのプログラム等を記憶する。記憶部52は、ワークメモリとしても機能してもよい。記憶部52は、例えば、サーバ50が通信部55から取得した各種情報を記憶してよい。
 サーバ50は、情報処理装置10から情報を受信する。サーバ50は受信した情報を記憶する。
 次に、図25に示されるシステムの動作について図27を参照して説明する。図27は、図25に示されるマッサージシステム2の制御手順の一例を示すシーケンス図である。
 情報処理装置10は、第2情報を算出する(ステップS801)。
 情報処理装置10は、第2情報及び個人IDをサーバ50に送信する(ステップS802)。
 サーバ50は、第2情報及び個人IDを記憶する(ステップS803)。
 情報処理装置10は、マッサージ装置40からマッサージの実行情報を第5情報として受信する(ステップS804)。
 情報処理装置10は、第5情報をサーバ50に送信する(ステップS805)。
 サーバ50は、第5情報を記憶する(ステップS806)。
 情報処理装置10は、睡眠状態を判定する(ステップS807)。
 情報処理装置10は、判定した睡眠状態に関する情報を第6情報としてサーバ50に送信する(ステップS808)。第6情報は、例えばユーザが入眠してから覚醒するまでの睡眠状態の推移を示す情報であってもよい。
 サーバ50は、第6情報を記憶する(ステップS809)。
 情報処理装置10は、覚醒を促す報知を行う(ステップS810)。
 情報処理装置10は、報知したことを示す情報をサーバ50に送信する(ステップS811)。
 サーバ50は、報知したことを示す情報を記憶する(ステップS812)。
 次に、図25に示されるサーバ50に格納されるデータについて図28を参照して説明する。図28は、図25に示されるサーバ50に格納されるデータの概念図である。
 図28に示されるように、サーバ50の記憶部52には、個人ID、日時を主キーとして、第2情報、第5情報及び第6情報が、情報10001として格納される。また、サーバ50の記憶部52には、ユーザの個人IDを主キーとして、ユーザの性別、年齢、職業が情報10002として格納される。なお、サーバ50には、図28に示される情報以外の情報が格納されてもよいし、図28に示される情報の一部のみを格納してもよい。
 サーバ50は、記憶部52に記憶された情報10001及び情報10002を解析することにより、個人毎、性別毎等の睡眠の実行状況を抽出することができる。
 (他の実施形態)
 図29は、マッサージシステム2の他の実施形態の概略図である。睡眠判定システム1及びマッサージ装置40は、図29に示すように直接ネットワーク60に接続されてもよい。この場合、情報処理装置10が実行する制御は、サーバ50で実行することとしてもよい。図29に示されるシステムによっても、図25に示されるシステムと同様な効果を奏することができる。
 次に、図29に示されるサーバ50が実行する処理について図30を参照して説明する。図30は、図29のマッサージシステム2の制御手順の一例を示すシーケンス図である。
 血流測定装置20は、第2情報を算出する(ステップS901)。
 血流測定装置20は、第2情報及び個人IDをサーバ50に送信する(ステップS902)。
 サーバ50は、第2情報及び個人IDを記憶する(ステップS903)。
 マッサージ装置40は、マッサージを実行する(ステップS904)。
 マッサージ装置40は、第5情報をサーバ50に送信する(ステップS905)。
 サーバ50は、第5情報を記憶する(ステップS906)。
 サーバ50は、睡眠状態を判定する(ステップS907)。
 サーバ50は、覚醒を促す報知を行う(ステップS908)。
 サーバ50は、第6情報を記憶する(ステップS909)。
 (他の実施形態)
 図31は、図17に係るマッサージシステム2の他の実施形態の概略を示す構成図である。図32は、図31の情報処理装置10の機能について説明する概略図である。他の実施形態において、マッサージシステム2は、脳波測定装置30を備える。
 図33は、図31に示されたマッサージシステム2による入眠支援の制御手順の一例を示すシーケンス図である。図13に示すシーケンスは、例えば、ユーザがマッサージ装置40、脳波測定装置30及び血流測定装置20を装着し、情報処理装置10において制御開始を示す操作入力を行った場合に開始される。
 情報処理装置10は、ユーザからの操作入力に基づいて、マッサージ装置40、脳波測定装置30及び血流測定装置20に対し、制御開始を指示する信号を送信する(ステップS1001)。マッサージ装置40、脳波測定装置30及び血流測定装置20は、情報処理装置10から制御開始を指示する信号を受信すると、それぞれ動作を開始する。
