WO2020021974A1 - 生体データ測定システム及び情報処理装置 - Google Patents

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WO2020021974A1
WO2020021974A1 PCT/JP2019/026080 JP2019026080W WO2020021974A1 WO 2020021974 A1 WO2020021974 A1 WO 2020021974A1 JP 2019026080 W JP2019026080 W JP 2019026080W WO 2020021974 A1 WO2020021974 A1 WO 2020021974A1
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WO
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measurement
unit
display screen
information processing
biological data
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PCT/JP2019/026080
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English (en)
French (fr)
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山内 隆伸
市川 勉
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オムロンヘルスケア株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a biological data measurement system and an information processing device.
  • a general electronic sphygmomanometer includes a cuff wound around an upper arm or a wrist, and a main body connected to the cuff integrally or by a tube. Inside the body, there are mechanical components including a pump for sending a fluid (generally air) to a fluid bag provided in the cuff, a pressure sensor for detecting a pressure change of the fluid, and the like. And an electric circuit for performing control and calculating a blood pressure value based on the output of the pressure sensor.
  • a user interface including an operation member for instructing the operation of the electronic sphygmomanometer and a display unit for displaying the calculated blood pressure value is provided on the surface of the main body.
  • the main body does not have a user interface such as a main operation member and a display unit, or the main body has a minimum necessary user interface, and the application of an information processing apparatus such as a smart phone.
  • a biological data measurement system using a user interface provided as a program has also been proposed.
  • the information processing device can execute various application programs, and among them, there are application programs that are always executed in the background, such as a messaging application program. For example, upon receiving a message, the messaging application program emits a ringtone or a melody from a speaker, changes a pictogram at the top of the display screen, or causes a message content to be displayed in a pop-up on the display screen.
  • a messaging application program For example, upon receiving a message, the messaging application program emits a ringtone or a melody from a speaker, changes a pictogram at the top of the display screen, or causes a message content to be displayed in a pop-up on the display screen.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and has as its object to provide a biological data measurement system and an information processing apparatus capable of performing accurate biological data measurement even when the information processing apparatus is used as a user interface. It is to be.
  • the present invention employs the following configuration in order to solve the above-described problems.
  • a biological data measurement system includes a biological data measurement device that measures biological data of a subject, and an information processing device that controls a biological data measurement operation performed by the biological data measurement device.
  • the information processing device a communication unit connected to a communication network, a display unit having a display screen for displaying various information, a connection unit connected to the biological data measurement device wirelessly or by wire,
  • An operation unit that receives a start operation of a biological data measurement operation of the subject by the biological data measurement device, and starts measurement of the biological data when a measurement start condition is satisfied after receiving the start operation in the operation unit.
  • a control unit that transmits a measurement start command to the biological data measurement device via the connection unit.
  • the control unit may further cause the display screen of the display unit to disappear when the measurement start condition is satisfied.
  • the biological data measurement is started on the condition that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen. Therefore, no matter what content is displayed on the display screen by the application program running in the background by the information processing apparatus during the measurement of the biological data, the subject does not visually recognize the content. Does not affect data measurement. Therefore, accurate biometric data measurement can be performed even when the information processing device is used as a user interface. Further, when the measurement start condition is satisfied, the power consumption of the information processing apparatus can be suppressed by further hiding the display screen of the display unit.
  • the information processing apparatus further includes a sensor that detects an angle of the display screen with respect to the direction of gravity, and the control unit is configured such that the angle of the display screen is such that the subject cannot visually recognize the display screen.
  • a determination unit that determines that the measurement start condition has been satisfied when the measurement start angle has been reached may be provided.
  • an angle of the display screen that is, a direction in which the display screen is facing can be detected by a sensor such as an acceleration sensor or a gyro sensor.
  • the determination unit may determine that the measurement start condition has been satisfied, for example, when the display screen is oriented substantially toward the ground, that is, when the information processing apparatus is turned down on a desk or the like.
  • the start operation of the subject who is the operator who operates the information processing apparatus can be performed by, for example, touching an icon or a button image on the display screen. Must be visible.
  • the display screen is substantially in contact with the face of the subject. It is common to face up. Therefore, the measurement start angle may be an angle that exceeds a range of ⁇ 90 degrees with respect to the angle of the display screen of the display unit when the subject receives the start operation. According to this configuration, by using the angle of the display screen as an index, it is possible to easily determine that the measured person who is the operator cannot visually recognize the display content on the display screen.
  • the information processing apparatus further includes a sensor that detects that the display screen is covered, and the control unit determines that the measurement start condition is satisfied when the display screen is covered.
  • a determination unit may be provided. For example, when the information processing device is put in a notebook type cover, when the cover is closed, the display screen is covered, and no one can see the display screen. Further, when the information processing apparatus is laid down on a desk or the like, the display screen is covered with a tabletop of the desk.
  • the illuminance on the display screen can be detected by a sensor such as a front camera (sub camera) or an illuminance sensor provided on the same surface as the surface on which the display screen of the information processing device is arranged.
  • the determination unit can determine whether the display screen is covered based on the illuminance detected by the sensor. According to this configuration, by using as an index whether or not the display screen is covered, it is possible to easily determine that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen.
  • the information processing apparatus may further include a sensor that detects a line of sight of an operator operating the operation unit, wherein the control unit performs the measurement when the line of sight of the operator deviates from the display screen.
  • a determination unit for determining that the start condition is satisfied may be provided.
  • the line of sight of the person to be measured is detected by a known line-of-sight detection method using a sensor such as a front camera (sub camera) provided on the same surface as the surface on which the display screen of the information processing device is arranged, If the detected line of sight deviates from the display screen, it can be determined that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen. Therefore, the determination unit can determine whether or not the subject's line of sight has deviated from the display screen based on, for example, an image captured by a sensor such as a front camera. According to this configuration, it is possible to easily determine that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen by using the index as to whether or not the subject's line of sight has deviated from the display screen. .
  • the information processing device further includes a sensor that detects that the biological data measurement device is present on a side opposite to the display screen with respect to the information processing device, wherein the information processing device includes the operation unit.
  • a determination unit that determines that the measurement start condition is satisfied may be provided.
  • the biometric data measurement device exists on the opposite side to the display screen, it is certain that the subject wearing the biometric data measurement device is on the opposite side to the display screen. Therefore, this can be used as an index.
  • a sensor such as a rear camera (main camera) generally provided in an information processing apparatus is used to extract a logo or a model number of a product name of a biometric data measurement device from an image, and the extracted logo or model number is specified or preset. If it is compatible with the biological data measurement device, the determination unit can determine that the biological data measurement device exists on the opposite side of the display screen. According to this configuration, it is easily determined that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen by using the index as to whether or not the biological data measurement device is present on the opposite side of the display screen. can do.
  • control unit controls the display unit such that when the operation unit receives the start operation, the display unit changes the display on the display screen to a display state in which the subject cannot visually recognize the display unit.
  • the control unit may include a determination unit that determines that the measurement start condition is satisfied when the display content on the display screen changes to a display state in which the subject cannot visually recognize the measurement subject. For example, the control unit forcibly darkens the display screen so that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen. However, if the image is suddenly erased, the image may be mistaken for a failure or the subject may be surprised, which may adversely affect the biological data measurement. Thus, it is desirable to gradually darken the display on the display screen.
  • control unit may forcibly activate the screen saver.
  • the display on the display screen uses the index as to whether or not the subject has changed to a state in which the display content cannot be visually recognized, so that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen. Can be easily determined.
  • the information processing apparatus may further include a notification unit including at least one of a speaker that generates sound and a vibration member that generates vibration, and the control unit may perform a predetermined time after the measurement start condition is satisfied. After the elapse, the notification unit notifies the measurement start to the subject, and after the notification of the measurement start by the notification unit, transmits the measurement start command to the biological data measurement device via the connection unit. Is desirable.
  • the measurement start condition is satisfied
  • the measurement start is notified after a lapse of a predetermined time from that time, and the measurement is started. It becomes possible to act consciously of measurement start. Since this is a notification when the subject cannot visually recognize the display content on the display screen, the notification of the start of the measurement is made by sound or vibration instead of being displayed on the display screen.
  • the control unit prohibits the operation of the notifying unit during the measurement of the biometric data by the biometric data measurement device, and the measurement result of the biometric data from the biometric data measurement device via the connection unit. May be notified by the notifying unit to the measurement subject that measurement has been completed.
  • sounds or vibrations that hinder the subject's resting state such as a reception notification sound or a notification vibration when receiving a message, are prevented from being generated.
  • the effect of the operation can be further reduced.
  • the end of the measurement is notified by sound or vibration, so that the subject can be reliably notified of the end of the biological data measurement.
  • control unit may be configured to, when the operation unit receives the start operation, display on the display screen a guidance message prompting to move the information processing apparatus so as to satisfy the measurement start condition.
  • a guidance section may be provided. According to this configuration, at the time of the start operation, the guidance message for prompting the user to move the information processing apparatus so as to satisfy the measurement start condition is displayed and / or output as a sound, so that the measurement subject can perform the actual measurement. Can be shown to start. Further, this guidance message may be output as voice.
  • control unit includes a report unit that displays, on the display screen, a message prompting measurement of biometric data by the biometric data measurement device at a preset date and time, and the control unit includes After the output of the message by the unit, the display on the display screen may be gradually darkened.
  • the control unit while gradually darkening the display as described above, if connected to the biological data measurement device within a certain time, the display on the display screen was restored to the original state Thereafter, it is desirable to start determining whether the measurement start condition is satisfied. Further, a message prompting the user to measure the biological data with the biological data measuring device may be output as a voice.
  • a message prompting the biometric data measurement by the biometric data measurement device is displayed and / or output as an audio, so that the date and time set in advance for the subject are set. Prompting the user to measure the biometric data, thereby preventing forgetting the measurement.
  • the operation can be performed. This makes it possible to move to measurement of biological data.
  • the biological data measurement device includes a cuff that encloses a fluid bag and is wound around a measurement target portion of the measurement subject, and a blood pressure measurement unit that measures a blood pressure of the measurement subject; and the blood pressure measurement.
  • a detection unit that detects a winding state of the cuff of the unit around the measurement target unit, a sphygmomanometer connection unit that is connected to the information processing device wirelessly or by wire, and from the information processing device via the sphygmomanometer connection unit.
  • a sphygmomanometer control unit that causes the blood pressure measurement unit to measure the blood pressure of the subject, and transmits the measurement result to the information processing device via the sphygmomanometer connection unit, May be included.
  • the sphygmomanometer which is the biological data measurement device, can start measuring the blood pressure in response to the operation of the subject on the information processing device, so that the operation unit can be omitted from the sphygmomanometer. Become. Further, since the result of blood pressure measurement by the sphygmomanometer can be transmitted to the information processing device and displayed on the information processing device side, the display unit can be omitted from the sphygmomanometer.
  • the control unit when the operation unit receives the start operation, the sphygmomanometer via the connection unit, the inquiry unit for inquiring whether the blood pressure measurement unit measurement preparation is completed.
  • the sphygmomanometer control unit when receiving the inquiry from the information processing device, if the winding state of the cuff detected by the detection unit around the measured unit is in a state where blood pressure can be measured, measurement is performed.
  • the preparation completion notification may be transmitted to the information processing device via the sphygmomanometer connection unit, and the control unit may start determining whether the measurement start condition is satisfied when receiving the measurement preparation completion notification. good.
  • the blood pressure monitor is first checked whether it is ready, and then the determination as to whether the measurement start condition is satisfied is started. It is possible to eliminate the possibility that the blood pressure measurement is started before the state is set. Therefore, even if the operation member is provided separately from the sphygmomanometer, the reliability of the measurement and the safety can be ensured.
  • the control unit transmits a measurement stop command to the sphygmomanometer via the connection unit, and the sphygmomanometer
  • the control unit when receiving the measurement stop command from the information processing device, when the pressure state by the fluid bag included in the cuff of the blood pressure measurement unit has continued for a predetermined time or more, the measurement of the blood pressure May be stopped and the fluid in the fluid bag may be discharged.
  • an emergency stop process can be performed.
  • the blood pressure measurement is stopped if the pressure state of the cuff by the fluid bag has continued for a certain period of time or more by that time, and the blood pressure measurement is stopped. Since the fluid is discharged, safety can be ensured even if the operation member is separate from the sphygmomanometer.
  • the sphygmomanometer further includes an emergency stop button dedicated or also used as another button, the sphygmomanometer control unit, in response to the operation of the emergency stop button, to stop measuring the blood pressure,
  • the fluid in the fluid bag contained in the cuff of the blood pressure measurement unit may be discharged.
  • the sphygmomanometer stops the blood pressure measurement and discharges the fluid in the fluid bag in response to the operation of the emergency stop button included in the sphygmomanometer, thereby ensuring safety.
  • an information processing apparatus includes: a communication unit that connects to a communication network; a display unit that includes a display screen that displays various information; a connection unit that connects to another device wirelessly or by wire; An operation unit that receives an operation, and a control unit that controls the units, the control unit receives a measurement start operation of a biological data measurement device that measures biological data of a subject by the operation unit. At this time, it is determined whether or not the measurement start condition is satisfied. If the measurement start condition is satisfied, a measurement start command is transmitted to the biological data measurement device via the connection unit, and the measurement start condition is This includes that the measurer cannot visually recognize the display content on the display screen.
  • the control unit may further cause the display screen of the display unit to disappear when the measurement start condition is satisfied.
  • the information processing apparatus instructs the biometric data measurement apparatus to start biometric data measurement on the condition that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen. Therefore, no matter what content is displayed on the display screen by the application program running in the background by the information processing apparatus during the measurement of the biological data, the subject does not visually recognize the content. Does not affect biological data measurement by the data measurement device. Therefore, accurate biometric data measurement can be performed even when the information processing device is used as a user interface. Further, when the measurement start condition is satisfied, the power consumption of the information processing apparatus can be suppressed by further deleting the display screen of the display unit.
  • a method for causing a biological data measurement device to measure biological data includes a processor and a memory, a communication unit connected to a communication network, a display unit including a display screen for displaying various information, A method for causing a biological data measurement device executed by an information processing device having a connection unit that connects to a device by wireless or wired, and an operation unit that receives a user operation to measure biological data, wherein the processor is configured to operate the operation unit.
  • the measurement start operation of the biological data measurement device is received by the step of determining whether the measurement start condition is satisfied, and by the processor, when it is determined that the measurement start condition is satisfied, through the connection unit Transmitting a measurement start command to the biometric data measurement device, wherein the measurement start condition is a measurement subject of the biometric data. Including that you can not view the display contents of the display screen.
  • the information processing apparatus instructs the biometric data measurement apparatus to start biometric data measurement on the condition that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen. Therefore, no matter what content is displayed on the display screen by the application program running in the background by the information processing apparatus during the measurement of the biological data, the subject does not visually recognize the content. Does not affect biological data measurement by the data measurement device. Therefore, accurate biometric data measurement can be performed even when the information processing device is used as a user interface.
  • a biological data measurement program may be a program that causes a processor to function as the control unit included in the information processing apparatus according to the one aspect or another aspect.
  • the biological data measurement is performed from the information processing apparatus having the processor executing the biological data measurement program to the biological data measurement apparatus on the condition that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen. Tell them to start. Therefore, no matter what content is displayed on the display screen by the application program running in the background by the information processing apparatus during the measurement of the biological data, the subject does not visually recognize the content. Does not affect biological data measurement by the data measurement device. Therefore, accurate biometric data measurement can be performed even when the information processing device is used as a user interface.
  • the present invention it is possible to provide a technique capable of performing accurate biological data measurement even when the information processing apparatus is used as a user interface.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an example of the biological data measurement system according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating an example of a configuration of a blood pressure monitor and an information processing device in the biological data measurement system according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a configuration of the sphygmomanometer in the biological data measurement system according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a configuration of the information processing device in the biological data measurement system according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the information processing device by the blood pressure measurement application program.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating a first part of a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the sphygmomanometer.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating a second part of the flowchart illustrating an example of the processing procedure of the sphygmomanometer.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the measurement start determination processing in FIG.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of a measurement start determination process according to a first modification of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of a measurement start determination process in a second modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of a measurement start determination process in a third modification of the first embodiment.
  • FIG. 11A is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of a measurement start determination process in a fourth modification of the first embodiment.
  • FIG. 11B is a flowchart illustrating another example of the processing procedure of the measurement start determination processing in the fourth modified example of the first embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the information processing device by the blood pressure measurement application program in the biological data measurement system according to the second embodiment.
  • the biological data measurement device is an electronic sphygmomanometer using a technique (oscillometric method) of detecting a pulse wave by compressing a blood vessel.
  • FIG. 1 schematically illustrates an example of the biological data measurement system 1 according to the embodiment.
  • FIG. 2 schematically illustrates an example of the configuration of the biological data measurement system 1.
  • the biological data measurement system 1 includes a sphygmomanometer 2 that measures a blood pressure of a subject, and an information processing device 3 that controls a blood pressure measurement operation by the sphygmomanometer 2.
  • the sphygmomanometer 2 is an electronic sphygmomanometer that includes, for example, a sphygmomanometer main body 21 and a cuff 22 that is wound around a measurement target such as an upper arm or a wrist of the measurement subject.
  • the cuff 22 is a part of the blood pressure measuring unit 23 that measures the blood pressure of the subject, and includes, for example, a fluid bag 24.
  • the other part of the blood pressure measurement unit 23 is configured in the blood pressure monitor main body 21.
  • the blood pressure measurement unit 23 can include, for example, a piezoelectric pump, a pressure sensor, a valve, and the like in the blood pressure monitor main body 21.
  • the sphygmomanometer main body 21 includes, for example, a detection unit 25, a sphygmomanometer connection unit 26, and a sphygmomanometer control unit 27 in addition to a part of the blood pressure measurement unit 23.
  • the sphygmomanometer main body 21 includes, for example, a battery and a power button.
  • the sphygmomanometer main body 21 may further include, for example, an emergency stop button 28.
  • the detection unit 25 detects the winding state of the cuff 22 around an upper arm, a wrist, or the like, which is a measurement target portion of the measurement subject.
  • the detection unit 25 may be, for example, a conductive state of an electrical contact provided on the cuff 22, an optical detection of a mark arranged along the longitudinal direction of the cuff 22, a fiber sensor inserted in the longitudinal direction of the cuff 22, or the like.
  • the winding state of the cuff 22 can be detected by detecting the winding shape and the like of the cuff 22 by the sensor.
  • the sphygmomanometer connection unit 26 is a communication interface that is connected to the information processing device 3 wirelessly or by wire and transmits and receives information to and from the information processing device 3.
  • the sphygmomanometer connection unit 26 can be, for example, a short-range wireless communication interface.
  • the short-range wireless communication interface may be, for example, a BLE communication module that employs a short-range wireless data communication standard such as Bluetooth (registered trademark), but is not limited thereto.
  • the sphygmomanometer connection unit 26 may be, for example, a wired communication interface such as a USB interface that communicates via a USB (Universal Serial Bus) cable.
  • the sphygmomanometer control unit 27 includes, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit) and an MPU (Micro Processing Unit), and a memory such as a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory). And controls each component of the sphygmomanometer 2 according to the information processing.
  • the ROM stores, for example, a program executed by the processor.
  • the RAM is, for example, a memory used by the processor as a work memory.
  • the sphygmomanometer control unit 27 can perform various operations by executing necessary programs by the processor.
  • the emergency stop button 28 is, for example, a button for instructing the sphygmomanometer control unit 27 to stop the operation of the sphygmomanometer 2.
  • the emergency stop button 28 is not limited to being provided as a dedicated button, and may be used also as another button such as a power button.
  • a long press indicates a power ON / OFF
  • a short press indicates an emergency stop.