 血流測定装置20は、第1情報を取得する(ステップS1002)。
 血流測定装置20は、取得した第1情報を、情報処理装置10に送信する(ステップS1003)。
 情報処理装置10は、血流測定装置20から受信した第1情報に基づいて、マッサージのタイミングを決定する(ステップS1005)。情報処理装置10は、例えば押圧するタイミングを決定する。
 情報処理装置10は、決定したマッサージのタイミングに関する情報を、マッサージ装置40に送信する(ステップS1006)。
 マッサージ装置40は、情報処理装置10から取得したタイミング、すなわち脈波に同期したタイミングで、マッサージを実行する(ステップS1007)。例えば、マッサージ装置40は、e波のタイミングと同期して、マッサージを行う。具体的には、例えば、制御部41は、e波のタイミングに合わせてアクチュエータ48を駆動する。制御部41が、加速度脈波がe波となるタイミングと同期してアクチュエータ48を駆動することにより、正確に血流を心臓側に押し上げやすくなり、効率良く血液を循環させやすくなる。
 制御部41は、4つのアクチュエータ48a、28b、28c及び28dを、それぞれタイミングをずらして駆動してよい。例えば、制御部41は、拡張期のタイミングで、アクチュエータ48a、28b、28c及び28dを、この順序で駆動してよい。このように、アクチュエータ48を、末端側から順に駆動することにより、ふくらはぎが末端側から心臓側に向かって順に押圧され、血液を、より心臓側に押し上げやすくなる。
 マッサージ装置40は、情報処理装置10に対して、マッサージの実行情報を通知する(ステップS1008)。このマッサージの実行情報には、マッサージの開始時刻、マッサージの種類、強さなどが含まれる。
 ステップS1002からステップS1008は、繰り返して実行されてよい。マッサージを行うことにより、ユーザの心臓に戻る循環血液量が増加しやすくなる。循環血液量が増加すると、心臓から全身に送出される1拍当たりの血液の拍出量(SV:Stroke Volume)が増加する。SVが増加すると、スターリングの法則により、ユーザの脳は、副交感神経を亢進させる。副交感神経が亢進することにより、ユーザはリラックス状態になりやすくなる。その結果、ユーザは入眠しやすくなる。このように、マッサージ装置40が、ステップS1002からステップS1008を実行することにより、ユーザの入眠が誘導されやすくなる。
 一方、脳波測定装置30は、脳波測定部34において第3情報を取得する(ステップS1009)。
 脳波測定装置30は、取得した第3情報を、情報処理装置10に送信する(ステップS1010)。
 情報処理装置10は、脳波測定装置30から取得した第3情報に基づき、第4情報を算出する(ステップS1011)。なお、ステップS1011における、情報処理装置10が脳波測定装置30の制御部31が第3情報を取得する処理は、マッサージ装置40が、マッサージを実行した場合の時点T1あるいは、S1007よりも後の時点で実行してもよい。
 情報処理装置10は、第4情報に基づいて、ユーザの睡眠状態を判定する(ステップS1012)。具体的には、ここでは、情報処理装置10は、ユーザが入眠したか否かを判定する。
 情報処理装置10は、ユーザが入眠したと判定した場合に、マッサージ装置40及び血流測定装置20に、制御停止を指示する信号を送信する(ステップS1013)。
 マッサージ装置40及び血流測定装置20は、情報処理装置10から制御を停止する信号を受信すると、制御を停止する(ステップS1014)。
 制御停止を指示する信号により、ユーザが入眠したと判定された場合に、マッサージ装置40及び血流測定装置20は、動作を停止する。これにより、ユーザは、自ら何らかの操作入力を行ってマッサージ装置40及び血流測定装置20の動作を停止させる必要がない。なお、例えば予めタイマーが設定されている場合には、情報処理装置10は、設定された所定の時間が経過した場合に、ユーザが入眠していなくてもマッサージ装置40及び血流測定装置20の動作を停止させてもよい。
 ユーザが入眠していない場合には、ステップS1009からステップS1012を繰り返し実行してよい。
 図34は、図33の入眠支援の制御において情報処理装置10が実行する処理の一例を示すフローチャートである。図34に示すフローは、具体的には、制御部11により実行される処理を示すものである。
 情報処理装置10は、ユーザからの操作入力に基づいて、マッサージ装置40、脳波測定装置30及び血流測定装置20に対し、制御開始を指示する信号を送信する(ステップS1101)。制御開始を指示する信号に基づき、マッサージ装置40、脳波測定装置30及び血流測定装置20は、それぞれ制御を開始する。
 情報処理装置10は、血流測定装置20から第1情報を取得する(ステップS1102)。
 情報処理装置10は、取得した第1情報に基づき、血流量を算出する(ステップS1103)。情報処理装置10は、上述したようにドップラーシフトを使用して血流量を算出することができる。
 情報処理装置10は、算出した血流量に基づいて、図16Aに一例として示されるような容積脈波を算出する(ステップS1104)。すなわち、情報処理装置10は、算出した血流量が容積脈波となる血管の太さ(血管径)の変化と比例するとして容積脈波を算出する。
 情報処理装置10は、算出した容積脈波を時間で2回微分することにより、図16Bに一例として示されるような加速度脈波を算出する(ステップS1105)。
 情報処理装置10は、加速度脈波に基づき、マッサージのタイミングを決定する(ステップS1106)。情報処理装置10は、例えば加速度脈波におけるe波のタイミングを検出し、e波のタイミングと同期してマッサージすることを決定する。このとき、情報処理装置10は、血流を測定した部位と、マッサージを行う部位との位置関係を考慮して、マッサージのタイミングを決定してよい。
 情報処理装置10は、決定したマッサージのタイミングに関する情報を、マッサージ装置40に送信する(ステップS1107)。マッサージ装置40は、マッサージのタイミングに関する情報に基づき、マッサージを行う。
 情報処理装置10は、脳波測定装置30から、第3情報を取得する(ステップS1108)。
 情報処理装置10は、取得した第3情報に基づき、第4情報を算出する(ステップS1109)。
 情報処理装置10は、算出した第4情報に基づき、ユーザが入眠したか否かを判定する(ステップS1110)。例えば、情報処理装置10は、第4情報のうち、脳波においてθ波がα波に対して優位になっているか否かに基づき、ユーザが入眠したか否かを判定できる。
 情報処理装置10は、ユーザが入眠していないと判定した場合(ステップS1110のNo)、ステップS1102に移行して、ステップS1102からステップS1110を繰り返し実行してよい。情報処理装置10は、例えばα波がθ波に対して優位である場合に、ユーザが入眠していないと判定してよい。
 情報処理装置10は、ユーザが入眠していると判定した場合(ステップS1110のYes)、マッサージ装置40及び血流測定装置20に、制御停止を指示する信号を送信する(ステップS1111)。情報処理装置10は、例えばθ波がα波に対して優位である場合に、ユーザが入眠していると判定してよい。制御停止を指示する信号に基づき、マッサージ装置40及び血流測定装置20は、制御を停止する。
 また、マッサージシステム2は、例えばユーザが15分乃至30分程度の短い睡眠を取る際に、ユーザの睡眠段階に基づいて、覚醒を支援するシステムであってもよい。この場合、例えば、血流測定装置20は、睡眠判定システム1の一実施形態として説明したようにスピーカ部126を備えていてもよい。また、情報処理装置10は、睡眠判定システム1の一実施形態として説明したように報知部16を備えていてもよい。なお、睡眠状態の判定を行なう場合の情報処理装置10の制御は、睡眠判定システム1と同様であってもよい。睡眠判定システム1が脳波測定装置20を備える場合も同様であってよい。
 また、本開示において、マッサージ装置40は単体で使用されるだけではなく、例えば、椅子、机、ベッド、マッサージチェア、ベンチ、クッション、自転車、自動車その他の任意の装置と組み合わされて使用されてもよい。
 次に、図31に示されたマッサージシステム2がネットワークによりサーバと接続された場合について説明する。図35は、図31に示されるマッサージシステム2がネットワーク60によりサーバ50と接続された場合の概略を示す構成図である。サーバ50と情報処理装置10との接続及びサーバ50の内部構成は、図25及び図26で説明したものと同様であってよい。
 ここで、図35に示されたシステムの動作について図36を参照して説明する。図36は、図35に示されるマッサージシステム2の制御手順の一例を示すシーケンス図である。
 情報処理装置10は、第2情報を算出する(ステップS1201)。
 情報処理装置10は、第2情報及び個人IDをサーバ50に送信する(ステップS1202)。
 サーバ50は、第2情報及び個人IDを記憶する(ステップS1203)。
 情報処理装置10は、第5情報を受信する(ステップS1204)。
 情報処理装置10は、第5情報をサーバ50に送信する(ステップS1205)。
 サーバ50は、第5情報を記憶する(ステップS1206)。