  • the information processing device 3 may be a smart device such as a general smartphone or a tablet terminal.
  • the information processing device 3 includes, for example, a communication unit 31, a connection unit 32, an operation unit 33 including operation buttons 33A, a display unit 34, a sensor 35, a notification unit 36, and a control unit 37.
  • the communication unit 31 can include, for example, a Wi-Fi (registered trademark) module.
  • the communication unit 31 is connected to a communication network NW such as the Internet or a telephone network via a Wi-Fi base station (not shown), and communicates with an external device via the communication network NW.
  • NW such as the Internet or a telephone network
  • Wi-Fi base station not shown
  • the connection unit 32 is a communication interface that is connected to the sphygmomanometer connection unit 26 of the sphygmomanometer 2 wirelessly or by wire and transmits and receives information to and from the sphygmomanometer 2.
  • the connection unit 32 can be, for example, a short-range wireless communication interface.
  • the short-range wireless communication interface may be, for example, a BLE communication module that employs a short-range wireless data communication standard such as Bluetooth (registered trademark), but is not limited thereto.
  • the connection unit 32 may be, for example, a wired communication interface such as a USB interface that communicates via a USB cable.
  • the operation unit 33 includes various operation buttons such as an operation button 33 ⁇ / b> A provided on the front surface of the information processing device 3 and an operation button (not shown) provided on a side surface of the information processing device 3.
  • the operation unit 33 can include, for example, a touch panel arranged on a display screen of the display unit 34.
  • the display unit 34 includes a display screen 38 that displays various information including information related to measurement, for example.
  • Information related to the measurement may include, for example, a measurement start guidance message, an error message, a measurement result, and the like.
  • the display screen 38 can be, for example, a liquid crystal display or an organic electroluminescent display.
  • the sensor 35 is, for example, a sensor that detects an angle of the display screen 38 with respect to the direction of gravity, a sensor that detects that the display screen 38 is covered, and that the operator who operates the operation unit is out of the display screen 38. , A sensor for detecting the presence of the sphygmomanometer 2 on the opposite side of the display screen 38, and the like.
  • the sensor for detecting the angle of the display screen 38 with respect to the direction of gravity includes, for example, an acceleration sensor and a gyro sensor.
  • the acceleration sensor detects, for example, the acceleration of the information processing device 3.
  • the acceleration sensor is not limited to, for example, detecting acceleration in each of the X-axis, Y-axis, and Z-axis directions, and may detect acceleration in a rotation direction around each axis.
  • the gyro sensor detects a rotation angle when the information processing device 3 rotates around each of the X axis, the Y axis, and the Z axis.
  • the sensor that detects that the display screen 38 is covered is, for example, a front camera 35A or an illuminance sensor provided on the same surface as the surface of the information processing device 3 on which the display screen 38 is arranged (hereinafter, referred to as the front surface). 35B.
  • the front camera 35A is, for example, a camera arranged in front of the information processing device 3 and close to the display screen 38, and can photograph the face of an operator operating the information processing device 3 and the like.
  • the illuminance sensor 35 ⁇ / b> B is disposed, for example, on the front of the information processing device 3 and close to the display screen 38, and detects illuminance on the display screen 38.
  • the sensor that detects that the operator who operates the operation unit 33 has deviated from the display screen 38 can include, for example, the front camera 35A.
  • the sensor that detects the presence of the sphygmomanometer 2 on the side opposite to the display screen 38 is, for example, a rear camera disposed on a surface of the information processing device 3 opposite to the front surface (hereinafter, referred to as a back surface). including.
  • a camera with higher definition and higher function than the front camera 35A is used as the rear camera. Therefore, the rear camera may be called a main camera, and the front camera 35A may be called a sub camera.
  • the notification unit 36 can include a speaker 39 and a vibration member 40.
  • the speaker 39 generates sound, and functions as a user interface for a telephone call together with a microphone (not shown).
  • the speaker 39 can output various sounds such as ringtones such as telephone calls, e-mails, and messages, and music, in addition to call voices.
  • the vibration member 40 is, for example, a vibrator that vibrates the information processing device 3 when receiving a telephone call, an e-mail, a message, or the like.
  • the vibration member 40 may be used for the purpose of giving a sense of realism, for example, during execution of the game application program in the information processing device 3.
  • control unit 37 includes, for example, a processor such as a CPU and an MPU, and a memory such as a RAM and a ROM, and controls each component of the information processing device 3 according to information processing.
  • the ROM stores, for example, a program executed by the processor.
  • the RAM is, for example, a memory used by the processor as a work memory.
  • the control unit 37 can execute, for example, the functions of the determination unit 41, the operation guidance unit 42, the report unit 43, and the inquiry unit 44 as its operation.
  • the determination unit 41 determines, for example, whether a condition for starting blood pressure measurement by the sphygmomanometer 2 is satisfied.
  • the operation guidance unit 42 displays a guidance message prompting to move the information processing device 3 so as to satisfy the measurement start condition on the display screen 38.
  • the report unit 43 displays, on the display screen 38, for example, a message prompting blood pressure measurement by the sphygmomanometer 2 at a preset date and time.
  • the inquiry unit 44 makes an inquiry to the sphygmomanometer 2 via the connection unit 32 as to whether or not the measurement preparation of the blood pressure measurement unit 23 is completed.
  • the wrist is passed through the cuff 22 and the sphygmomanometer 2 is placed on the wrist with the palm of the subject facing up, as shown by an arrow A in FIG. Attach to Before or after this mounting operation, the operator as the subject is operated, for example, by operating a power switch (not shown) of the sphygmomanometer 2 so that the sphygmomanometer 2 can be operated.
  • the subject starts, for example, a blood pressure measurement application program of the information processing device 3 that has been paired in advance.
  • the control unit 37 of the information processing device 3 displays an icon 38A for instructing start of blood pressure measurement on a display screen 38 of the display unit 34, for example. Let it.
  • the touch sensor 33B at the touch position on the touch panel on the display screen 38 provided in the operation unit 33 of the information processing device 3 is turned on.
  • the operation unit 33 outputs, for example, coordinate data indicating the touch position to the control unit 37.
  • the control unit 37 can determine from the display content of the display screen 38 at the touch position that the blood pressure monitor 2 has started the blood pressure measurement operation. In this manner, the operation unit 33 receives the operation of starting the blood pressure measurement operation by the sphygmomanometer 2.
  • the control unit 37 After receiving the start operation in the operation unit 33, the control unit 37 determines, for example, whether the measurement start condition is satisfied by the determination unit 41.
  • the measurement start condition includes, for example, that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen 38 of the display unit 34. Then, when the measurement start condition is satisfied, the control unit 37 transmits a measurement start command to the sphygmomanometer 2 through the connection unit 32, for example. Further, for example, when the measurement start condition is satisfied, the control unit 37 may further cause the display screen 38 of the display unit 34 to disappear. By erasing the display screen 38, the power consumption of the information processing device 3 can be reduced.
  • the sphygmomanometer 2 waits for a measurement start command from the information processing device 3. I have.
  • the sphygmomanometer control unit 27 causes the sphygmomanometer 23 to measure the blood pressure of the subject, and transmits the measurement result to the sphygmomanometer connection unit 26, for example.
  • the information processing device 3 for example, after transmitting a measurement start command to the sphygmomanometer 2 via the connection unit 32, the information processing device 3 is waiting to receive a measurement result from the sphygmomanometer 2.
  • the control unit 37 displays the received measurement result on the display screen 38 of the display unit 34, for example.
  • the control unit 37 can also transmit, for example, the received measurement result to an external device, for example, an information terminal of a doctor or a server device via the communication network NW by the communication unit 31.
  • the control unit 37 of the information processing device 3 can start the blood pressure measurement by the sphygmomanometer 2 on the condition that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen 38, for example. Therefore, no matter what content is displayed by the application program executed by the information processing apparatus 3 in the background during the blood pressure measurement, the subject does not visually recognize the content, which may affect the blood pressure measurement. Can be prevented. Therefore, even if the information processing device 3 is used as a user interface of the sphygmomanometer 2, accurate blood pressure measurement can be performed.
  • control unit 37 prohibits the operation of the speaker 39 and the vibration member 40 included in the notification unit 36 during measurement by the sphygmomanometer 2, for example, such as a notification sound or a notification vibration at the time of message reception. Control so as not to generate noise or vibration that hinders the resting state. As a result, even if an e-mail or a message arrives, the display is not visible, and the ring tone does not sound or vibrate, so that the operation of another application program such as an e-mail application program or a messaging application program is performed. The effect can be further reduced. Further, for example, the control unit 37 may control the speaker 39 to play music or the like that assists the subject to maintain a resting state during blood pressure measurement.
  • the operation of the speaker 39 and the vibration member 40 of the notification unit 36 is not immediately prohibited, but the start of measurement is notified by the notification unit 36 after a certain time has elapsed after the measurement start condition is satisfied. A notification sound or a notification vibration may be emitted. Then, after the notification, the measurement start command is transmitted to the sphygmomanometer 2 through the connection unit 32, and the operation of the notification unit 36 is prohibited. In this way, when the measurement start condition is satisfied, the measurement start is notified after a lapse of a predetermined time from the measurement start condition, and then the measurement is started. It is possible to act consciously.
  • the control unit 37 may notify the end of the measurement by a notification sound from the speaker 39 of the notification unit 36 or a vibration by the vibration member 40. As described above, when the measurement result is received from the sphygmomanometer 2, the end of the measurement is notified by the notification sound or the vibration, so that the end of the blood pressure measurement can be reliably notified to the subject.
  • the control unit 37 When the operation unit 33 receives a start operation, the control unit 37 does not immediately start determining whether the measurement start condition has been satisfied, but may perform the following, for example. That is, for example, when the operation unit 33 receives a start operation, the inquiry unit 44 of the control unit 37 queries the sphygmomanometer 2 via the connection unit 32 about whether or not the measurement preparation of the blood pressure measurement unit 23 is completed. Can be.
  • the sphygmomanometer control unit 27 detects the winding state of the cuff 22 of the sphygmomanometer 23 around the part to be measured, for example, when receiving an inquiry from the information processing device 3 through the sphygmomanometer connection unit 26, and can measure the blood pressure.
  • the measurement preparation completion notification is transmitted to the information processing device 3 by the sphygmomanometer connection unit 26.
  • the control unit 37 starts determining whether the measurement start condition is satisfied. By doing so, it is possible to eliminate the possibility that the blood pressure measurement will be started before the blood pressure of the person to be measured is in a state necessary for measuring the blood pressure of the person to be measured. In addition, it is possible to ensure the measurement and secure the safety.
  • the operation guidance unit 42 of the control unit 37 displays a guidance message on the display unit 34 that prompts the user to move the information processing device 3 so as to satisfy the measurement start condition, for example, when the operation unit 33 receives a start operation.
  • the information may be displayed on the screen 38 or output from the speaker 39 as sound. By doing so, it is possible to indicate to the person to be measured how to actually start the measurement.
  • the measurement start condition which is a reference of the determination unit 41 of the control unit 37, is, for example, when the angle of the display screen 38 of the display unit 34 becomes a measurement start angle at which the subject cannot visually recognize the display screen 38. I can do it.
  • the angle of the display screen 38 with respect to the direction of gravity that is, the direction in which the display screen 38 faces can be detected by a sensor 35 such as an acceleration sensor or a gyro sensor.
  • a sensor 35 such as an acceleration sensor or a gyro sensor.
  • the start operation of the operator can be performed by, for example, touching an icon or a button image on the display screen 38, and the operator must be able to visually recognize the display screen 38.
  • the display screen 38 displays In general, they are almost facing each other. Therefore, the measurement start angle may be, for example, an angle exceeding a predetermined angle, for example, a range of ⁇ 90 degrees with respect to the angle of the display screen 38 when the operator performs the start operation. As described above, by using the angle of the display screen 38 as an index, it is possible to easily determine that the subject cannot visually recognize the display content of the display screen 38.
  • the measurement start condition which is a reference of the determination unit 41 of the control unit 37 may be, for example, when the display screen 38 of the display unit 34 is covered.
  • the display screen 38 of the display unit 34 is covered.
  • the display screen 38 is covered with the top plate of the desk.
  • Whether the display screen 38 of the display unit 34 is covered is determined, for example, by detecting the illuminance on the display screen 38 by a sensor 35 such as an illuminance sensor 35B or a front camera 35A provided on the front surface of the information processing device 3, and What is necessary is just to judge based on.
  • a sensor 35 such as an illuminance sensor 35B or a front camera 35A provided on the front surface of the information processing device 3
  • the measurement start condition which is a reference of the determination unit 41 of the control unit 37, may be, for example, when the operator who operates the operation unit 33 loses his / her line of sight from the display screen 38 of the display unit 34.
  • the operator When the operator performs the start operation, the operator is viewing the display screen 38. Therefore, for example, the line of sight of the operator is detected by a known line-of-sight detection method using a sensor 35 such as the front camera 35A of the information processing device 3, and if the detected line of sight is off the display screen, the operator It is determined that the display content of the display screen 38 cannot be visually recognized.
  • the measurement start condition which is a reference of the determination unit 41 of the control unit 37, is, for example, on the side opposite to the display screen 38 of the display unit 34 with respect to the information processing device 3 when the operation unit 33 receives a start operation.
  • the sphygmomanometer 2 may be present on the back.
  • the sphygmomanometer 2 is present on the back of the information processing device 3, it is certain that the subject wearing the sphygmomanometer 2 is on the opposite side of the display screen 38.
  • a sensor 35 such as a rear camera of the information processing device 3
  • a logo or a model number of the product name of the sphygmomanometer 2 is extracted from an image acquired by the rear camera, and the extracted logo or model number is specified or specified in advance. It can be determined whether or not the sphygmomanometer 2 exists on the opposite side of the display screen 38 depending on whether or not the sphygmomanometer 2 corresponds to the set sphygmomanometer 2.
  • the index as to whether or not the sphygmomanometer 2 is present on the back of the information processing device 3, it is easy to determine that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen 38. Can be.
  • the control unit 37 changes the display on the display screen 38 of the display unit 34 to a display state in which the subject cannot visually recognize the display content.
  • the measurement start condition which is a reference of the determination unit 41 of the control unit 37 may be satisfied. For example, if the display screen 38 is forcibly darkened, the subject cannot surely see the display contents of the display screen 38. However, if the picture is suddenly erased, it may be mistaken for a failure or surprise the subject, and may adversely affect the blood pressure measurement.
  • the display on the display screen 38 is gradually darkened, and when the display is darkened to a certain extent, it can be determined that the measurement start condition is satisfied.
  • the control unit 37 may forcibly activate the screen saver, for example.
  • the display on the display screen 38 is used as an index to determine whether or not the display subject has changed to a state in which the display content cannot be visually recognized, so that the display subject on the display screen 38 cannot visually recognize the display content. Can be easily determined.
  • the report unit 43 of the control unit 37 displays, on the display screen 38 of the display unit 34, a message urging blood pressure measurement by the sphygmomanometer 2 at, for example, a preset date and time or when the date and time approaches. Alternatively, sound may be output from the speaker 39.
  • the control unit 37 performs control to gradually darken the display on the display screen 38 of the display unit 34.
  • the display on the display screen 38 is displayed if the communication with the sphygmomanometer 2 is established. After returning to the original state, the determination as to whether the measurement start condition is satisfied is started.
  • a message prompting the blood pressure measurement by the sphygmomanometer is displayed or output by voice, so that the subject can measure the blood pressure at the preset date and time. Prompting and preventing measurement failure.
  • the display is gradually darkened, so that even if the person to be measured is operating any other application program on the information processing apparatus 3, the operation can be performed. This makes it easier to measure blood pressure.
  • the control unit 37 transmits the measurement stop command to the sphygmomanometer 2 by the connection unit 32 when the measurement start condition is not satisfied. May be.
  • the sphygmomanometer control unit 27 measures the blood pressure in response to the operation of the emergency stop button 28, for example. Is stopped, and the fluid in the fluid bag 24 provided in the cuff 22 of the blood pressure measurement unit 23 is discharged. As described above, the blood pressure monitor 2 stops the blood pressure measurement and discharges the fluid in the fluid bag 24 in response to the operation of the emergency stop button 28 provided therein, so that safety is ensured.
  • the blood pressure measurement is started by the sphygmomanometer 2 on the condition that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen 38 of the display unit 34. I try to make it. Therefore, during measurement of blood pressure by the sphygmomanometer 2, no matter what content is displayed on the display unit 34 by the application program executed by the information processing device 3 in the background, the subject visually recognizes the content. Therefore, the subject is not shaken or the blood pressure is not increased by the displayed contents. Therefore, accurate blood pressure measurement can be performed even if the information processing device 3 is used as a user interface of the sphygmomanometer 2.
  • the biological data measuring device is the sphygmomanometer 2 as an example
  • the biological data measuring device is not limited to the sphygmomanometer, and other electrocardiographic measuring devices such as an electrocardiographic measuring device for measuring electrocardiogram may be used. It goes without saying that a device for measuring biological data may be used.
  • the biological data measurement device is a sphygmomanometer
  • the biological data measurement device is not limited to a sphygmomanometer, and other biological data may be used.
  • the measuring device may be used.
  • the biological data measurement system according to the first embodiment includes a sphygmomanometer 200 that measures a subject's blood pressure, which is an example of a biological data measurement device, and a blood pressure measurement operation performed by the sphygmomanometer 200.
  • an information processing device 300 that controls the FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a configuration of the sphygmomanometer 200 in the biological data measurement system according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a configuration of the information processing device 300 in the biological data measurement system according to the first embodiment.
  • the sphygmomanometer 200 is an electronic sphygmomanometer including, for example, a sphygmomanometer main body 201 and a cuff 202 wound around a measurement target such as an upper arm or a wrist of the measurement target.
  • the cuff 202 corresponds to the cuff 22 described in the application example, and includes, for example, a fluid bag 203 corresponding to the fluid bag 24 described in the application example, as in the application example.
  • the sphygmomanometer main body 201 corresponds to the sphygmomanometer main body 21 as described in the application example, and includes, for example, a control unit 204, an oscillation circuit 205 connected to the control unit 204 via a bus, and a pump drive.
  • a circuit 206, a valve drive circuit 207, an input / output interface 208, and a communication interface 209 are provided.
  • the sphygmomanometer main body 201 includes, for example, a pressure sensor 210 connected to an oscillation circuit 205, a piezoelectric pump 211 connected to a pump drive circuit 206, a valve 212 connected to a valve drive circuit 207, and a cuff 202.
  • a pipe 213 for connecting the fluid bag 203 contained therein to the pressure sensor 210, the piezoelectric pump 211 and the valve 212, a cuff winding state detecting unit 214 and a power switch 215 connected to the input / output interface 208 are provided.
  • I have.
  • a power supply unit for supplying power to each unit in the sphygmomanometer main body 201 is provided.
  • the input / output interface and the communication interface are described as “input / output I / F” and “communication I / F”, respectively.
  • the control unit 204 includes, for example, a CPU 216, a RAM 217, a ROM 218, and the like, and controls each component of the sphygmomanometer 200 according to information processing.
  • a CPU 216 instead of the CPU 216, another processor such as an MPU may be used.
  • the ROM 218 stores, for example, a program executed by the CPU 216 (for example, a blood pressure measurement program).
  • the RAM 217 is, for example, a memory used by the CPU 216 as a work memory.
  • the processing of the sphygmomanometer control unit 27 as described in the application example may be executed by the CPU 216 executing a necessary program.
  • the CPU 216 executes a necessary program, for example, the target program stored in the ROM 218 is expanded in the RAM 217.
  • the CPU 216 controls each component by interpreting and executing the program expanded in the RAM 217, for example.
  • the input / output interface 208 can input a detection signal of the cuff winding state detection unit 214 and an operation signal of the power switch 215 to the CPU 216, for example.
  • the cuff winding state detection unit 214 corresponds to the detection unit 25 described in the above application example, and detects a winding state of the cuff 202 around an upper arm, a wrist, or the like, which is a measurement target of the measurement subject.
  • the cuff winding state detection unit 214 includes, for example, a conduction state of an electrical contact provided on the cuff 202, optical detection of marks arranged along the longitudinal direction of the cuff 202, a fiber sensor inserted in the longitudinal direction of the cuff 202.
  • the power switch 215 is, for example, a switch that is turned on / off in response to operation of a power button disposed on the surface of the sphygmomanometer main body 201, and receives an instruction to turn on / off the power and an instruction to stop blood pressure measurement urgently.
  • the power ON / OFF instruction and the blood pressure measurement emergency stop instruction can be distinguished by, for example, the ON time of the power switch 215. For example, turning on the power button for more than a predetermined time such as 2 seconds, that is, long pressing of the power button is a power on / off instruction, and turning on for less than 2 seconds, that is, short pressing of the power button, is an instruction for emergency stop of blood pressure measurement. It can be said that.
  • An operation signal indicating the on / off state of the power switch 215 is input to the CPU 216 via, for example, the input / output interface 208.
  • the CPU 216 determines, for example, a power on / off instruction and a blood pressure measurement emergency stop instruction based on the operation signal. Therefore, the power switch 215 (power button) corresponds to the emergency stop button 28 as described in the application example.
  • the communication interface 209 corresponds to the sphygmomanometer connection unit 26 described in the application example, and may be, for example, a short-range wireless communication interface such as a BLE communication module, but is not limited thereto.
  • the communication interface 209 may be, for example, a wired communication interface such as a USB interface that performs communication via a USB cable.
  • the cuff 202 containing the fluid bag 203, the pressure sensor 210, the piezoelectric pump 211, the valve 212, the pipe 213, the oscillation circuit 205, the pump drive circuit 206, and the valve drive circuit 207 in the sphygmomanometer main body 201 are the same as those in the above application example.
  • the blood pressure measurement unit 23 that measures the blood pressure of the subject can be configured.
  • the pressure sensor 210 can be, for example, a piezoresistive pressure sensor.
  • the oscillation circuit 205 converts, for example, an output from the pressure sensor 210 into a frequency.
  • the piezoelectric pump 211 is, for example, a pump that supplies air as a fluid to the fluid bag 203.
  • the pump drive circuit 206 drives, for example, the piezoelectric pump 211.
  • the valve 212 is, for example, a valve that is opened and closed to adjust the pressure on the discharge side of the piezoelectric pump 211, that is, the pressure in the fluid bag 203 (hereinafter, referred to as back pressure).
  • the valve drive circuit 207 drives the valve 212, for example.
  • the pipe 213 connects, for example, the pressure sensor 210, the piezoelectric pump 211, the valve 212, and the fluid bag 203 contained in the cuff 202, and the pressure sensor 210, the piezoelectric pump 211, the valve 212, and the fluid bag contained in the cuff 202. Air as a fluid can be circulated between the first and second fluids 203 and 203.
  • the CPU 216 responds to the program for controlling the sphygmomanometer 200 stored in the ROM 218, for example, according to the reception of the measurement start command from the information processing device 300 by the communication interface 209, via the pump drive circuit 206, and the piezoelectric pump 211. , And controls to drive the valve 212 via the valve drive circuit 207.
  • the piezoelectric pump 211 supplies air as a fluid to the fluid bag 203, for example, in order to increase the pressure (back pressure) in the fluid bag 203 included in the cuff 202.
  • the pump drive circuit 206 drives the piezoelectric pump 211 based on a control signal given from the CPU 216, for example.
  • the valve drive circuit 207 opens and closes the valve 212 based on a control signal given from the CPU 216, for example.
  • the valve 212 is opened and closed to control the back pressure, for example, to vent or enclose the air in the fluid bag 203.
  • the pressure sensor 210 and the oscillation circuit 205 operate as, for example, a pressure detection unit that detects a back pressure.
  • the pressure sensor 210 is, for example, a piezoresistive pressure sensor, and is connected via a pipe 213 to the piezoelectric pump 211, the valve 212, and the fluid bag 203 contained in the cuff 202.
  • the oscillation circuit 205 oscillates based on, for example, an electric signal value based on a change in electric resistance due to the piezoresistance effect from the pressure sensor 210, and generates a frequency signal having a frequency corresponding to the electric signal value of the pressure sensor 210. Is output to the CPU 216.
  • the CPU 216 calculates the current pressure of the fluid bag 203 based on the frequency signal input from the oscillation circuit 205, for example.
  • the CPU 216 calculates a blood pressure value based on the pressure of the fluid bag 203, for example, and performs control to transmit the calculated blood pressure value to the information processing device 300 via the communication interface 209.
  • the information processing apparatus 300 includes, for example, a control unit 301, a storage unit 302, an image processing circuit 303, an audio processing unit 304, a communication interface connected to the control unit 301 via a bus. 305, a graphics controller 306, a touch panel controller 307, an input / output interface 308, a wireless communication interface 309, and a clock circuit 310.
  • a front camera 311 and a rear camera 312 are connected to the image processing circuit 303.
  • a microphone 313 and a speaker 314 are connected to the audio processing unit 304.
  • a display unit 315 is connected to the graphics controller 306 and the touch panel controller 307.
  • the display unit 315 includes, for example, a display screen 316 and a touch panel 317.
  • the display screen 316 is connected to, for example, the graphics controller 306, and the touch panel 317 is connected to, for example, the touch panel controller 307.
  • an acceleration sensor 318, an illuminance sensor 319, an operation member 320, and a vibrator 321 are connected to the input / output interface 308.
  • the input / output interface and the communication interface are described as “input / output I / F” and “communication I / F”, respectively.
  • the control unit 301 includes, for example, a CPU 322, a RAM 323, a ROM 324, and the like, and controls each component according to information processing.
  • a CPU 322 a RAM 323, a ROM 324, and the like, and controls each component according to information processing.
  • another processor such as an MPU may be used.
  • the ROM 324 stores, for example, an operating system executed by the CPU 322 and other programs.
  • the RAM 323 is, for example, a memory used by the CPU 322 as a work memory.
  • the CPU 322 may execute a necessary program to execute the processing of the control unit 37 described in the above application example, for example, the determination unit 41, the operation guidance unit 42, the report unit 43, the inquiry unit 44, and the like.
  • the program may be stored in the storage unit 302 instead of the ROM 324, for example.
  • the CPU 322 executes a necessary program, for example, the target program stored in the ROM 324 and / or the storage unit 302 is expanded in the RAM 323. Then, the CPU 322 controls each component by interpreting and executing the program expanded on the RAM 323, for example.
  • the storage unit 302 stores, for example, programs executed by the control unit 301 (for example, an e-mail application program, a messaging application program, and a blood pressure measurement application program), and setting data necessary to execute the programs (for example, e-mail of e-mail). Data such as a server and a password), unique information of a user who uses the information processing apparatus 300, and the like.
  • the storage medium included in the storage unit 302 stores information such as a program stored in a computer or a machine in an electrical, magnetic, optical, mechanical, or chemical Any medium may be used as long as the medium accumulates the data.
  • an EEPROM registered trademark
  • the storage unit 302 may also be used by the CPU 322 as a work memory.
  • the image processing circuit 303 performs predetermined image processing such as resizing processing, correction processing, and filter processing on images acquired by the front camera 311 and the rear camera 312 under the control of the CPU 322, for example.
  • the front camera 311 corresponds to the front camera 35A described in the application example
  • the rear camera 312 corresponds to the rear camera described in the application example.
  • the image processing circuit 303 displays the image acquired by the front camera 311 or the rear camera 312.
  • the image is resized according to the size (resolution) of the screen 316 and stored in the RAM 323.
  • the CPU 322 can perform image processing corresponding to the effect on the image stored in the RAM 323 and display the image on the display screen 316, for example.
  • the image processing circuit 303 may have the function of image processing. Further, the image processing circuit 303 converts an image acquired by the front camera 311 or the rear camera 312 into an image having a set resolution in accordance with, for example, a release operation by an operator, and stores the image in the storage unit 302. At this time, similarly to the case where the image is displayed on the display screen 316, image processing can be performed on the image stored in the storage unit 302.
  • the audio processing unit 304 performs, for example, audio processing such as digital conversion, noise removal, and echo cancellation on an audio signal input from the microphone 313, and outputs the processed audio signal to the CPU 322. Further, under the control of the voice processing unit 304 and the CPU 322, the voice signal generated by performing voice processing such as voice synthesis is output to the speaker 314.
  • the microphone 313 corresponds to the microphone described in the application example
  • the speaker 314 corresponds to the speaker 39 of the notification unit 36 described in the application example.
  • the communication interface 305 corresponds to the connection unit 32 described in the application example, and performs short-range wireless communication with the communication interface 209 of the sphygmomanometer 200, for example.
  • the communication interface 305 can be, for example, but not limited to, a BLE communication module.
  • the communication interface 305 may be, for example, a wired communication interface such as a USB interface that performs communication via a USB cable.
  • the graphics controller 306 is, for example, a display controller that controls the display screen 316 of the display unit 315.
  • the display unit 315 corresponds to the display unit 34 described in the application example.
  • the display screen 316 corresponds to the display screen 38 as described in the above application example, and can be, for example, a liquid crystal display or an organic electroluminescence display.
  • the touch panel controller 307 controls, for example, the touch panel 317 which is a coordinate detection device arranged on the display screen 316.
  • the touch panel controller 307 acquires, for example, coordinate data indicating a touch position on the display screen 316 touched by the operator from the touch panel 317, and outputs the coordinate data to the CPU 322.
  • the input / output interface 308 can input, for example, detection signals of the acceleration sensor 318 and the illuminance sensor 319, operation signals of the operation member 320, and the like to the CPU 322. Further, the input / output interface 308 can output a vibration command from the CPU 322 to the vibrator 321, for example.
  • the acceleration sensor 318 corresponds to the acceleration sensor described in the application example, and detects, for example, the acceleration of the information processing device 300.
  • the acceleration sensor 318 is not limited to, for example, detecting acceleration in each of the X-axis, Y-axis, and Z-axis directions, and may detect acceleration in a rotation direction around each axis.
  • the acceleration sensor 318 outputs, to the CPU 322 via the input / output interface 308, an acceleration signal indicating the acceleration in the three axes and the acceleration in the rotation direction around each axis.
  • the information processing device 300 may include, for example, a gyro sensor.
  • the gyro sensor corresponds to the gyro sensor described in the above application example, and detects a rotation angle when the information processing device 300 rotates around each of the X axis, the Y axis, and the Z axis, and detects the rotation angles around those axes. Can be output.
  • the illuminance sensor 319 corresponds to the illuminance sensor 35B described in the application example.
  • the illuminance sensor 319 detects the brightness around the information processing device 300, such as a photodiode.
  • the illuminance sensor 319 is arranged at a position near the display screen 316 on the front of the information processing device 300, and outputs a brightness signal indicating the brightness around the display screen 316 to the CPU 322 via the input / output interface 308.
  • Output to In general, the illuminance sensor 319 is used to adjust the brightness (brightness) of the display screen 316 according to the surrounding brightness.
  • the information processing apparatus 300 may include, for example, a proximity sensor instead of or in addition to the illuminance sensor 319.
  • the proximity sensor is a sensor that detects that an object to be detected has approached in a non-contact manner.
  • the proximity sensor is used to prevent the touch panel 317 from functioning when making a call.
  • the proximity sensor includes a high-frequency oscillation type using electromagnetic induction, a magnetic type using a magnet, and a capacitance type that detects a change in capacitance between an object to be detected and the sensor. , Etc. are known.
  • the proximity sensor can output a proximity signal indicating that the detection target object has approached.
  • the operation member 320 includes, for example, a switch that detects an operation of various operation buttons including the operation button 33A as described in the application example.
  • the operation member 320 can detect an operation of the operation button by the operator, and output an operation signal indicating the operation content to the CPU 322 via the input / output interface 308.
  • the operation member 320, the touch panel 317 arranged on the display screen 316, and the touch panel controller 307 for controlling the touch panel 317 correspond to the operation unit 33 described in the application example.
  • the vibrator 321 corresponds to the vibration member 40 of the notification unit 36 as described in the application example. Vibrator 321 generates vibration according to a vibration command given from CPU 322 via input / output interface 308.
  • the wireless communication interface 309 corresponds to the communication unit 31 as described in the application example, and may include, for example, a Wi-Fi module.
  • the wireless communication interface 309 is connected to a communication network NW such as the Internet or a telephone network via a Wi-Fi base station (not shown), and can communicate with an external device via the communication network NW.
  • NW such as the Internet or a telephone network via a Wi-Fi base station (not shown)
  • the clock circuit 310 includes a clock, for example, and can acquire the current date and time.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the information processing device 300 by the blood pressure measurement application program.
  • this processing procedure for example, the touch panel 317 at a position corresponding to the icon of the blood pressure measurement application program displayed on the display screen 316 is operated, and the CPU 322 determines that the activation of the blood pressure measurement application program has been instructed.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the sphygmomanometer 200. This processing procedure is performed, for example, when the CPU 216 determines that power-on has been instructed by an operation signal from the power switch 215 corresponding to the operation of the subject on the power button arranged on the surface of the sphygmomanometer main body 201. Be started.
  • processing procedure described below is merely an example, and each processing may be changed as much as possible. Further, in the processing procedure described below, steps can be omitted, replaced, and added as appropriate according to the embodiment.
  • Step S301 First, the CPU 322 of the information processing device 300 establishes short-range communication with the sphygmomanometer 200 via the communication interface 305.
  • Step S201 Similarly, the CPU 216 of the sphygmomanometer 200 establishes short-range communication with the information processing device 300 by the communication interface 209.
  • Step S302 After establishing short-range communication with the sphygmomanometer 200, the CPU 322 of the information processing device 300 is waiting for the operator to perform a blood pressure measurement start operation. That is, the CPU 322 causes the graphics controller 306 to display, on the display screen 316 of the display unit 315, the initial screen of the blood pressure measurement application program including the icon 38A for instructing the start of the blood pressure measurement as described in the application example. Then, CPU 322 determines whether or not a position on touch panel 317 corresponding to icon 38A has been touched, based on the touch coordinates input from touch panel controller 307.
  • step S302 When determining that the blood pressure measurement start operation has not been performed (step S302, NO), the CPU 322 repeats the process of step S302. When determining that the blood pressure measurement start operation has been performed (step S302, YES), CPU 322 advances the process to step S303.
  • Step S303 If it is determined in step S302 that a blood pressure measurement start operation has been performed (step S302, YES), the CPU 322 instructs the sphygmomanometer 200 to start measurement when the measurement start condition is satisfied. Execute the process.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of the measurement start determination process.
  • Step S303A In the measurement start determination process, the CPU 322 first obtains a display screen initial angle. For example, the CPU 322 calculates the angle of the information processing device 300, that is, the display screen 316 with respect to the gravity direction, that is, the direction in which the display screen 316 faces, based on the detection signal of the acceleration sensor 318 acquired via the input / output interface 308. be able to.
  • the acquired display screen initial angle is stored in the RAM 323 or the storage unit 302.
  • the CPU 322 outputs, via the display screen 316 and / or the speaker 314, a measurement start guidance message for urging the information processing apparatus 300 to move so as to satisfy the measurement start condition.
  • the CPU 322 can cause the graphics controller 306 to display a measurement start guidance message character on the display screen 316, and cause the voice processing unit 304 to utter the measurement start guidance message voice from the speaker 314.
  • the content of the measurement start guidance message is stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program. Therefore, the CPU 322 can execute the processing of the operation guidance unit 42 as described in the application example.
  • Step S303C the CPU 322 transmits an inquiry about completion of measurement preparation to the sphygmomanometer 200 via the communication interface 305. Therefore, the CPU 322 can execute the processing of the inquiry unit 44 as described in the application example.
  • Step S303D Thereafter, CPU 322 determines whether or not a measurement preparation completion notification has been received from sphygmomanometer 200 via communication interface 305. When determining that the measurement preparation completion notification has not been received (step S303D, NO), the CPU 322 advances the process to step S303E. When determining that the measurement preparation completion notification has been received (step S303D, YES), CPU 322 advances the process to step S303H.
  • Step S303E If it is determined in step S303D that the measurement preparation completion notification has not been received from the sphygmomanometer 200 (step S303D, NO), the CPU 322 transmits a predetermined time such as 5 seconds after transmitting the measurement preparation completion inquiry. It is determined whether or not it has elapsed. This 5 seconds is an example, and the present invention is not limited to this.
  • a predetermined time such as 5 seconds after transmitting the measurement preparation completion inquiry. It is determined whether or not it has elapsed. This 5 seconds is an example, and the present invention is not limited to this.
  • the CPU 322 returns the process to step S303D.
  • CPU 322 advances the process to step S303F.
  • the CPU 322 waits for the reception of the measurement preparation completion notification for a predetermined time.
  • Step S202 After establishing short-range communication with the information processing device 300, the CPU 216 of the sphygmomanometer 200 waits for reception of a measurement preparation completion inquiry from the information processing device 300. That is, CPU 216 determines whether or not an inquiry about the completion of measurement preparation has been received from information processing device 300 via communication interface 209. When judging that the inquiry of the measurement preparation completion has not been received (step S202, NO), the CPU 216 repeats the process of step S202. When determining that the inquiry about the measurement preparation completion has been received (step S202, YES), the CPU 216 advances the processing to step S203.
  • Step S203 When it is determined in step S202 that the inquiry about the completion of measurement preparation has been received from the information processing device 300 (step S202, YES), the CPU 216 determines whether or not the blood pressure can be measured. For example, the CPU 216 can determine whether or not the measurement is possible based on the winding state of the cuff 202 indicated by the detection signal acquired from the cuff winding state detection unit 214 via the input / output interface 208. When determining that the blood pressure is not measurable (step S203, NO), the CPU 216 advances the process to step S204. If it is determined that the blood pressure can be measured (step S203, YES), CPU 216 advances the process to step S205.
  • step S204 If it is determined in step S203 that the blood pressure cannot be measured (step S203, NO), the CPU 216 determines whether the communication interface 209 has received an inquiry end from the information processing device 300. If it is determined that the inquiry end has not been received (step S204, NO), the CPU 216 returns the process to step S203.
  • Step S303F If it is determined in step S303E that the predetermined time has elapsed without receiving the measurement preparation completion notification from sphygmomanometer 200 (step S303E, YES), CPU 322 outputs an error message through display screen 316 and / or speaker 314. .
  • the CPU 322 causes the graphics controller 306 to display an error message character on the display screen 316, and causes the voice processing unit 304 to output an error message voice from the speaker 314.
  • the content of the error message is stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program.
  • the contents of the error message may include a message indicating that the sphygmomanometer 200 is not ready, and an instruction message for rewinding the cuff 202 correctly.
  • Step S303G After that, the CPU 322 transmits an inquiry end to the sphygmomanometer 200 via the communication interface 305. Then, the measurement start determination process ends, and the process returns to step S302.
  • step S204 If it is determined in step S204 that an inquiry end has been received (step S204, YES), CPU 216 of sphygmomanometer 200 returns the process to step S202. That is, when the preparation is not completed even after a predetermined time has elapsed from the inquiry of the measurement preparation completion, an error message is output in the information processing apparatus 300, and the subject rewinds the cuff 202 in response thereto, and At 300, a measurement start operation is performed. Therefore, the CPU 216 returns the process to step S ⁇ b> 202, and waits for reception of a measurement preparation completion inquiry from the information processing device 300.