 情報処理装置10は、第4情報を算出する(ステップS1207)。
 情報処理装置10は、第4情報をサーバ50に送信する(ステップS1208)。
 サーバ50は、第4情報を記憶する(ステップS1209)。
 情報処理装置10は、睡眠状態を判定する(ステップS1210)。
 情報処理装置10は、第6情報をサーバ50に送信する(ステップS1211)。
 サーバ50は、第6情報を記憶する(ステップS1212)。
 情報処理装置10は、覚醒を促す報知を行う(ステップS1213)。
 情報処理装置10は、報知したことを示す情報をサーバ50に送信する(ステップS1214)。
 サーバ50は、報知したことを示す情報を記憶する(ステップS1215)。
 図37は、図35に示されるマッサージシステム2において、サーバ50に格納されるデータの概念図である。この場合、サーバ50の記憶部52には、個人ID、日時を主キーとして、第2情報、第4情報、第5情報及び第6情報が、情報10003として格納される。
 (他の実施形態)
 図38は、マッサージシステム2の他の実施形態の概略図である。この場合、脳波測定装置30は、ネットワーク60に直接接続されてもよい。図38に示されるシステムによっても、図35に示されたシステムと同様な効果を奏することができる。
 ここで、図38に示されたサーバ50が実行する処理について図39を参照して説明する。図39は、図38に示されたマッサージシステム2の制御手順の一例を示すシーケンス図である。
 血流測定装置20は、第2情報を算出する(ステップS1301)。
 血流測定装置20は、第2情報及び個人IDをサーバ50に送信する(ステップS1302)。
 サーバ50は、第2情報及び個人IDを記憶する(ステップS1303)。
 マッサージ装置40は、マッサージを実行する(ステップS1304)。
 マッサージ装置40は、第5情報をサーバ50に送信する(ステップS1305)。
 サーバ50は、第5情報を記憶する(ステップS1306)。
 脳波測定装置30は、第4情報を測定する(ステップS1307)。
 脳波測定装置30は、第4情報をサーバ50に送信する(S1308)。
 サーバ50は、第4情報を記憶する(ステップS1309)。
 サーバ50は、睡眠状態を判定する(ステップS1310)。
 サーバ50は、覚醒を促す報知を行う(ステップS1311)。
 サーバ50は、第6情報を記憶する(ステップS1312)。
 なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではない。また、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更、改良などが可能である。
 例えば、上述した実施形態では、マッサージシステム2が、情報処理装置10、血流測定装置20、脳波測定装置30及びマッサージ装置40がそれぞれ別個に存在している形態を説明したが、例えば椅子型のマッサージ装置40内に、情報処理装置10、血流測定装置20、脳波測定装置30が搭載されていてもよい。
(電子機器)
 上記の睡眠判定システム1又はマッサージシステム2は、任意の電子機器と組み合わせて、電子機器の一機能として用いてもよい。例えば、情報処理装置10は、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット等の情報機器あるいは情報端末であってよい。例えば、血流測定装置20は、イヤホン又はヘッドホンとして用いられてもよい。すなわち、例えば、血流測定装置20の血流測定部24は、イヤホン又はヘッドホンの内部に配置されてもよい。
(制御方法)
 上記の睡眠判定システム1及びマッサージシステム2が備える制御部が実行する各機能部の制御は、プログラムの制御方法として用いられてもよい。
 以上の記載では、本開示を明瞭に開示するためにいくつかの実施形態に関し説明してきた。しかし、添付の請求項は、上記実施形態に限定されるべきものでなく、本明細書に示した基礎的事項の範囲内で当該技術分野の当業者が創作しうるすべての変形例及び代替可能な構成を具現化するように構成されるべきである。また、いくつかの実施形態に示した各要件は、自由に組み合わせが可能である。例えば、血流量、血流波高、容積脈波及び加速度脈波は、血流測定装置で算出してもよい。また、脳波は、脳波測定装置で算出してもよい。
 1 睡眠判定システム
 2 マッサージシステム
 10 情報処理装置
 11、21、31、41、51 制御部
 11a、21a、31a、41a、51a プロセッサ
 12、22、32、42、52 記憶部
 13、23、33、43 入力部
 14 表示部
 15、25、35、45、55 通信部