  • Step S205 On the other hand, if it is determined in step S203 that the blood pressure can be measured (step S203, YES), CPU 216 transmits a measurement preparation completion notification to information processing device 300 via communication interface 209. .
  • Step S303H If it is determined in step S303D that the notification of completion of measurement preparation has been received from blood pressure monitor 200 (step S303D, YES), CPU 322 of information processing device 300 acquires the current angle of display screen 316. For example, the CPU 322 calculates the angle of the information processing device 300, that is, the display screen 316 with respect to the gravity direction, that is, the direction in which the display screen 316 faces, based on the detection signal of the acceleration sensor 318 acquired via the input / output interface 308. . The acquired display screen current angle is stored in the RAM 323 or the storage unit 302.
  • Step S303I the CPU 322 determines whether the difference between the initial angle and the current angle of the display screen 316 stored in the RAM 323 or the storage unit 302 is outside a predetermined angle, for example, ⁇ 90 degrees.
  • This ⁇ 90 degrees is an example, and is not limited to this.
  • the predetermined angle is stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program. As described in the application example, when the angle difference becomes an angle exceeding, for example, a range of ⁇ 90 degrees, it may be determined that the measurement start angle has become a measurement start angle at which the subject cannot visually recognize the display screen.
  • this angle difference is around either the x-axis corresponding to the left-right direction (short direction) of the display screen 316 or the y-axis corresponding to the up-down direction (longitudinal direction), and is in the front-back direction ( Around the z-axis corresponding to the depth direction) is not included in this determination. If it is determined that the angle difference is not outside the range of ⁇ 90 degrees (step S303I, NO), the CPU 322 returns the process to step S303H. If it is determined that the angle difference is out of the range of ⁇ 90 degrees (step S303I, YES), CPU 322 determines that the measurement start condition is satisfied, ends the measurement start determination process, and advances the process to step S304. As described above, the CPU 322 determines that the measurement start condition is satisfied when the angle of the display screen 38 becomes the measurement start angle at which the subject cannot view the display screen 38 as described in the application example. Can be executed.
  • Step S304 As described above, when the measurement start condition is satisfied, the CPU 322 waits for a certain time, for example, three seconds. Three seconds is an example and is not limited to this.
  • Step S305 After that, the CPU 322 outputs a measurement start message through the speaker 314. That is, the CPU 322 causes the voice processing unit 304 to emit a measurement start message voice from the speaker 314.
  • the content of the measurement start message is stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program. In this case, since the subject cannot visually recognize the display content on the display screen 316, the CPU 322 does not display the measurement start message on the display screen 316 like other messages.
  • Step S306 After that, the CPU 322 transmits a measurement start command to the sphygmomanometer 200 via the communication interface 305.
  • the transmission of the measurement start command is not performed immediately after the measurement start message is output to the sphygmomanometer 200, but is performed after waiting for a certain period of time. Therefore, it becomes possible for the subject to be conscious of the start of the measurement and act in a manner similar to a general blood pressure monitor.
  • the CPU 322 prohibits the use of the speaker 314 and the vibrator 321 by the application program running in the background. For example, the CPU 322 prevents a ring tone (ring melody) when an electronic mail or a message arrives in the electronic mail application program or the messaging application program from sounding from the speaker 314.
  • a ring tone ring melody
  • ring tone ring melody
  • telephones are often used when urgency is high, and therefore should be given priority over blood pressure measurement.
  • Some messaging application programs also have a call function via the Internet, and it is desirable that ringtones associated with calls in such application programs be handled in the same manner as telephone calls.
  • Step S308 the CPU 322, for example, stops supplying power to the display screen 316 from a power supply unit (not shown), so that the display screen 316 disappears. By erasing the display screen 316, power consumption of the information processing device 3 can be suppressed.
  • steps S307 and S308 may be performed before step S306 or may be performed during the standby in step S304. Either the processing of step S307 or the processing of step S308 may be performed first. Further, the processing in step S307 and / or step S308 may be omitted.
  • Step S206 After transmitting the measurement preparation completion notification to the information processing device 300 in step S205 described above, the CPU 216 of the sphygmomanometer 200 is waiting to receive a measurement start command from the information processing device 300. That is, CPU 216 determines whether or not a measurement start command has been received from information processing device 300 via communication interface 209. When determining that the measurement start command has not been received (step S206, NO), the CPU 216 repeats the process of step S206. When determining that the measurement start command has been received (step S206, YES), CPU 216 advances the process to step S207.
  • Step S207 If it is determined in step S206 that a measurement start command has been received from information processing device 300 (step S206, YES), CPU 216 introduces fluid (air) into fluid bag 203 contained in cuff 202, The pressure (back pressure) in the bag 203 is increased.
  • the CPU 216 first closes the valve 212 via the valve drive circuit 207, and then drives the piezoelectric pump 211 via the pump drive circuit 206 to send air to the fluid bag 203. Thereby, the fluid bag 203 is inflated and the back pressure is gradually increased.
  • Step S208 the CPU 216 determines whether or not the back pressure detected by the pressure sensor 210 has reached a predetermined pressure, based on the frequency signal input from the oscillation circuit 205.
  • the predetermined pressure is a pressure sufficiently higher than the systolic blood pressure of the subject (for example, systolic blood pressure + 30 mmHg). This may be stored in the ROM 218 or another memory (not shown) in advance, or may be determined by the CPU 216 during pressurization by estimating the systolic blood pressure using a predetermined calculation formula (for example, 2001-70263).
  • step S208, NO the CPU 216 advances the process to step S209.
  • CPU 216 advances the process to step S210.
  • Step S209 When it is determined in step S208 that the predetermined pressure has not been reached (step S208, NO), CPU 216 inputs a blood pressure measurement emergency stop instruction in sphygmomanometer 200, or issues a measurement stop command from information processing device 300. It is determined whether there is a reception. For example, based on an operation signal from the power switch 215 in response to the operation of the subject on the power button disposed on the surface of the sphygmomanometer main body 201, the CPU 216 receives an instruction to input a blood pressure measurement emergency stop instruction by short-pressing the power button. You can determine the presence or absence.
  • the CPU 216 can determine whether or not a measurement stop command has been received based on the result of reception by the communication interface 209 that communicates with the information processing device 300. When it is determined that the blood pressure measurement emergency stop instruction has not been input or the measurement stop instruction has not been received (step S209, NO), the CPU 216 returns the process to step S207 and continues the pressurization. If it is determined that a blood pressure measurement emergency stop instruction has been input or a measurement stop instruction has been received (step S209, YES), CPU 216 advances the process to step S218.
  • Step S210 If it is determined in step S208 that the predetermined pressure has been reached (step S208, YES), the CPU 216 contracts the fluid bag 203 and gradually reduces the back pressure. For example, the CPU 216 stops the piezoelectric pump 211 via the pump driving circuit 206 and thereafter performs control to gradually open the valve 212 via the valve driving circuit 207.
  • the pressure reduction speed in this case, for example, a target target pressure reduction speed is set while the cuff 202 is pressurized, and the CPU 216 controls the opening degree of the valve 212 so as to reach the target pressure reduction speed.
  • Step S211 CPU 216 determines whether a blood pressure measurement emergency stop instruction has been input or not. For example, based on an operation signal from the power switch 215 in response to the operation of the subject on the power button disposed on the surface of the sphygmomanometer main body 201, the CPU 216 receives an instruction to input a blood pressure measurement emergency stop instruction by short-pressing the power button. You can determine the presence or absence.
  • the CPU 216 advances the process to step S212. If it is determined that the blood pressure measurement emergency stop instruction has been input (step S211, YES), CPU 216 proceeds with the process to step S218.
  • Step S212 When determining in step S211 that the blood pressure measurement emergency stop instruction has not been input (step S211, NO), the CPU 216 determines whether a measurement stop command has been received from the information processing device 300. For example, the CPU 216 can determine whether or not a measurement stop command has been received based on the result of reception by the communication interface 209 that communicates with the information processing device 300. When determining that the measurement stop command has not been received (step S212, NO), the CPU 216 advances the process to step S213. When determining that the measurement stop command has been received (step S212, YES), CPU 216 advances the process to step S217.
  • Step S213 When determining in step S212 that the measurement stop command has not been received (step S212, NO), the CPU 216 calculates a blood pressure value. For example, in the pressure reduction process, the back pressure signal indicating the pressure of the cuff 202 is detected by the pressure sensor 210 via the cuff 202. The CPU 216 can calculate the blood pressure values (systolic blood pressure and diastolic blood pressure) by the oscillometric method based on the back pressure signal. The calculation of the blood pressure value may be performed not only in the depressurization process but also in the pressurization process.
  • Step S214 CPU 216 determines whether or not the blood pressure value has been determined. For example, if both the systolic blood pressure and the diastolic blood pressure are calculated, it can be determined that the blood pressure value has been determined. If it is determined that the blood pressure value has not been determined (step S214, NO), the CPU 216 returns the process to step S210, and continues depressurization. When determining that the blood pressure value has been determined (step S214, YES), CPU 216 advances the process to step S215.
  • step S215 If it is determined in step S214 that the blood pressure value has been determined (step S214, YES), CPU 216 transmits the calculated blood pressure value to information processing device 300 via communication interface 209.
  • Step S216 Thereafter, the CPU 216 opens the valve 212 via the valve drive circuit 207, and exhausts the air in the fluid bag 203 of the cuff 202.
  • Step S309 After erasing the display screen 316 in step S308, the CPU 322 of the information processing device 300 determines whether or not a deviation from the measurement start condition has occurred.
  • the measurement start condition is, for example, that the current angle of the display screen 316 exceeds a predetermined angle from the initial angle, for example, an angle exceeding ⁇ 90 degrees. Therefore, in this step S309, it is determined whether or not the difference between the initial angle and the current angle of the display screen 316 is within a predetermined angle, for example, ⁇ 90 degrees.
  • step S309, NO the CPU 322 advances the process to step S310. If it is determined that a deviation from the measurement start condition has occurred (step S309, YES), the CPU 322 advances the processing to step S314.
  • Step S310 When determining in step S309 that the measurement start condition has not been deviated (step S309, NO), the CPU 322 determines whether the communication interface 305 has received a blood pressure value from the sphygmomanometer 200. If it is determined that the blood pressure value has not been received (step S310, NO), CPU 322 returns the process to step S309. When determining that the blood pressure value has been received (step S310, YES), CPU 322 advances the process to step S311.
  • CPU 322 waits for blood pressure value to be measured by sphygmomanometer 200.
  • Step S311 If it is determined in step S310 that the blood pressure value has been received (step S310, YES), CPU 322 stores the received blood pressure value in storage unit 302.
  • Step S312 After that, the CPU 322 notifies the end of the measurement.
  • the CPU 322 causes the voice processing unit 304 to emit a measurement end message voice from the speaker 314.
  • the content of the measurement end message is stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program.
  • the CPU 322 may further cause the vibrator 321 to vibrate via the input / output interface 308.
  • the CPU 322 displays the measurement result stored in the storage unit 302 on the display screen 316 via the graphics controller 306.
  • the subject can view the measurement result displayed on the display screen 316 by making the display screen 316 of the information processing device 300 visible in response to the notification of the end of the measurement in step S312. it can.
  • the measurement result displayed on the display screen 316 may be only the blood pressure value measured this time, or the blood pressure value measured in the past and the blood pressure value this time may be presented together. good.
  • the information may be processed information such as a temporal change or a statistical value of the blood pressure value. Which measurement result is displayed depends on the blood pressure measurement application program and the selection by the operator.
  • Step S209, Step S211 the CPU 216 of the sphygmomanometer 200 determines whether or not the blood pressure measurement emergency stop instruction has been input in the step S209 and the step S211. For example, when it is determined that an emergency stop instruction for blood pressure measurement has been input from the subject by short-time turning on the power switch 215 by short-pressing the power button disposed on the surface of the sphygmomanometer body 201 (step S209 or step S211, YES ), The CPU 216 advances the process to step S218.
  • Step S218 If it is determined in step S209 or step S211 that the blood pressure measurement emergency stop instruction has been input from the subject (step S209 or step S211, YES), the CPU 216 opens the valve 212 via the valve drive circuit 207. The air in the fluid bag 203 of the cuff 202 is exhausted. After that, the CPU 216 returns the process to step S202.
  • the power button having the function of the emergency stop button of the sphygmomanometer 200 When the power button having the function of the emergency stop button of the sphygmomanometer 200 is operated (when the power switch 215 is turned on for a short time), generally, it means that the subject wants to immediately stop the blood pressure measurement Is assumed.
  • the operation of the emergency stop button during depressurization includes a case where an abnormality may occur in the piezoelectric pump 211 and there is a possibility of an emergency such that the pressure in the fluid bag 203 does not decrease. Therefore, in response to the operation of the emergency stop button, the sphygmomanometer 200 immediately stops measuring the blood pressure and causes the fluid in the fluid bag 203 to be discharged. Therefore, the safety of blood pressure measurement can be ensured.
  • Step S309 the CPU 322 of the information processing device 300 determines whether or not a deviation from the measurement start condition has occurred in step S309. For example, when the difference between the initial angle and the current angle of the display screen 316 falls within a predetermined angle, for example, a range of ⁇ 90 degrees, the CPU 322 determines that a deviation from the measurement start condition has occurred. When it is determined that the deviation of the measurement start condition has occurred as described above (step S309, YES), the CPU 322 advances the processing to step S314.
  • a predetermined angle for example, a range of ⁇ 90 degrees
  • step S314 If it is determined in step S309 that the measurement start condition has been deviated (step S309, YES), the CPU 322 transmits a measurement stop command to the sphygmomanometer 200 via the communication interface 305.
  • Step S315 Thereafter, the CPU 322 waits for a fixed time, for example, a time required for normal blood pressure measurement.
  • Step S209 the CPU 216 of the sphygmomanometer 200 determines whether or not a measurement stop command has been received from the information processing device 300 in step S209. For example, if the CPU 216 determines that the measurement stop command has been received from the information processing device 300 based on the result of reception by the communication interface 209 communicating with the information processing device 300 (step S209, YES), the CPU 216 advances the process to step S218.
  • step S218 If it is determined in step S209 that the measurement stop command has been received from the information processing device 300 (step S209, YES), the CPU 216 opens the valve 212 via the valve drive circuit 207 and causes the fluid bag 203 of the cuff 202 to open. Exhaust the air inside.
  • Step S316 After the CPU 322 of the information processing device 300 waits for the predetermined time in step S315, the CPU 322 determines whether the communication interface 305 has received a blood pressure value from the sphygmomanometer 200. When it is determined that the blood pressure value has not been received (step S316, NO), the CPU 322 returns the process to step S302.
  • step S202 and step S302 may be repeated.
  • Step S212 CPU 216 of sphygmomanometer 200 determines whether or not a measurement stop command has been received from information processing device 300 in step S212. For example, if it is determined from the reception result by the communication interface 209 that communicates with the information processing device 300 that the measurement stop command has been received from the information processing device 300 (step S212, YES), the CPU 216 advances the process to step S217.
  • Step S217 When it is determined in step S212 that the measurement stop command has been received from the information processing device 300 (step S212, YES), the CPU 216 determines whether or not the compression at or above the predetermined pressure has continued for a certain period of time, for example, several seconds. Judge. For example, the CPU 216 makes this determination based on the back pressure detected by the pressure sensor 210, which is indicated by the frequency signal input from the oscillation circuit 205. These several seconds are an example, and are not limited to this. If it is determined that the compression has not been continued for a certain period of time (step S217, NO), the CPU 216 advances the process to step S213. If it is determined that the compression has continued for a certain period of time (step S217, YES), the CPU 216 advances the process to step S218.
  • step S218 If it is determined in step S217 that the compression has been continued for a certain period of time (step S217, YES), the CPU 216 opens the valve 212 via the valve drive circuit 207 to release the air in the fluid bag 203 of the cuff 202. Exhaust.
  • the CPU 216 of the sphygmomanometer 200 will It is determined that the subject, who is the operator of 300, has intentionally performed the operation instead of the emergency stop button of blood pressure monitor 200. Therefore, the CPU 216 immediately stops measuring the blood pressure and causes the fluid in the fluid bag 203 to be discharged. Therefore, the safety of blood pressure measurement can be ensured.
  • Step S213 to S216 On the other hand, if it is determined in step S217 that the compression has not been continued for a certain period of time (step S217, NO), the CPU 216 advances the processing to step S213 and performs the processing in steps S213 to S216. . That is, the blood pressure value is calculated, and when the blood pressure value is determined, the calculated blood pressure value is transmitted to the information processing device 300 via the communication interface 209, and then the valve 212 is opened via the valve driving circuit 207, and the cuff 202 is opened. The air in the fluid bag 203 is exhausted.
  • Step S316 After the CPU 322 of the information processing device 300 waits for a predetermined time in step S315, the CPU 322 determines whether the communication interface 305 has received a blood pressure value from the sphygmomanometer 200. When it is determined that the blood pressure value has not been received (step S316, NO), the CPU 322 returns the process to step S302. If it is determined that the blood pressure value has been received (step S316, YES), CPU 322 advances the process to step S311.
  • Step S311 to S313 If it is determined in step S316 that the blood pressure value has been received (step S316, YES), the CPU 322 advances the process to step S311 and performs the processes in steps S311 to S313. That is, after the received blood pressure value is stored in the storage unit 302, the end of the measurement is notified, and the measurement result is displayed on the display screen 316.
  • the CPU 216 of the sphygmomanometer 200 determines that the departure action is It is determined that the person to be measured, who is the operator of 300, has inadvertently prepared, and the blood pressure measurement can be continued.
  • the blood pressure is set on condition that the subject to be measured, who is the operator of the information processing apparatus 300, cannot visually recognize the display content on the display screen 316 of the display unit 315.
  • the total 200 is started to measure blood pressure. Therefore, during measurement of blood pressure by the sphygmomanometer 200, no matter what content is displayed on the display screen 316 by the application program executed by the information processing device 300 in the background, the subject visually recognizes the content. Therefore, the subject is not shaken or the blood pressure is not increased by the displayed contents. Therefore, even if the information processing device 300 is used as a user interface of the sphygmomanometer 200, accurate blood pressure measurement can be performed.
  • the initial angle of the display screen 316 and the current angle are determined. Judge by the difference.
  • whether or not the measurement start angle has been reached is not limited to this.
  • the determination may be made only based on the current angle of the display screen 316, that is, the direction in which the display screen 316 is facing.
  • the time when the display screen 316 substantially turns to the direction of gravity may be the time when the measurement start angle is reached.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of a measurement start determination process according to a first modification of the first embodiment.
  • Steps S303B to S303G In the first modified example, when the measurement start determination process is started, the CPU 322 performs the processes of steps S303B to S303G without acquiring the display screen initial angle as in step S303A of the first embodiment. .
  • Step S303J When determining in step S303D that the notification of completion of measurement preparation has been received from blood pressure monitor 200 (step S303D, YES), CPU 322 detects the brightness of display screen 316. For example, the CPU 322 detects the illuminance on the information processing device 300, that is, the display screen 316, that is, the brightness due to ambient light, based on the detection signal of the illuminance sensor 319 acquired via the input / output interface 308. Alternatively, the CPU 322 can acquire an image of the front camera 311 via the image processing circuit 303 and detect the brightness (illuminance) on the display screen 316 based on luminance information of the entire image. The detected brightness is stored in the RAM 323 or the storage unit 302.
  • Step S303K the CPU 322 determines whether the brightness (illuminance) of the display screen 316 stored in the RAM 323 or the storage unit 302 is equal to or less than a predetermined measurement start brightness (illuminance).
  • the predetermined measurement start brightness (illuminance) is set to the brightness when the display screen 316 is covered.
  • the predetermined measurement start brightness (illuminance) is stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program. If it is determined that the brightness (illuminance) of the display screen 316 is not lower than the predetermined measurement start brightness (illuminance) (step S303K, NO), the CPU 322 returns the process to step S303J.
  • step S303K, YES When it is determined that the brightness (illuminance) of the display screen 316 is equal to or less than the predetermined measurement start brightness (illuminance) (step S303K, YES), the CPU 322 determines that the measurement start condition is satisfied, and executes the measurement start determination process. The process ends, and the process proceeds to step S304. Therefore, the CPU 322 can execute the processing of the determination unit 41 that determines that the measurement start condition is satisfied when the display screen 38 is covered as described in the application example.
  • the measurement start condition may be when the display screen 316 is covered.
  • the display screen 316 is covered and the subject cannot visually recognize the display screen 316.
  • the information processing device 300 is turned down on a desk or the like, the display screen 316 is covered with the top plate of the desk.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of a measurement start determination process in a second modification of the first embodiment.
  • Step S303L In the second modified example, when the measurement start determination process is started, the CPU 322 first captures an image using the front camera 311 and stores the captured image via the image processing circuit 303 in the RAM 323 or the storage unit 302.
  • Step S303M the CPU 322 performs a known face detection process on the image of the front camera 311 stored in the RAM 323 or the storage unit 302.
  • the face detection processing program may be stored in advance in the storage unit 302 as a part of the blood pressure measurement application program, or may be a separate application program for, for example, camera autofocus processing or face image processing. What is stored in the storage unit 302 may be used.
  • Step S303N the CPU 322 determines whether or not a face has been detected from the image of the front camera 311 by the face detection processing in step S303M.
  • step S303N YES
  • step S303B the CPU 322 causes the process to proceed to step S303B.
  • step S303N NO
  • the CPU 322 advances the process to step S303F.
  • Steps S303B to S303G are the same as those described in the first embodiment. However, if it is determined that no face has been detected in step S303N (step S303N, NO) and the process proceeds to step S303F, the transmission of the inquiry end in step S303G may be skipped.
  • Step S303O If it is determined in step S303D that a notification of completion of measurement preparation has been received from blood pressure monitor 200 (step S303D, YES), CPU 322 again performs imaging with front camera 311. The image from the front camera 311 is stored in the RAM 323 or the storage unit 302 via the image processing circuit 303.
  • the gaze detection processing program may be stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program, or may be, for example, a character movement or a character capture in a game application program, a key selection of a software keyboard by a gaze, or the like.
  • a program stored in the storage unit 302 as another application program may be used.
  • Step S303Q the CPU 322 determines whether or not the line of sight is directed to the display screen 316 from the image of the front camera 311 by the face detection processing in step S303P.
  • the position of the front camera 311 with respect to the display screen 316 is stored in the ROM 324 or the storage unit 302 in advance. Therefore, the CPU 322 can easily determine whether or not the direction of the detected line of sight is facing the display screen 316. If it is determined that the user is looking at the display screen 316 (step S303Q, YES), the CPU 322 returns the process to step S303O.
  • step S303Q NO
  • the CPU 322 determines that the measurement start condition has been satisfied, ends the measurement start determination process, and advances the process to step S304. Therefore, the CPU 322 can execute the processing of the determination unit 41 that determines that the measurement start condition has been satisfied when the operator's line of sight has deviated from the display screen 38 as described in the application example.
  • the measurement start condition may be set when the line of sight of the operator as the subject is removed from the display screen 316.
  • the operator When the operator performs the start operation, the operator is viewing the display screen 316. Therefore, for example, the line of sight of the operator is detected by a known line of sight detection method using the front camera 311, and if the detected line of sight is off the display screen, the operator cannot visually recognize the display content on the display screen 316. The state can be determined. Therefore, in the second modified example, by setting the time when the operator's line of sight is displaced from the display screen 316 as the measurement start condition, it is easily determined that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen 316. can do.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of a measurement start determination process in a third modified example of the first embodiment.
  • Steps S303B to S303G In the third modified example, when the measurement start determination processing is started, the CPU 322 performs the processing of steps S303B to S303G without acquiring the display screen initial angle as in step S303A of the first embodiment. .
  • Step S303R When it is determined in step S303D that the notification of completion of measurement preparation has been received from blood pressure monitor 200 (step S303D, YES), CPU 322 performs imaging with rear camera 312. The image from the rear camera 312 is stored in the RAM 323 or the storage unit 302 via the image processing circuit 303.
  • the CPU 322 performs a known feature detection process on the image of the rear camera 312 stored in the RAM 323 or the storage unit 302.
  • the feature detection process is, for example, a process of performing edge detection or the like on an image and detecting the shape of an object included in the image, character detection, and the like.
  • the program for the feature detection processing may be stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program, or may be a program stored in the storage unit 302 as another application program.
  • the detected features are stored in the RAM 323 or the storage unit 302.
  • Step S303T After that, the CPU 322 performs a feature matching process. This is because the characteristics stored in the RAM 323 or the storage unit 302 and the characteristic information such as the shape of the sphygmomanometer 200, a product name logo, and a model number character string stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program. This is the process of matching with.
  • the storage unit 302 stores a plurality of types of characteristic information of the sphygmomanometer 200. This may be arbitrarily downloadable from an external device such as a server device via the communication network NW (Internet) by the wireless communication interface 309. Then, when actually performing the matching, the processing time is reduced by performing matching only with the feature information corresponding to the blood pressure monitor 200 that has established communication in step S301 among the feature information of the plurality of types of blood pressure monitors 200. May be achieved.
  • Step S303U the CPU 322 determines whether or not the image of the sphygmomanometer 200 for which communication has been established in step S301 exists in the image of the rear camera 312 based on the result of the feature matching process in step S303T. If it is determined that there is no image of the blood pressure monitor 200 for which communication has been established (step S303T, NO), the CPU 322 returns the process to step S303R. If it is determined that there is an image of the blood pressure monitor 200 for which communication has been established (step S303T, YES), the CPU 322 determines that the measurement start condition has been satisfied, ends this measurement start determination process, and advances the process to step S304.
  • the operation unit 33 receives the start operation as described in the application example, when the sphygmomanometer 2 exists on the opposite side of the display screen 38 with respect to the information processing device 3, the CPU 322 sets the measurement start condition.
  • the processing of the determination unit 41 that determines that the condition has been satisfied can be executed.
  • the measurement start condition may be such that the sphygmomanometer 200 is present on the back side opposite to the display screen 316 when the start operation is received.
  • the positional relationship between the subject and the information processing apparatus 300 is various, and if the display screen 316 is in any direction, the subject It is difficult to determine whether or not the contents of the display screen 316 can be visually recognized.
  • the start operation is performed, if the sphygmomanometer 200 exists on the back side of the information processing device 300, the subject wearing the sphygmomanometer 200 is on the opposite side to the display screen 316, that is, the display screen It is certain that 316 cannot be seen. Therefore, in the third modification, the presence of the sphygmomanometer 200 is confirmed using the rear camera 312, and the measurement start condition is set when the sphygmomanometer 200 is present. Can no longer be visually recognized.
  • FIG. 11A is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of a measurement start determination process in a fourth modification of the first embodiment.
  • Steps S303B to S303G In the fourth modified example, when the measurement start determination processing is started, the CPU 322 performs the processing of steps S303B to S303G without acquiring the display screen initial angle as in step S303A of the first embodiment. .
  • Step S303V If it is determined in step S303D that the measurement preparation completion notification has been received from the sphygmomanometer 200 (step S303D, YES), the CPU 322 causes the graphics controller 306 to reduce the brightness (luminance) of the display screen 316.
  • Step S303W the CPU 322 determines whether or not the brightness (luminance) of the display screen 316 has been reduced to a predetermined brightness (luminance).
  • a predetermined brightness a brightness (brightness) is set such that display contents on the display screen 316 are invisible.
  • the predetermined brightness (luminance) is stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program. If it is determined that the display screen 316 has not been reduced to the predetermined brightness (luminance) (step S303W, NO), the CPU 322 returns the process to step S303V.
  • step S303W When determining that the display screen 316 has been reduced to the predetermined brightness (luminance) (step S303W, YES), the CPU 322 determines that the measurement start condition has been satisfied, ends the measurement start determination processing, and proceeds to step S304. Proceed to Therefore, the CPU 322 can execute the processing of the determination unit 41 that determines that the measurement start condition is satisfied when the display content on the display screen 38 becomes dark enough to be invisible, as described in the above application example. it can.
  • the display on the display screen 316 is gradually darkened, and the measurement start condition may be such that it becomes dark enough to make it invisible. If the display screen 316 is forcibly darkened, the subject cannot surely see the display contents of the display screen 316. However, if the image is suddenly erased, the image may be mistaken for a failure or the subject may be surprised, which may adversely affect the blood pressure measurement. Therefore, in the fourth modification, the display on the display screen 316 is gradually darkened. Then, by making the measurement start condition a time when the display content on the display screen 316 is dark enough to be invisible, it is easily determined that the subject cannot visually recognize the display content on the display screen 316. be able to.
  • FIG. 11B is a flowchart illustrating another example of the procedure of the measurement start determination process in the fourth modified example of the first embodiment.
  • Steps S303B to S303G When the measurement start determination processing is started, the CPU 322 performs the processing of steps S303B to S303G without acquiring the display screen initial angle as in step S303A of the first embodiment.
  • Step S303X When it is determined in step S303D that the measurement preparation completion notification has been received from the sphygmomanometer 200 (step S303D, YES), the CPU 322 activates an arbitrary screen saver by the graphics controller 306 and causes the display screen 316 to display the screen saver. .
  • the CPU 322 determines that the measurement start condition is satisfied by displaying the screen saver, ends the measurement start determination process, and advances the process to step S304. Therefore, when the display on the display screen 38 changes to a state in which the subject cannot visually recognize the display content as described in the application example, the CPU 322 performs the processing of the determination unit 41 that determines that the measurement start condition has been satisfied. Can be performed.
  • the display on the display screen 316 may be switched to the screen saver. If the display of the display screen 316 is a screen saver, the subject cannot surely see the display contents of the display screen 316. As described above, when the display of the display screen 316 changes to a screen saver state in which the display content of the display screen 316 cannot be visually recognized, the measurement start condition is used, so that the subject cannot visually recognize the display content of the display screen 316. Can be easily determined.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of the information processing device 300 by the blood pressure measurement application program in the biological data measurement system according to the second embodiment. For example, when the information processing apparatus 300 is started, the blood pressure measurement application program is executed in the background, and the processing procedure is started.
  • the CPU 322 of the information processing device 300 determines whether or not the current time measured by the clock circuit 310 is a predetermined time before the measurement start date and time indicated by the measurement schedule stored in the storage unit 302. .
  • the predetermined time is set to, for example, three minutes, such as the time required for the subject to complete preparation for blood pressure measurement such as wearing the cuff 202 of the blood pressure monitor 200. Three minutes is an example, and is not limited to this.
  • the predetermined time is stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program.
  • step S351, NO If it is determined that the time is not a predetermined time before the measurement start date and time or that the measurement start date and time are not set (step S351, NO), the CPU 322 advances the process to step S352. If it is determined that the time is a predetermined time before the measurement start date and time (step S351, YES), CPU 322 advances the process to step S358.
  • Step S352 If it is determined in step S351 that the time is not a predetermined time before the measurement start date and time or the measurement start date and time is not set (step S351, NO), the CPU 322 causes the operator to display the initial screen of the blood pressure measurement application program by the operator. It is determined whether a display instruction operation has been performed. The CPU 322 uses the coordinate data from the touch panel controller 307 in response to the touch operation on the touch panel 317 to operate, for example, a start icon operation of the blood pressure measurement application program on the display screen 316 or a predetermined area such as a notification area on the display screen 316. Of the blood pressure measurement application program is determined.
  • step S352 If it is determined that there is no initial screen display instruction operation (step S352, NO), the CPU 322 returns the process to step S351. If it is determined that the initial screen display instruction operation has been performed (step S352, YES), CPU 322 advances the process to step S353.
  • Step S353 If it is determined in step S352 that an initial screen display instruction operation has been performed (step S352, YES), the CPU 322 displays the icon 38A for instructing the start of blood pressure measurement on the display screen 316 via the graphics controller 306. The initial screen of the blood pressure measurement application program including the program is displayed.
  • Step S354 CPU 322 determines whether or not the operator has performed a blood pressure measurement start operation. For example, the CPU 322 determines whether or not the position corresponding to the icon 38A for instructing the start of blood pressure measurement on the touch panel 317 has been touched, based on the touch coordinates input from the touch panel controller 307. If it is determined that the blood pressure measurement start operation has not been performed (step S354, NO), CPU 322 proceeds with the process to step S355. When determining that the blood pressure measurement start operation has been performed (step S354, YES), CPU 322 advances the process to step S356.
  • Step S355 When determining in step S354 that the blood pressure measurement start operation has not been performed (step S354, NO), the CPU 322 determines whether another operation on the initial screen has been performed. If it is determined that no other operation has been performed (step S355, NO), the CPU 322 returns the process to step S354. That is, in steps S354 and S355, the CPU 322 waits for an operation from the operator. If it is determined that another operation has been performed (step S355, YES), CPU 322 advances the process to step S357.
  • Step S356 If it is determined in step S354 that a blood pressure measurement start operation has been performed (step S354, YES), CPU 322 establishes short-range communication with blood pressure monitor 200 through communication interface 305. Thereafter, the CPU 322 causes the process to proceed to step S303 as described in the first embodiment.
  • step S355 If it is determined in step S355 that another operation has been performed (step S355, YES), CPU 322 executes other processing according to the operation.
  • the other processing includes, for example, setting of a measurement schedule such as measuring blood pressure every day at 7 am, an instruction to end display of the initial screen, and an instruction to end or prohibit background execution of the blood pressure measurement application program. Can be. After the completion of the other processes, the CPU 322 returns the process to step S351.
  • Step S358 On the other hand, if it is determined in step S351 that the current time is a predetermined time before the measurement start date and time (step S351, YES), the CPU 322 outputs a measurement start time approach message via the display screen 316 and / or the speaker 314. For example, the CPU 322 causes the graphics controller 306 to display the measurement start time approach message character on the display screen 316, and causes the audio processing unit 304 to utter the measurement start time approach message voice from the speaker 314. For example, the content of the measurement start time approach message is stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program.
  • the CPU 322 can execute the processing of the report unit 43 as described in the application example.
  • Step S359 Thereafter, the CPU 322 causes the graphics controller 306 to reduce the brightness (luminance) of the display screen 316.
  • Step S360 the CPU 322 determines whether or not any operation has been performed by the operator. If it is determined that an operation has been performed (step S360, YES), CPU 322 advances the process to step S353. If it is determined that no operation has been performed (step S360, NO), CPU 322 causes the process to proceed to step S361.
  • Step S361 If it is determined in step S360 that no operation has been performed (step S360, NO), the CPU 322 indicates the current time measured by the clock circuit 310 in the measurement schedule stored in the storage unit 302. It is determined whether the measurement start date and time has come. When determining that the measurement start date and time has come (step S361, YES), the CPU 322 advances the process to step S362. If it is determined that the measurement start date and time has not come (step S361, NO), the CPU 322 returns the process to step S359. Thus, the display on the display screen 316 is gradually darkened.
  • steps S359 to S361 even if the operator is executing an application program other than the blood pressure measurement application program, the display and the operation are inhibited, and the operation is guided to the blood pressure measurement. However, if the display content is dark enough to be completely indistinguishable, the operator may misunderstand that the information processing device 300 is in the sleep state. Therefore, it is desirable to keep the display content to a certain degree so that the displayed content can be distinguished, and to make the operator aware that the blood pressure measurement start date is approaching. Then, when the operator performs any operation, the process proceeds to step S353, regardless of the content of the operation, and the initial screen of the blood pressure measurement application program can be displayed.
  • Step S362 When it is determined in step S361 that the measurement start date and time has come (step S361, YES), the CPU 322 performs a process of establishing short-range communication with the sphygmomanometer 200 via the communication interface 305.
  • Step S363 Thereafter, CPU 322 determines whether or not communication with blood pressure monitor 200 has been established. If it takes time for the subject, who is the operator, to turn on the power of the blood pressure monitor 200, the communication establishment process of step S362 is terminated without establishing communication. If it is determined that communication with blood pressure monitor 200 has been established (step S363, YES), CPU 322 proceeds with the process to step S365. When it is determined that the communication has not been established (step S363, NO), the CPU 322 advances the processing to step S364.
  • Step S364 If it is determined in step S363 that communication with the sphygmomanometer 200 has not been established (step S363, NO), the CPU 322 determines whether a predetermined time has elapsed.
  • the certain time is set to a time shorter than the predetermined time in step S351, such as one minute, for example. One minute is an example and is not limited to this.
  • the certain time is stored in the storage unit 302 in advance as a part of the blood pressure measurement application program. If it is determined that the predetermined time has not elapsed (step S364, NO), the CPU 322 returns the process to step S362. If it is determined that the given time has elapsed (step S364, YES), CPU 322 causes the process to proceed to step S366.
  • Step S365 If it is determined in step S363 that communication with the sphygmomanometer 200 has been established (step S363, YES), the CPU 322 returns the brightness (brightness) of the display screen 316 to the original brightness by the graphics controller 306. Let it. Thereafter, the CPU 322 causes the process to proceed to step S303 as described in the first embodiment. That is, the fact that communication with the sphygmomanometer 200 has been established means that the subject has prepared for blood pressure measurement. Therefore, here, the same processing as when the measurement start operation is performed proceeds without determining whether the measurement start operation is performed.
  • Step S366 If it is determined in step S364 that communication with the sphygmomanometer 200 has not been established and a predetermined time has elapsed (step S364, YES), the CPU 322 causes the information processing device 300 to transition to a sleep state. After that, the CPU 322 returns the process to the step S351.
  • the CPU 322 when the preset date and time approach, the CPU 322 outputs a measurement start time approach message, and thereafter performs control to gradually darken the display on the display screen 316. Then, if communication with the sphygmomanometer 200 is established within a certain period of time from the measurement start date and time, the display is returned to the original state and the determination as to whether the measurement start condition is satisfied is started. In this manner, by notifying the subject that the measurement start date and time has come near, the subject can be encouraged to measure the blood pressure at a preset date and time, thereby preventing forgetting the measurement. In addition, after the measurement start time approach message is output, the display is gradually darkened, so that even if the person to be measured is operating on some other application program on the information processing apparatus 300, the operation can be performed. This makes it easier to measure blood pressure.
  • the measurement start time arrival message may be output when the preset date and time comes. That is, instead of using the trigger a predetermined time before the measurement start date and time, the measurement start date and time may be used as the trigger. In this case, the determination in step S361 may be omitted.
  • the electronic blood pressure monitor using a technique (oscillometric method) of detecting a pulse wave by compressing a blood vessel has been described as an example.
  • the present invention provides, for example, a method of continuously measuring the blood pressure of a measurer based on a pulse wave transit time (PTT; Pulse @ Transmit @ Time), and a method of continuously measuring the blood pressure based on a pressure pulse wave (tonometry).
  • PTT pulse wave transit time
  • the present invention can be applied to a sphygmomanometer using any method such as a method of detecting a pulse wave using a light emitting element.
  • the measurement may be stopped immediately when an emergency stop instruction is input or when a measurement stop command is received from the information processing device. Further, it is possible to omit the inquiry from the information processing apparatus to the sphygmomanometer whether the measurement preparation is completed.
  • Appendix 1 A processor and a memory, a communication unit that connects to a communication network, a display unit that has a display screen that displays various information, a connection unit that connects to other devices wirelessly or by wire, and an operation unit that receives a user operation.