 16 報知部
 17 判定部
 18 決定部
 19 停止部
 20 血流測定装置
 24 血流測定部
 24a 発光部
 24b 受光部
 30 脳波測定装置
 34 脳波測定部
 40 マッサージ装置
 44 マッサージ部
 46 マッサージ装置本体
 47 制御機構
 48a、48b、48c、48d アクチュエータ
 50 サーバ
 60 ネットワーク
 110 装着部
 110a、110b 端部
 120a、120b 測定部
 121a、121b ケース
 122a、122b イヤピース
 123a、123b センサ部
 126 スピーカ部
 130a、130b 連結部
 201 コントローラ
 202a、202b ケーブル
 301 頭皮
 303 電極
 305 脳
 1001 血流量データ
 1002 マッサージデータ
 1003 睡眠データ
 1004 脳波データ
 10001、10002、10003 情報
 

Claims (15)

  1.  ユーザの血流に関する第1生体情報を取得する血流測定部と、
     前記血流測定部によって取得された前記第1生体情報に基づいて、前記ユーザの睡眠段階を判定する制御部と、を備える睡眠判定システム。
  2.  請求項1に記載の睡眠判定システムであって、
     脳波に関する第2生体情報を記憶する記憶部、をさらに備え、
     前記制御部は、前記第1生体情報および前記第2生体情報に基づいて、前記ユーザの睡眠段階を判定する、睡眠判定システム。
  3.  請求項1又は2に記載の睡眠判定システムであって、
     前記ユーザを覚醒させる報知を行なう報知部、をさらに備える睡眠判定システム。
  4.  請求項1~3のいずれかに記載の睡眠判定システムと、
     前記ユーザをマッサージするマッサージ部と、をさらに備え、
     前期制御部は、前記睡眠判定システムの前記血流測定部によって取得された前記第1生体情報に基づいて、前記マッサージ部によるマッサージのタイミングを決定するマッサージシステム。
  5.  請求項4に記載のマッサージシステムであって、
     前記制御部は、前記第1生体情報を取得した前記ユーザの第1部位と、前記マッサージを行なう前記ユーザの第2部位との位置関係に応じて、前記マッサージのタイミングを決定する、マッサージシステム。
  6.  請求項4又は5に記載のマッサージシステムであって、
     前記制御部は、前記ユーザの入眠をさらに判定するとともに、
     前記マッサージの駆動を制御する、マッサージシステム。
  7.  請求項6に記載のマッサージシステムであって、
     前記制御部は、前記ユーザが入眠したと判定した場合に、前記マッサージ部を停止させる、マッサージシステム。
  8.  ユーザの血流に関する第1生体情報を取得するステップと、
     前記第1生体情報に基づいて、前記ユーザの睡眠段階を判定するステップと、を備える制御方法。
  9.  請求項8に記載の制御方法であって、
     脳波に関する第2生体情報を準備するステップ、をさらに備え、
     前記判定において、前記ユーザの睡眠段階を、前記第1生体情報および前記第2生体情報に基づいて判定する、制御方法。
  10.  請求項8又は9に記載の制御方法であって、
     前記第1生体情報に基づいて、前記ユーザに対するマッサージのタイミングを決定するステップ、をさらに備える制御方法。
  11.  請求項10に記載の制御方法であって、
     前記第1生体情報を測定した前記ユーザの第1部位と、前記マッサージを行なう前記ユーザの第2部位との位置関係に応じて、前記マッサージのタイミングを決定するステップ、をさらに備える制御方法。
  12.  請求項10又は11に記載の制御方法であって、
     前記判定おいて、前記睡眠段階の他に、前記第1生体情報に基づいて前記ユーザの入眠および覚醒を判定するステップと、
     前記判定に基づいて、前記マッサージの駆動を制御するステップ、をさらに備える制御方法。
  13.  請求項12に記載の制御方法であって、
     前記制御において、前記ユーザが入眠したと判定した場合に、前記マッサージを停止するように制御する、制御方法。
  14.  請求項8~13のいずれかに記載の制御方法であって、
     前記ユーザを覚醒させる報知を行なうステップ、をさらに備える制御方法。
  15.  請求項1~3のいずれかに記載された睡眠判定システム又は請求項4~7のいずれかに記載されたマッサージシステムを備える、電子機器。
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