  • the information processing apparatus further includes a speaker that generates a sound,
  • Oscillation circuit 206 Pump drive circuit 207: Valve drive circuit 208, 308: Input / output interface 2 09, 305 Communication interface 210 Pressure sensor 211 Piezoelectric pump 212 Valve 213 Piping 214 Cuff winding state detector 215 Power switch 216, 322 CPU 217,323 ... RAM 218,324 ... ROM 302 ... Storage unit 303 ... Image processing circuit 304 ... Audio processing unit 306 ... Graphics controller 307 ... Touch panel controller 309 ... Wireless communication interface 310 ... Clock circuit 312 ... Back camera 313 ... Microphone 317 ... Touch panel 318 ... Acceleration sensor 320 ... Operation member 321 ... vibrator

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Abstract

本発明の第1実施形態に係る生体データ測定システムにおける情報処理装置は、通信部と、表示画面を備える表示部と、生体データ測定装置と接続する接続部と、生体データ測定動作の開始操作を受け付ける操作部と、前記操作部における前記開始操作の受け付け後に測定開始条件を満たしたとき、生体データの測定を開始させる測定開始命令を、前記接続部を介して前記生体データ測定装置へ送信する制御部と、を備え、前記測定開始条件は、被測定者が前記表示画面の表示内容を視認できないことを含む。

Description

生体データ測定システム及び情報処理装置
 本発明は、生体データ測定システム及び情報処理装置に関する。
 近年、家庭でも血圧や心電など、様々な生体データを計測する装置が利用されるようになってきている。そのような生体データ測定装置の一つとして、電子血圧計がある。一般的な電子血圧計は、上腕や手首に巻かれるカフと、このカフと一体的に又はチューブで接続された本体と、を備えている。本体内には、カフが備える流体袋に流体(一般的には空気)を送るためのポンプ、流体の圧力変化を検出するための圧力センサ、などを含む機械的な構成物と、ポンプなどの制御や圧力センサ出力に基づく血圧値算出を行う電気回路と、が配置されている。また、本体表面には、電子血圧計の動作を指示するための操作部材と算出した血圧値を表示するための表示部とを含むユーザインタフェースが設けられている。
 一方、特許文献1及び2のように、本体から主な操作部材及び表示部などのユーザインタフェースを無くす、或いは、本体に必要最小限のユーザインタフェースを搭載し、スマートホンなどの情報処理装置のアプリケーションプログラムとして提供されたユーザインタフェースを利用する生体データ測定システムも提案されている。
日本国特許第6251239号公報 米国特許出願公開第2014/0159912号明細書
 情報処理機器は、様々なアプリケーションプログラムを実行可能であり、その中には、例えばメッセージングアプリケーションプログラムのように、バックグラウンドで常時実行されるアプリケーションプログラムも存在する。例えば、メッセージングアプリケーションプログラムは、メッセージを受信すると、スピーカから着信音や着信メロディを発すると共に、表示画面上部のピクトを変化させたり、表示画面にメッセージ内容をポップアップ表示させたりするようになっている。
 従って、特許文献1及び2に示されるような、ユーザインタフェースが情報処理機器となる生体データ測定システムにおいても、情報処理機器では、血圧などの生体データ測定中であっても、バックグラウンドで幾つかのアプリケーションプログラムが実行されている。そのため、生体データ測定中に、そのアプリケーションプログラムによって情報処理装置の表示画面に表示された内容によっては、精神状態に変化が生じて安静状態が崩れ、生体データに悪影響を及ぼす、例えば血圧が上昇する方向に影響する可能性もあり、正確な生体データ測定が行えなくなる恐れがある。
 本発明は、上記の事情に着目してなされたものであり、その目的は、情報処理装置をユーザインタフェースとして利用しても正確な生体データ測定を行い得る生体データ測定システム及び情報処理装置を提供することである。
 本発明は、上述した課題を解決するために、以下の構成を採用する。
 本発明の一態様では、生体データ測定システムは、被測定者の生体データを測定する生体データ測定装置と、前記生体データ測定装置による生体データ測定動作を制御する情報処理装置と、を備える生体データ測定システムであって、前記情報処理装置は、通信ネットワークへ接続する通信部と、各種情報を表示する表示画面を備える表示部と、前記生体データ測定装置と無線または有線により接続する接続部と、前記生体データ測定装置による前記被測定者の生体データ測定動作の開始操作を受け付ける操作部と、前記操作部における前記開始操作の受け付け後に測定開始条件を満たしたとき、前記生体データの測定を開始させる測定開始命令を、前記接続部を介して前記生体データ測定装置へ送信する制御部と、を備え、前記測定開始条件は、前記被測定者が前記表示画面の表示内容を視認できないことを含む。なお、前記制御部は、前記測定開始条件を満たしたとき、更に、前記表示部の表示画面を消画するようにしても良い。 
 当該構成によれば、被測定者が表示画面の表示内容を視認できなくなったことを条件に、生体データ測定を開始するようにしている。よって、生体データ測定中に、情報処理装置がバックグラウンドで実行しているアプリケーションプログラムがどのような内容を表示画面に表示させたとしても、被測定者がそれを視認することはないので、生体データ測定に影響を及ぼさない。従って、情報処理装置をユーザインタフェースとして利用しても正確な生体データ測定を行うことが可能になる。また、前記測定開始条件を満たしたとき、更に、前記表示部の表示画面を消画すれば、情報処理装置の消費電力を抑制することが可能となる。
 上記一態様において、前記情報処理装置は、前記表示画面の重力方向に対する角度を検出するセンサを更に備え、前記制御部は、前記表示画面の角度が、前記被測定者が前記表示画面を視認できない測定開始角度になったとき、前記測定開始条件を満たしたと判定する判定部を備えても良い。例えば、加速度センサやジャイロセンサなどのセンサにより、表示画面の角度、つまり表示画面が向いている方向を検出することができる。判定部は、例えば、表示画面がほぼ地面方向を向いたとき、つまり情報処理装置が机上などで伏せられた状態になったとき、測定開始条件を満たしたと判定して良い。また、情報処理装置を操作する操作者となる被測定者の開始操作は、例えば、表示画面上のアイコンやボタン画像をタッチすることで行われることができ、当然に被測定者は、表示画面を視認できなければならない。机上などに情報処理装置を置いて開始操作を行うのでは無く、被測定者が情報処理装置を手に持って開始操作を行う場合には、表示画面は、被測定者の顔に対し、ほぼ正対しているのが一般的である。よって、前記測定開始角度は、前記被測定者が前記開始操作を受け付けたときの前記表示部の前記表示画面の前記角度に対して±90度の範囲を超える角度であることができる。 
 当該構成によれば、表示画面の角度を指標とすることで、操作者である被測定者が表示画面の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 上記一態様において、前記情報処理装置は、前記表示画面が覆われたことを検出するセンサを更に備え、前記制御部は、前記表示画面が覆われたとき、前記測定開始条件を満たしたと判定する判定部を備えても良い。例えば、情報処理装置が手帳型カバーに入れられている場合、そのカバーを閉じると、表示画面が覆われて、誰も表示画面を視認することができない状態となる。また、情報処理装置が机上などで伏せられると、机の天板によって表示画面が覆われる。例えば、情報処理装置の表示画面が配置された面と同一面に設けられた前面カメラ(サブカメラ)や照度センサなどのセンサによって、表示画面における照度を検出することができる。判定部は、このセンサによって検出した照度に基づいて、表示画面が覆われているか否かを判定することができる。 
 当該構成によれば、表示画面が覆われているか否かを指標とすることで、被測定者が表示画面の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 上記一態様において、前記情報処理装置は、前記操作部を操作する操作者の視線を検出するセンサを更に備え、前記制御部は、前記表示画面から前記操作者の視線が外れたとき、前記測定開始条件を満たしたと判定する判定部を備えても良い。情報処理装置を操作する操作者である被測定者が開始操作を行うとき、被測定者は当然に、表示画面を視認している。そこで、例えば、情報処理装置の表示画面が配置された面と同一面に設けられた前面カメラ(サブカメラ)などのセンサを利用した既知の視線検出手法によって、被測定者の視線を検出し、その検出した視線が表示画面から外れていれば、被測定者が表示画面の表示内容を視認できない状態にあると判定することができる。よって、判定部は、例えば前面カメラなどのセンサが捕らえた画像に基づいて、表示画面から被測定者の視線が外れたか否かを判定することができる。 
 当該構成によれば、表示画面から被測定者の視線が外れた否かを指標とすることで、被測定者が表示画面の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 上記一態様において、前記情報処理装置は、前記情報処理装置に関して前記表示画面とは反対側に前記生体データ測定装置が存在することを検出するセンサを更に備え、前記情報処理装置は、前記操作部が前記開始操作を受け付けたとき、前記情報処理装置に関して前記表示画面とは反対側に前記生体データ測定装置が存在する場合、前記測定開始条件を満たしたと判定する判定部を備えても良い。情報処理装置を操作する操作者と生体データの被測定者とが異なる場合、被測定者と情報処理装置との位置関係は様々であり、表示画面がどの向きであれば、被測定者が表示画面の表示内容を視認できないかを決めることは難しい。しかし、開始操作がなされたとき、表示画面とは反対側に生体データ測定装置が存在すれば、生体データ測定装置を装着した被測定者は表示画面と反対側にいることは確実である。そこで、これを指標とすることができる。例えば、情報処理装置が一般的に備える背面カメラ(メインカメラ)などのセンサを利用し、画像から生体データ測定装置の製品名のロゴや型番などを抽出して、それが特定の或いは予め設定した生体データ測定装置に対応していれば、判定部は、表示画面とは反対側に生体データ測定装置が存在すると判定することができる。 
 当該構成によれば、表示画面とは反対側に生体データ測定装置が存在するか否かを指標とすることで、被測定者が表示画面の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 上記一態様において、前記制御部は、前記操作部が前記開始操作を受け付けたとき、前記表示画面における表示を前記被測定者が視認できない表示状態に変化させるように、前記表示部を制御し、前記制御部は、前記表示画面における表示内容が前記被測定者が視認できない表示状態に変化したとき、前記測定開始条件を満たしたと判定する判定部を備えても良い。例えば、制御部は、表示画面を強制的に暗くして、被測定者が表示画面の表示内容を視認できなくする。但し、いきなり消画すると、故障と間違われたり、被測定者を驚かせたりしてしまうことになり、かえって生体データ測定に悪影響を及ぼす恐れがある。そこで、表示画面における表示を徐々に暗くしていくことが望ましい。或いは、制御部は、強制的にスクリーンセーバを起動するようにしても良い。 
 当該構成によれば、表示画面における表示が、被測定者がその表示内容を視認できない状態に変化したか否かを指標とすることで、被測定者が表示画面の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 上記一態様において、前記情報処理装置は、音を発生するスピーカと振動を発生する振動部材との少なくとも一方を含む報知部を更に備え、前記制御部は、前記測定開始条件を満たしてから一定時間経過後に、前記報知部により、前記被測定者に測定開始を報知し、前記報知部による前記測定開始の報知後に、前記測定開始命令を前記接続部を介して前記生体データ測定装置へ送信することが望ましい。 
 当該構成によれば、測定開始条件が満たされたとき、そこから一定時間経過後に、測定開始を報知した上で、測定開始するので、一般的な生体データ測定装置と同様に、被測定者が測定開始を意識して行動することが可能となる。被測定者が表示画面の表示内容を視認できない状態となっている場合の報知であるので、この測定開始の報知は、表示画面への表示ではなく、音や振動で行うようにしている。
 上記一態様において、前記制御部は、前記生体データ測定装置による前記生体データの測定中、前記報知部の動作を禁止し、前記接続部を介して前記生体データ測定装置から前記生体データの測定結果を受信したとき、前記報知部により、前記被測定者に測定終了を報知するようにしても良い。 
 当該構成によれば、生体データ測定中は、メッセージ受信時の受信通知音や通知振動のような被測定者の安静状態を阻害する音や振動が発生しないようにしているので、別アプリケーションプログラムの動作による影響を更に減らすことができる。そして、生体データ測定装置から測定結果を受信したとき、音又は振動で測定終了を報知するので、被測定者に生体データ測定の終了を確実に報知することができる。
 上記一態様において、前記制御部は、前記操作部が前記開始操作を受け付けたとき、前記測定開始条件を満たすように前記情報処理装置を動かすことを促すガイダンスメッセージを、前記表示画面に表示する操作ガイダンス部を備えても良い。 
 当該構成によれば、開始操作時に、測定開始条件を満たすように情報処理装置を動かすことを促すガイダンスメッセージを表示及び/又は音声出力することで、被測定者にどのようにすれば実際に測定が開始されるか示すことができる。さらに、このガイダンスメッセージは、音声出力しても良い。
 上記一態様において、前記制御部は、予め設定された日時に、前記生体データ測定装置での生体データ測定を促すメッセージを、前記表示画面に表示する報告部を備え、前記制御部は、前記報告部による前記メッセージの出力後、前記表示画面における表示を徐々に暗くしていくようにしても良い。なお、前記制御部は、このように表示を徐々に暗くしていっている際、一定時間内に前記生体データ測定装置と接続されたならば、前記表示画面における表示を元の状態に復帰させた後、前記測定開始条件を満たしたかの判定を開始することが望ましい。さらに、この生体データ測定装置での生体データ測定を促すメッセージは、音声出力しても良い。 
 当該構成によれば、測定開始日時またはその近くになったならば、生体データ測定装置での生体データ測定を促すメッセージを表示及び/又は音声出力することで、被測定者に予め設定された日時に生体データを測定することを促し、測定忘れを防止することができる。しかも、生体データ測定を促すメッセージの出力後、表示を徐々に暗くしていくことで、被測定者が情報処理装置で何か他のアプリケーションプログラムについての操作をしていたとしても、その操作をし難くし、生体データ測定に向かわせることができる。
 上記一態様において、前記生体データ測定装置は、流体袋を内包し且つ前記被測定者の被測定部に巻かれるカフを備え、前記被測定者の血圧を計測する血圧計測部と、前記血圧計測部の前記カフの前記被測定部への巻き状態を検出する検出部と、前記情報処理装置と無線または有線により接続する血圧計接続部と、前記血圧計接続部を介して前記情報処理装置から前記測定開始命令を受信したとき、前記血圧計測部に前記被測定者の前記血圧を測定させ、その測定結果を前記血圧計接続部を介して前記情報処理装置に送信する血圧計制御部と、を備える血圧計を含むことができる。 
 当該構成によれば、生体データ測定装置である血圧計は、被測定者の情報処理装置に対する操作に応じて血圧の測定を開始することができるので、血圧計から操作部を省くことが可能となる。さらに、血圧計での血圧測定結果を情報処理装置へ送信して情報処理装置側で表示させることができるので、血圧計から表示部を省くことが可能となる。
 ここで、前記制御部は、前記操作部が前記開始操作を受け付けたとき、前記接続部を介して前記血圧計へ、前記血圧計測部の測定準備が完了しているか否かを問い合わせる問い合わせ部を備え、前記血圧計制御部は、前記情報処理装置から前記問い合わせを受けたとき、前記検出部が検出する前記カフの前記被測定部への巻き状態が、血圧測定可能な状態にあれば、測定準備完了通知を前記血圧計接続部を介して前記情報処理装置へ送信し、前記制御部は、前記測定準備完了通知を受信したとき、前記測定開始条件を満たしたかの判定を開始するようにしても良い。 
 当該構成によれば、開始操作に応じてまず、血圧計の準備が整っているか確認した上で、測定開始条件を満たしたかの判定を開始するので、被測定者の血圧を測定するのに必要な状態になっていないうちに血圧測定が開始されてしまう恐れを無くすことができる。よって、操作部材を血圧計と別体としても、測定の確実性を図ると共に安全性を確保できる。
 また、前記制御部は、前記血圧計に前記測定開始命令を送信した後に、前記測定開始条件を満たさなくなったとき、前記接続部を介して前記血圧計に測定停止命令を送信し、前記血圧計制御部は、前記情報処理装置から前記測定停止命令を受信したとき、前記血圧計測部の前記カフが内包する前記流体袋による圧迫状態が一定時間以上継続している場合には、前記血圧の測定を中止して、前記流体袋内の流体を排出させるようにしても良い。例えば、血圧計の流体供給機構に異常が発生し、流体袋による圧迫状態が続いた場合に備え、緊急排出(停止)のスイッチの意味で、「一定時間を超えて圧迫状態が継続し、かつ、例えば伏せた状態などから急に情報処理装置を動かした場合」は、緊急停止の処理を行うようにすることができる。 
 当該構成によれば、測定開始条件を満たさなくなったとき、その時点までに、カフの流体袋による圧迫状態が一定時間以上継続している場合には、血圧測定を中止して、流体袋内の流体を排出させるので、操作部材を血圧計と別体としても、安全性を確保できる。
 また、前記血圧計は、専用の又は他のボタンと兼用の緊急停止ボタンを更に備え、前記血圧計制御部は、前記緊急停止ボタンの操作に応答して、前記血圧の測定を中止し、前記血圧計測部の前記カフが内包する前記流体袋内の流体を排出させるようにしても良い。 
 当該構成によれば、血圧計は、それが備える緊急停止ボタンの操作に応答して、血圧測定を中止し、流体袋内の流体を排出させるので、安全性が確保される。
 本発明の別の態様では、情報処理装置は、通信ネットワークへ接続する通信部と、各種情報を表示する表示画面を備える表示部と、他の機器と無線または有線により接続する接続部と、ユーザ操作を受け付ける操作部と、前記各部を制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、前記操作部により、被測定者の生体データを測定する生体データ測定装置の測定開始操作を受けたとき、測定開始条件を満たしたか否か判定し、前記測定開始条件を満たしたならば、前記接続部を介して前記生体データ測定装置に測定開始命令を送信し、前記測定開始条件は、前記被測定者が前記表示画面の表示内容を視認できないことを含む。なお、前記制御部は、前記測定開始条件を満たしたとき、更に、前記表示部の表示画面を消画するようにしても良い。 
 当該構成によれば、情報処理装置は、被測定者が表示画面の表示内容を視認できなくなったことを条件に、生体データ測定装置に生体データ測定を開始するように指示する。よって、生体データ測定中に、情報処理装置がバックグラウンドで実行しているアプリケーションプログラムがどのような内容を表示画面に表示させたとしても、被測定者がそれを視認することはないので、生体データ測定装置による生体データ測定に影響を及ぼさない。従って、情報処理装置をユーザインタフェースとして利用しても正確な生体データ測定を行うことが可能になる。また、前記測定開始条件を満たしたとき、更に、前記表示部の表示画面を消画することで、情報処理装置の消費電力を抑制することが可能となる。
 本発明の別の態様では、生体データ測定装置に生体データを測定させる方法は、プロセッサ及びメモリと、通信ネットワークへ接続する通信部と、各種情報を表示する表示画面を備える表示部と、他の機器と無線または有線により接続する接続部と、ユーザ操作を受け付ける操作部と、を有する情報処理装置が実行する生体データ測定装置に生体データを測定させる方法であって、前記プロセッサにより、前記操作部によって前記生体データ測定装置の測定開始操作を受けたとき、測定開始条件を満たしたか否か判定する過程と、前記プロセッサにより、前記測定開始条件を満たしたと判定した場合に、前記接続部を介して前記生体データ測定装置に測定開始命令を送信する過程と、を備え、前記測定開始条件は、前記生体データの被測定者が前記表示画面の表示内容を視認できないことを含む。 
 当該構成によれば、被測定者が表示画面の表示内容を視認できなくなったことを条件に、情報処理装置から生体データ測定装置に生体データ測定を開始するように指示する。よって、生体データ測定中に、情報処理装置がバックグラウンドで実行しているアプリケーションプログラムがどのような内容を表示画面に表示させたとしても、被測定者がそれを視認することはないので、生体データ測定装置による生体データ測定に影響を及ぼさない。従って、情報処理装置をユーザインタフェースとして利用しても正確な生体データ測定を行うことが可能になる。
 本発明の別の態様では、生体データ測定プログラムは、上記一態様又は別の態様における情報処理装置が具備する前記制御部としてプロセッサを機能させるプログラムであることができる。 
 当該構成によれば、被測定者が表示画面の表示内容を視認できなくなったことを条件に、生体データ測定プログラムを実行しているプロセッサを有する情報処理装置から生体データ測定装置に生体データ測定を開始するように指示する。よって、生体データ測定中に、情報処理装置がバックグラウンドで実行しているアプリケーションプログラムがどのような内容を表示画面に表示させたとしても、被測定者がそれを視認することはないので、生体データ測定装置による生体データ測定に影響を及ぼさない。従って、情報処理装置をユーザインタフェースとして利用しても正確な生体データ測定を行うことが可能になる。
 本発明によれば、情報処理装置をユーザインタフェースとして利用しても正確な生体データ測定を行い得る技術を提供することができる。
図1は、実施形態に係る生体データ測定システムの一例を模式的に例示する図である。 図2は、実施形態に係る生体データ測定システムにおける血圧計と情報処理装置の構成の一例を模式的に例示するブロック図である。 図3は、第1実施形態に係る生体データ測定システムにおける血圧計の構成の一例を示すブロック図である。 図4は、第1実施形態に係る生体データ測定システムにおける情報処理装置の構成の一例を示すブロック図である。 図5は、血圧測定アプリケーションプログラムによる情報処理装置の処理手順の一例を例示するフローチャートである。 図6Aは、血圧計の処理手順の一例を例示するフローチャートの第1の部分を示す図である。 図6Bは、血圧計の処理手順の一例を例示するフローチャートの第2の部分を示す図である。 図7は、図5中の測定開始判定処理の処理手順の一例を例示するフローチャートである。 図8は、第1実施形態の第1変形例における測定開始判定処理の処理手順の一例を例示するフローチャートである。 図9は、第1実施形態の第2変形例における測定開始判定処理の処理手順の一例を例示するフローチャートである。 図10は、第1実施形態の第3変形例における測定開始判定処理の処理手順の一例を例示するフローチャートである。 図11Aは、第1実施形態の第4変形例における測定開始判定処理の処理手順の一例を例示するフローチャートである。 図11Bは、第1実施形態の第4変形例における測定開始判定処理の処理手順の別の一例を例示するフローチャートである。 図12は、第2実施形態に係る生体データ測定システムにおける血圧測定アプリケーションプログラムによる情報処理装置の処理手順の一例を例示するフローチャートである。
 以下、本発明の実施形態を、図面に基づいて説明する。 
 ここでは、生体データ測定装置が、血管を圧迫することで脈波を検出する手法(オシロメトリック法)を用いる電子血圧計である場合を例に説明する。
 [適用例]
 まず、図1及び図2を参照して、本発明が適用される場面の一例について説明する。図1は、実施形態に係る生体データ測定システム1の一例を模式的に例示する。図2は、生体データ測定システム1の構成の一例を模式的に例示する。
 [適用例の構成]
 図1及び図2の例では、生体データ測定システム1は、被測定者の血圧を測定する血圧計2と、この血圧計2による血圧測定動作を制御する情報処理装置3と、を含む。
 血圧計2は、例えば、血圧計本体21と、被測定者の上腕又は手首などの被測定部に巻かれるカフ22と、から構成される電子血圧計である。
 カフ22は、被測定者の血圧を測定する血圧計測部23の一部であり、例えば、流体袋24を内包している。血圧計測部23の他の部分は、血圧計本体21内に構成されている。血圧計測部23は、血圧計本体21内に、例えば、圧電ポンプ、圧力センサ、弁などを含むことができる。
 血圧計本体21は、上記血圧計測部23の一部に加えて、例えば、検出部25と、血圧計接続部26と、血圧計制御部27と、を含む。また、図示はしていないが、血圧計本体21は、例えば、バッテリと電源ボタンを含む。血圧計本体21は、例えば、緊急停止ボタン28を更に備えていても良い。
 検出部25は、被測定者の被測定部である上腕又は手首などへのカフ22の巻き状態を検出する。検出部25は、例えば、カフ22に設けた電気接点の導通状態、カフ22の長手方向に沿って並べられたマークの光学的な検出、カフ22の長手方向に挿通されたファイバセンサなどの形状センサによるカフ22の巻き形状、などを検出することで、カフ22の巻き状態を検出することができる。
 血圧計接続部26は、情報処理装置3と無線または有線により接続し、情報処理装置3との間で情報を送受信する通信インタフェースである。血圧計接続部26は、例えば、近距離無線通信インタフェースであることができる。近距離無線通信インタフェースとしては、例えば、Bluetooth(登録商標)などの近距離無線データ通信規格を採用したBLE通信モジュールであることができるが、これに限定されない。血圧計接続部26は、例えば、USB(Universal Serial Bus)ケーブルを介して通信するUSBインタフェースなどの有線通信インタフェースであっても良い。
 血圧計制御部27は、図示はしないが、例えば、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)などのプロセッサと、RAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)などのメモリと、を含み、情報処理に応じて血圧計2の各構成要素の制御を行う。ROMは、例えば、プロセッサが実行するプログラムを記憶する。RAMは、例えば、プロセッサがワークメモリとして使用するメモリである。プロセッサが必要なプログラムを実行することによって、血圧計制御部27は、様々な動作を行うことができる。
 緊急停止ボタン28は、例えば、血圧計2の動作を停止させることを血圧計制御部27に指示するためのボタンである。なお、この緊急停止ボタン28は、専用のボタンとして設けることに限らず、電源ボタンなどの別のボタンと兼用するものであっても良い。例えば、電源ボタンと兼用する場合には、例えば、長押しにより電源のオン/オフを指示し、短押しでは緊急停止を指示する、という使い方が想定される。
 情報処理装置3は、一般的なスマートホンやタブレット型端末のようなスマートデバイスであって良い。情報処理装置3は、例えば、通信部31、接続部32、操作ボタン33Aを含む操作部33、表示部34、センサ35、報知部36、及び制御部37を備えている。
 通信部31は、例えば、Wi-Fi(登録商標)モジュールを含むことができる。通信部31は、例えば、図示しないWi-Fi基地局を経由して、インターネットや電話網などの通信ネットワークNWに接続され、通信ネットワークNWを介して外部装置と通信する。
 接続部32、血圧計2の血圧計接続部26と無線または有線により接続し、血圧計2との間で情報を送受信する通信インタフェースである。接続部32は、例えば、近距離無線通信インタフェースであることができる。近距離無線通信インタフェースとしては、例えば、Bluetooth(登録商標)などの近距離無線データ通信規格を採用したBLE通信モジュールであることができるが、これに限定されない。接続部32は、例えば、USBケーブルを介して通信するUSBインタフェースなどの有線通信インタフェースであっても良い。
 操作部33は、例えば、情報処理装置3の前面に設けられた操作ボタン33Aや情報処理装置3の側面に設けられた図示しない操作ボタンなと、各種の操作ボタンを含む。また、操作部33は、例えば、表示部34の表示画面上に配置されたタッチパネルを含むことができる。
 表示部34は、例えば、測定に関連した情報を含む各種情報を表示する表示画面38を備える。測定に関連した情報は、例えば、測定開始ガイダンスメッセージ、エラーメッセージ、測定結果、などを含み得る。表示画面38は、例えば、液晶ディスプレイ又は有機エレクトロルミネッセンスディスプレイであることができる。
 センサ35は、例えば、表示画面38の重力方向に対する角度を検出するセンサ、表示画面38が覆われたことを検出するセンサ、表示画面38から前記操作部を操作する操作者の視線が外れたことを検出するセンサ、表示画面38とは反対側に血圧計2が存在することを検出するセンサ、などを含むことができる。
 表示画面38の重力方向に対する角度を検出するセンサは、例えば、加速度センサやジャイロセンサを含む。加速度センサは、例えば、情報処理装置3の加速度を検出する。加速度センサは、例えば、X軸、Y軸及びZ軸の各軸方向の加速度を検出するものに限らず、各軸周りの回転方向の加速度を検出しても良い。ジャイロセンサは、情報処理装置3がX軸、Y軸及びZ軸の各軸周りに回転した場合における回転角度を検出する。
 表示画面38が覆われたことを検出するセンサは、例えば、情報処理装置3の表示画面38が配置された面(以下、前面と称する。)と同一面に設けられた前面カメラ35Aや照度センサ35Bを含む。前面カメラ35Aは、例えば、情報処理装置3の前面に表示画面38に近接して配置されたカメラであり、情報処理装置3を操作する操作者の顔などを撮影することができる。照度センサ35Bは、例えば、情報処理装置3の前面に、表示画面38に近接して配置され、表示画面38における照度を検出する。
 表示画面38から操作部33を操作する操作者の視線が外れたことを検出するセンサは、例えば、上記前面カメラ35Aを含むことができる。
 表示画面38とは反対側に血圧計2が存在することを検出するセンサは、例えば、情報処理装置3の上記前面とは反対側の面(以下、背面と称する。)に配置された背面カメラを含む。通常、この背面カメラは、前面カメラ35Aよりも高精細、高機能なカメラが用いられる。よって、背面カメラはメインカメラとも称され、前面カメラ35Aはサブカメラと称されることがある。
 報知部36は、スピーカ39と振動部材40を含むことができる。スピーカ39は、音を発生するものであり、図示しないマイクと共に、電話通話のためのユーザインタフェースとして機能する。スピーカ39は、通話音声に加えて、電話、電子メール、メッセージなどの着信音や、音楽など、様々な音を出力することができる。振動部材40は、例えば、電話、電子メール、メッセージの着信時などに情報処理装置3を振動させるバイブレータである。振動部材40は、例えば、情報処理装置3でゲームアプリケーションプログラム実行中に、臨場感を出す目的で使用されることもある。
 制御部37は、図示はしないが、例えば、CPUやMPUなどのプロセッサと、RAMやROMなどのメモリと、を含み、情報処理に応じて情報処理装置3の各構成要素の制御を行う。ROMは、例えば、プロセッサが実行するプログラムを記憶する。RAMは、例えば、プロセッサがワークメモリとして使用するメモリである。プロセッサが必要なプログラムを実行することによって、制御部37は、様々な動作を行うことができる。
 制御部37は、その動作として、例えば、判定部41、操作ガイダンス部42、報告部43、及び問い合わせ部44の機能を実行することができる。判定部41は、例えば、血圧計2による血圧測定の開始条件を満たしたか否かを判定する。操作ガイダンス部42は、例えば、操作部33が開始操作を受け付けたとき、測定開始条件を満たすように情報処理装置3を動かすことを促すガイダンスメッセージを表示画面38に表示する。報告部43は、例えば、予め設定された日時に、血圧計2での血圧測定を促すメッセージを表示画面38に表示する。問い合わせ部44は、例えば、接続部32を介して、血圧計2に対し、血圧計測部23の測定準備が完了しているか否かの問合せを行う。
 [適用例の動作]
 次に、生体データ測定システム1の動作の一例について説明する。
 被測定者が血圧を測定しようとする場合、被測定者の手のひらを上へ向けた状態で、図1中に矢印Aで示すように、手首をカフ22の中に通して血圧計2を手首に装着する。この装着動作の前後何れかにおいて、被測定者である操作者は、例えば、血圧計2の図示しない電源スイッチを操作して、血圧計2を動作可能な状態にする。また、被測定者は、例えば、予めペアリング済みの情報処理装置3の血圧測定アプリケーションプログラムを起動する。これにより、血圧計2の血圧計接続部26と情報処理装置3の接続部32との間で、通信を確立する動作が行われる。また、情報処理装置3の血圧測定アプリケーションプログラムが起動されると、情報処理装置3の制御部37は、例えば、表示部34の表示画面38に、血圧測定開始を指示するためのアイコン38Aを表示させる。
 このような状況において、被測定者である操作者がアイコン38Aをタッチすると、情報処理装置3の操作部33が備える表示画面38上のタッチパネルにおける、そのタッチ位置のタッチセンサ33Bがオンする。操作部33は、例えば、そのタッチ位置を示す座標データを制御部37に出力する。制御部37は、例えば、そのタッチ位置における表示画面38の表示内容から、血圧計2による血圧測定動作の開始操作が有ったことを判別することができる。このようにして、操作部33は、血圧計2による血圧測定動作の開始操作を受け付ける。
 制御部37は、操作部33における開始操作の受け付け後、例えば、判定部41により、測定開始条件を満たしたか否かを判定する。この測定開始条件は、例えば、被測定者が表示部34の表示画面38の表示内容を視認できないことを含む。そして、測定開始条件を満たしたとき、制御部37は、例えば、接続部32により、血圧計2に測定開始命令を送信する。また、制御部37は、例えば、この測定開始条件を満たしたとき、更に、表示部34の表示画面38を消画するようにしても良い。表示画面38を消画することで、情報処理装置3の消費電力を抑制することが可能となる。
 血圧計2では、例えば、血圧計接続部26と情報処理装置3の接続部32との間での通信確立後、すなわち接続完了後、情報処理装置3からの測定開始命令の受信待ちとなっている。血圧計接続部26により情報処理装置3から測定開始命令を受信すると、血圧計制御部27は、例えば、血圧計測部23に被測定者の血圧を測定させ、その測定結果を血圧計接続部26により情報処理装置3に送信する。
 情報処理装置3では、例えば、接続部32により血圧計2に測定開始命令を送信した後、血圧計2からの測定結果の受信待ちとなっている。接続部32により血圧計2から測定結果を受信すると、制御部37は、例えば、受信した測定結果を表示部34の表示画面38に表示する。また、制御部37は、例えば、受信した測定結果を、通信部31により、通信ネットワークNWを介して外部装置、例えば医師の情報端末やサーバ装置へ送信することもできる。
 このように、情報処理装置3の制御部37は、例えば、被測定者が表示画面38の表示内容を視認できなくなったことを条件に、血圧計2での血圧測定を開始させることができる。よって、血圧測定中に、情報処理装置3がバックグラウンドで実行しているアプリケーションプログラムがどのような内容を表示させたとしても、被測定者がそれを視認することはないので、血圧測定に影響を及ぼさないようにすることができる。従って、情報処理装置3を、血圧計2のユーザインタフェースとして利用したとしても、正確な血圧測定を行うことが可能になる。
 なお、制御部37は、例えば、血圧計2による測定中、報知部36が備えるスピーカ39及び振動部材40の動作を禁止し、メッセージ受信時の受信通知音や通知振動のような被測定者の安静状態を阻害する音や振動が発生しないように制御する。これにより、電子メールやメッセージの着信があったとしても、表示が見えないだけでなく、着信音も鳴らず振動もしないため、電子メールアプリケーションプログラムやメッセージングアプリケーションプログラムなどの他のアプリケーションプログラムの動作による影響を更に減らすことができる。さらに、制御部37は、例えば、血圧測定中は、被測定者の安静状態維持を援助する音楽などをスピーカ39から鳴らすように制御しても良い。
 また、測定開始条件を満たしたとき、直ちに報知部36のスピーカ39や振動部材40の動作を禁止するのではなく、測定開始条件を満たしてから一定時間経過後に、報知部36により測定開始を報知する報知音や報知振動を発するようにしても良い。そしてその報知後に、接続部32により血圧計2に測定開始命令を送信し、報知部36の動作を禁止するようにする。このように、測定開始条件が満たされたとき、そこから一定時間経過後に、測定開始を報知した上で、測定開始することで、一般的な血圧計と同様に、被測定者が測定開始を意識して行動することが可能となる。
 そして、接続部32により血圧計2から測定結果を受信したとき、制御部37は、報知部36のスピーカ39による報知音又は振動部材40による振動によって、測定終了を報知するようにしても良い。このように、血圧計2から測定結果を受信したとき、報知音又は振動で測定終了を報知するので、被測定者に血圧測定の終了を確実に報知することができる。
 また、制御部37は、操作部33が開始操作を受け付けたとき、上記測定開始条件を満たしたかの判定を直ちに開始するのではなく、例えば、次のようにしても良い。すなわち、制御部37の問い合わせ部44は、例えば、操作部33が開始操作を受け付けたとき、接続部32により血圧計2へ、血圧計測部23の測定準備が完了しているか否かを問い合わせることができる。血圧計制御部27は、例えば、血圧計接続部26により情報処理装置3から問い合わせを受けたとき、血圧計測部23のカフ22の前記被測定部への巻き状態を検出し、血圧測定が可能な巻き状態にあれば測定準備完了通知を血圧計接続部26により情報処理装置3へ送信する。制御部37は、例えば、接続部32により、この測定準備完了通知を受信したとき、上記測定開始条件を満たしたかの判定を開始する。このようにすることで、被測定者の血圧を測定するのに必要な状態になっていないうちに血圧測定が開始されてしまう恐れを無くすことができ、操作部材を血圧計2と別体としても、測定の確実性を図ると共に安全性を確保できるようになる。
 また、制御部37の操作ガイダンス部42は、例えば、操作部33が開始操作を受け付けたとき、測定開始条件を満たすように情報処理装置3を動かすことを促すガイダンスメッセージを、表示部34の表示画面38に表示する、又は、スピーカ39により音声出力するようにしても良い。このようにすることで、被測定者にどのようにすれば実際に測定が開始されるか示すことができる。
 なお、上記制御部37の判定部41の基準である測定開始条件は、例えば、表示部34の表示画面38の角度が、被測定者が表示画面38を視認できない測定開始角度になったときとすることかできる。例えば、加速度センサやジャイロセンサなどのセンサ35により表示画面38の重力方向に対する角度、つまり表示画面38が向いている方向を検出することができる。そこで、例えば、表示画面38がほぼ地面方向、すなわち重力方向を向く角度になったときは、情報処理装置3が机上などで伏せられた状態になったと判断でき、このときを測定開始角度になったと判定すれば良い。また、操作者の開始操作は、例えば、表示画面38上のアイコンやボタン画像をタッチすることで行われることができ、当然に操作者は、表示画面38を視認できなければならない。机上などに情報処理装置3を置いて開始操作を行うのではなく、操作者が情報処理装置3を手に持って開始操作を行う場合には、表示画面38は、操作者の顔に対し、ほぼ正対しているのが一般的である。よって、測定開始角度は、例えば、操作者が開始操作を行ったときの表示画面38の角度に対して所定の角度、例えば±90度の範囲を超える角度としても良い。このように、表示画面38の角度を指標とすることで、被測定者が表示画面38の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 或いは、上記制御部37の判定部41の基準である測定開始条件は、例えば、表示部34の表示画面38が覆われたときとしても良い。例えば、情報処理装置3が手帳型カバーに入れられている場合、そのカバーを閉じると、表示画面38が覆われて被測定者が表示画面38を視認できない状態となる。また、情報処理装置3が机上などで伏せられると、机の天板によって表示画面38が覆われる。表示部34の表示画面38が覆われたかどうかは、例えば、情報処理装置3の前面に設けられた照度センサ35Bや前面カメラ35Aなどのセンサ35によって表示画面38における照度を検出し、この照度に基づいて判定すれば良い。このように、表示画面38が覆われているか否かを指標とすることで、被測定者が表示画面38の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 また、上記制御部37の判定部41の基準である測定開始条件は、例えば、表示部34の表示画面38から、操作部33を操作する操作者の視線が外れたときとしても良い。操作者が開始操作を行うとき、操作者は、表示画面38を視認している。そこで、例えば、情報処理装置3の前面カメラ35Aなどのセンサ35を利用した既知の視線検出手法によって、操作者の視線を検出し、その検出した視線が表示画面から外れていれば、操作者が表示画面38の表示内容を視認できない状態にあると判定する。よって、例えば、前面カメラ35Aが捕らえた画像に基づいて、表示部34の表示画面38から操作者の視線が外れたかどうか判定することができる。このように、表示画面38から操作者である被測定者の視線が外れた否かを指標とすることで、被測定者が表示画面38の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 また、上記制御部37の判定部41の基準である測定開始条件は、例えば、操作部33が開始操作を受け付けたとき、情報処理装置3に関して表示部34の表示画面38とは反対側である背面に血圧計2が存在する場合としても良い。操作部33を操作する操作者と血圧の被測定者とが異なる場合、被測定者と情報処理装置3との位置関係は様々であり、表示画面38がどの向きであれば、被測定者が表示画面38の表示内容を視認できないかを決めることは難しい。しかし、少なくとも、開始操作がなされたとき、情報処理装置3の背面に血圧計2が存在すれば、血圧計2を装着した被測定者は表示画面38と反対側にいることは確実である。例えば、情報処理装置3の背面カメラなどのセンサ35を利用し、背面カメラによって取得した画像から血圧計2の製品名のロゴや型番などを抽出し、その抽出したロゴや型番が特定の或いは予め設定した血圧計2に対応するかどうかにより、表示画面38とは反対側に血圧計2が存在するか否かを判定することができる。このように、情報処理装置3の背面に血圧計2が存在するか否かを指標とすることで、被測定者が表示画面38の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 或いは、例えば、操作部33が開始操作を受け付けたとき、制御部37が表示部34の表示画面38における表示を被測定者が視認できない表示状態に変化させるものとし、この表示画面38における表示内容が被測定者が視認できない表示状態に変化したときを、上記制御部37の判定部41の基準である測定開始条件を満たしたとするようにしても良い。例えば、表示画面38を強制的に暗くすれば、確実に、被測定者は表示画面38の表示内容を視認できなくなる。但し、いきなり消画すると、故障と間違われたり、被測定者を驚かせたりしてしまうことになり、かえって血圧測定に悪影響を及ぼす恐れがある。そこで、表示画面38における表示を徐々に暗くしていき、或る程度まで暗くなったならば、測定開始条件を満たしたとすることができる。或いは、制御部37は、操作部33が開始操作を受け付けたとき、例えば、強制的にスクリーンセーバを起動するようにしても良い。このように、表示画面38における表示が、被測定者がその表示内容を視認できない状態に変化したか否かを指標とすることで、被測定者が表示画面38の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 なお、制御部37の報告部43は、例えば、予め設定された日時に、あるいはその日時が接近したならば、血圧計2での血圧測定を促すメッセージを、表示部34の表示画面38に表示する、又は、スピーカ39により音声出力するようにしても良い。その後、制御部37は、表示部34の表示画面38における表示を徐々に暗くしていく制御を行う。そして、このように表示を徐々に暗くしていっている際、一定時間内に血圧計2との通信が確立されたならば、すなわち血圧計2と接続されたならば、表示画面38の表示を元の状態に復帰させて、測定開始条件を満たしたかの判定を開始する。このように、測定開始日時またはその近くになったならば、血圧計での血圧測定を促すメッセージを表示又は音声出力することで、被測定者に予め設定された日時に血圧を測定することを促し、測定忘れを防止することができる。しかも、血圧測定を促すメッセージの出力後、表示を徐々に暗くしていくことで、被測定者が情報処理装置3で何か他のアプリケーションプログラムについての操作をしていたとしても、その操作をし難くし、血圧測定に向かわせることができる。
 また、制御部37は、例えば、接続部32により血圧計2に測定開始命令を送信した後に、測定開始条件を満たさなくなったとき、接続部32により血圧計2に測定停止命令を送信するようにしても良い。血圧計制御部27は、例えば、この測定停止命令を血圧計接続部26により情報処理装置3から受信したとき、血圧計測部23のカフ22が備える流体袋24による圧迫状態が一定時間以上継続している場合には、血圧の測定を中止して、流体袋24内の流体を排出させる。つまり、例えば、血圧計2の流体供給機構に異常が発生し、流体袋24による圧迫状態が続いた場合に備え、緊急排出(停止)のスイッチの意味で、「一定時間を超えて圧迫状態が継続し、かつ、例えば伏せた状態などから急に情報処理装置3を動かした場合」は、緊急停止の処理を行うようにすることができる。このように、測定開始条件を満たさなくなったとき、その時点までに、カフ22の流体袋24による圧迫状態が一定時間以上継続している場合には、血圧測定を中止して、流体袋24内の流体を排出させるので、操作部材を血圧計2と別体としても、安全性を確保できる。
 また、血圧計2が、専用の又は他のボタンと兼用の緊急停止ボタン28を更に備える場合には、血圧計制御部27は、例えば、緊急停止ボタン28の操作に応答して、血圧の測定を中止し、血圧計測部23のカフ22が備える流体袋24内の流体を排出させる。このように、血圧計2は、それが備える緊急停止ボタン28の操作に応答して、血圧測定を中止し、流体袋24内の流体を排出させるので、安全性が確保される。
 [適用例の効果]
 以上のように、適用例に係る生体データ測定システム1によれば、被測定者が表示部34の表示画面38の表示内容を視認できなくなったことを条件に、血圧計2に血圧測定を開始させるようにしている。よって、血圧計2での血圧測定中に、情報処理装置3がバックグラウンドで実行しているアプリケーションプログラムがどのような内容を表示部34に表示させたとしても、被測定者がそれを視認することはないので、その表示内容によって被測定者が動揺したり血圧が上がったりすることない。従って、情報処理装置3を血圧計2のユーザインタフェースとして利用しても、正確な血圧測定を行うことが可能になる。
 なお、生体データ測定装置が血圧計2である場合を例に適用例を説明したが、生体データ測定装置は血圧計に限定するものではなく、心電を測定する心電測定装置など、他の生体データを測定する装置であっても良いことは言うまでも無い。
 以下、実施形態を説明する。なお、以下の実施形態では、適用例と同様に、生体データ測定装置が血圧計である場合を例に説明するが、生体データ測定装置は血圧計に限定するものではなく、他の生体データを測定する装置であっても良い。
 <1> 第1実施形態 
 まず、第1実施形態について説明する。
 <1-1>構成
 図3及び図4を用いて、第1実施形態に係る生体データ測定システムの構成例について説明する。第1実施形態に係る生体データ測定システムは、上記適用例で説明したように、生体データ測定装置の一例である被測定者の血圧を測定する血圧計200と、この血圧計200による血圧測定動作を制御する情報処理装置300と、を含む。図3は、第1実施形態に係る生体データ測定システムにおける血圧計200の構成の一例を示すブロック図である。図4は、第1実施形態に係る生体データ測定システムにおける情報処理装置300の構成の一例を示すブロック図である。
 図3の例では、血圧計200は、例えば、血圧計本体201と、被測定者の上腕又は手首などの被測定部に巻かれるカフ202と、から構成される電子血圧計である。
 カフ202は、上記適用例で説明したようなカフ22に対応し、例えば、上記適用例と同様に、上記適用例で説明したような流体袋24に対応する流体袋203を内包している。
 血圧計本体201は、上記適用例で説明したような血圧計本体21に対応するものであり、例えば、制御部204と、この制御部204にバスを介して接続された発振回路205、ポンプ駆動回路206、弁駆動回路207、入出力インタフェース208、及び通信インタフェース209を備えている。さらに、血圧計本体201は、例えば、発振回路205に接続された圧力センサ210と、ポンプ駆動回路206に接続された圧電ポンプ211と、弁駆動回路207に接続された弁212と、カフ202に内包された流体袋203と圧力センサ210、圧電ポンプ211及び弁212との間を接続する配管213と、入出力インタフェース208に接続されたカフ巻き状態検出部214と電源スイッチ215と、を備えている。また、特に図示はしていないが、血圧計本体201内の各部に電力を供給する電源部を備えている。なお、図3では、入出力インタフェース及び通信インタフェースをそれぞれ、「入出力I/F」及び「通信I/F」と記載している。
 制御部204は、例えば、CPU216、RAM217、ROM218などを含み、情報処理に応じて血圧計200の各構成要素の制御を行う。CPU216の代わりに、MPUなどの他のプロセッサであっても良い。ROM218は、例えば、CPU216が実行するプログラム(例えば、血圧測定プログラム)を記憶する。RAM217は、例えば、CPU216がワークメモリとして使用するメモリである。
 CPU216が必要なプログラムを実行することによって、上記適用例で説明したような血圧計制御部27の処理を実行しても良い。CPU216が必要なプログラムを実行する際は、例えば、ROM218に記憶された対象となるプログラムをRAM217に展開する。そして、CPU216は、例えば、RAM217に展開された当該プログラムを解釈及び実行して、各構成要素を制御する。
 入出力インタフェース208は、例えば、カフ巻き状態検出部214の検出信号と、電源スイッチ215の操作信号とを、CPU216に入力することができる。
 カフ巻き状態検出部214は、上記適用例で説明したような検出部25に対応し、被測定者の被測定部である上腕又は手首などへのカフ202の巻き状態を検出する。カフ巻き状態検出部214は、例えば、カフ202に設けた電気接点の導通状態、カフ202の長手方向に沿って並べられたマークの光学的な検出、カフ202の長手方向に挿通されたファイバセンサなどの形状センサによるカフ202の巻き形状、などを検出することで、カフ202の巻き状態を検出することができる。
 電源スイッチ215は、例えば、血圧計本体201の表面に配置された電源ボタンの操作に応じてオン/オフするスイッチであり、電源をオン/オフする指示および血圧測定の緊急停止の指示を受け付ける。電源のオン/オフ指示と、血圧測定緊急停止の指示とは、例えば、電源スイッチ215のオン時間により区別されることができる。例えば、2秒などの所定の時間以上の間のオンつまり電源ボタンの長押しは、電源のオン/オフ指示であり、2秒未満のオンつまり電源ボタンの短押しは、血圧測定緊急停止の指示である、とすることができる。電源スイッチ215のオン/オフ状態を示す操作信号は、例えば、入出力インタフェース208を介して、CPU216に入力される。CPU216は、例えば、この操作信号に基づいて、電源のオン/オフ指示と血圧測定緊急停止の指示とを判別する。よって、電源スイッチ215(電源ボタン)は、上記適用例で説明したような緊急停止ボタン28に対応する。
 通信インタフェース209は、上記適用例で説明したような血圧計接続部26に対応するものであり、例えばBLE通信モジュールのような近距離無線通信インタフェースであることができるが、これに限定されない。通信インタフェース209は、例えば、USBケーブルを介して通信するUSBインタフェースなどの有線通信インタフェースであっても良い。
 流体袋203を内包するカフ202と、血圧計本体201内の圧力センサ210、圧電ポンプ211、弁212、配管213、発振回路205、ポンプ駆動回路206及び弁駆動回路207とは、上記適用例で説明したような、被測定者の血圧を測定する血圧計測部23を構成することができる。
 圧力センサ210は、例えば、ピエゾ抵抗式の圧力センサであることができる。発振回路205は、例えば、圧力センサ210からの出力を周波数に変換する。圧電ポンプ211は、例えば、流体袋203に流体としての空気を供給するポンプである。ポンプ駆動回路206は、例えば、圧電ポンプ211を駆動する。弁212は、例えば、圧電ポンプ211の吐出側の圧力、つまり流体袋203内の圧力(以下、背圧と称する。)を調節するために開閉される弁である。弁駆動回路207は、例えば、弁212を駆動する。配管213は、例えば、圧力センサ210、圧電ポンプ211及び弁212とカフ202に内包された流体袋203とを接続し、圧力センサ210、圧電ポンプ211及び弁212とカフ202に内包された流体袋203との間で、流体としての空気を流通させることができる。
 CPU216は、例えば、ROM218に記憶された血圧計200を制御するためのプログラムに従って、通信インタフェース209による情報処理装置300からの測定開始命令の受信に応じて、ポンプ駆動回路206を介して圧電ポンプ211を駆動するとともに、弁駆動回路207を介して弁212を駆動する制御を行う。
 圧電ポンプ211は、例えば、カフ202に内包された流体袋203内の圧力(背圧)を加圧するために、流体袋203に流体として空気を供給する。ポンプ駆動回路206は、例えば、圧電ポンプ211をCPU216から与えられる制御信号に基づいて駆動する。弁駆動回路207は、例えば、弁212を、CPU216から与えられる制御信号に基づいて開閉する。弁212は、例えば、流体袋203の空気を排出し、または封入して、背圧を制御するために開閉される。
 圧力センサ210及び発振回路205は、例えば、背圧を検出する圧力検出部として動作する。圧力センサ210は、例えば、ピエゾ抵抗式圧力センサであり、配管213を介して、圧電ポンプ211、弁212およびカフ202に内包されている流体袋203に接続されている。この例では、発振回路205は、例えば、圧力センサ210からのピエゾ抵抗効果による電気抵抗の変化に基づく電気信号値に基づき発振して、圧力センサ210の電気信号値に応じた周波数を有する周波数信号をCPU216に出力する。
 CPU216は、例えば、発振回路205から入力される周波数信号に基づいて現在の流体袋203の圧力を算出する。CPU216は、例えば、この流体袋203の圧力に基づいて、血圧値を算出し、その算出した血圧値を、通信インタフェース209によって情報処理装置300へ送信する制御を行う。
 また、情報処理装置300は、図4の例では、例えば、制御部301と、この制御部301にバスを介して接続された、記憶部302、画像処理回路303、音声処理部304、通信インタフェース305、グラフィックスコントローラ306、タッチパネルコントローラ307、入出力インタフェース308、無線通信インタフェース309、及び時計回路310を備えている。画像処理回路303には、例えば、前面カメラ311と背面カメラ312が接続されている。音声処理部304には、例えば、マイク313とスピーカ314が接続されている。グラフィックスコントローラ306及びタッチパネルコントローラ307には、例えば、表示部315が接続されている。表示部315は、例えば、表示画面316とタッチパネル317を含み、表示画面316は、例えば、グラフィックスコントローラ306に接続され、タッチパネル317は、例えば、タッチパネルコントローラ307に接続される。入出力インタフェース308には、例えば、加速度センサ318、照度センサ319、操作部材320、及びバイブレータ321が接続されている。なお、図4では、入出力インタフェース及び通信インタフェースをそれぞれ、「入出力I/F」及び「通信I/F」と記載している。
 制御部301は、例えば、CPU322、RAM323、ROM324などを含み、情報処理に応じて各構成要素の制御を行う。CPU322の代わりに、MPUなどの他のプロセッサであっても良い。ROM324は、例えば、CPU322が実行するオペレーティングシステムや他のプログラムを記憶する。RAM323は、例えば、CPU322がワークメモリとして使用するメモリである。
 CPU322が必要なプログラムを実行することによって、上記適用例で説明したような制御部37、例えば判定部41、操作ガイダンス部42、報告部43、問い合わせ部44などの処理を実行しても良い。当該プログラムは、例えば、ROM324ではなく、記憶部302に記憶されていても良い。CPU322が必要なプログラムを実行する際は、例えば、ROM324及び/又は記憶部302に記憶された対象となるプログラムをRAM323に展開する。そして、CPU322は、例えば、RAM323に展開された当該プログラムを解釈及び実行して、各構成要素を制御する。
 記憶部302は、例えば、制御部301により実行されるプログラム(例えば、電子メールアプリケーションプログラム、メッセージングアプリケーションプログラム及び血圧測定アプリケーションプログラム)、プログラムを実行するために必要な設定データ(例えば、電子メールのメールサーバやパスワードなどのデータ)、情報処理装置300を使用するユーザの固有情報、などを記憶することができる。記憶部302が備える記憶媒体は、コンピュータや機械などが記録されたプログラムなどの情報を読み取り可能なように、当該プログラムなどの情報を、電気的、磁気的、光学的、機械的又は化学的作用によって蓄積する媒体であれば、どのようなものであっても良い。例えば、記憶部302が備える記憶媒体は、例えば、EEPROM(登録商標)(Electrically Erasable, Programmable Read-Only Memory)などを使用することができる。なお、この記憶部302についても、CPU322がワークメモリとして使用するようにしても良い。
 画像処理回路303は、例えば、CPU322の制御の下、前面カメラ311及び背面カメラ312で取得した画像に対して、リサイズ処理、補正処理、フィルタ処理などの所定の画像処理を施す。ここで、前面カメラ311は、上記適用例で説明したような前面カメラ35Aに対応し、背面カメラ312は、上記適用例で説明したような背面カメラに対応する。例えば、カメラ撮影時の構図決めのために表示部315の表示画面316に現在のカメラ画像を表示する際には、画像処理回路303は、前面カメラ311又は背面カメラ312で取得した画像を、表示画面316のサイズ(解像度)に合わせたリサイズを行って、RAM323に記憶する。カメラアプリケーションプログラムによって何らかの画像効果を加える際には、CPU322は、例えば、このRAM323に記憶された画像に対して、その効果に対応する画像加工処理を行って、表示画面316に表示することができる。画像加工処理の機能を、画像処理回路303が持っていても良い。また、画像処理回路303は、例えば、操作者によるレリーズ操作に応じて、前面カメラ311又は背面カメラ312で取得した画像を、設定された解像度の画像に変換して、記憶部302に記憶する。この際、表示画面316に表示する場合と同様に、記憶部302に記憶する画像に対して画像加工を行うことも可能である。
 音声処理部304は、例えば、マイク313より入力される音声信号に、デジタル変換、ノイズ除去、エコーキャンセル等の音声処理を施してCPU322に出力する。また、音声処理部304、CPU322の制御の下で、音声合成等の音声処理を施して生成した音声信号をスピーカ314へ出力する。ここで、マイク313は、上記適用例で説明したようなマイクに対応し、スピーカ314は、上記適用例で説明したような報知部36のスピーカ39に対応する。
 通信インタフェース305は、上記適用例で説明したような接続部32に対応するもので、例えば、血圧計200の通信インタフェース209との間で近距離無線通信する。例えば、通信インタフェース305は、例えば、BLE通信モジュールであることができるが、これに限定されない。通信インタフェース305は、例えば、USBケーブルを介して通信するUSBインタフェースなどの有線通信インタフェースであっても良い。
 グラフィックスコントローラ306は、例えば、表示部315の表示画面316を制御する表示コントローラである。表示部315は、上記適用例で説明したような表示部34に対応する。表示画面316は、上記適用例で説明したような表示画面38に対応し、例えば、液晶ディスプレイ又は有機エレクトロルミネッセンスディスプレイであることができる。
 タッチパネルコントローラ307は、例えば表示画面316上に配置された座標検出装置であるタッチパネル317を制御する。タッチパネルコントローラ307は、例えば、操作者によってタッチされた表示画面316上のタッチ位置を示す座標データをタッチパネル317から取得して、CPU322に出力する。
 入出力インタフェース308は、例えば、加速度センサ318や照度センサ319などの検出信号、操作部材320の操作信号、などをCPU322に入力することができる。また、入出力インタフェース308は、例えば、CPU322からの振動指令をバイブレータ321に出力することができる。
 加速度センサ318は、上記適用例で説明したような加速度センサに対応し、例えば、情報処理装置300の加速度を検出する。加速度センサ318は、例えば、X軸、Y軸及びZ軸の各軸方向の加速度を検出するものに限らず、各軸周りの回転方向の加速度を検出しても良い。加速度センサ318は、それら3軸方向の加速度及び各軸周りの回転方向の加速度を示す加速度信号を、入出力インタフェース308を介して、CPU322に出力する。なお、加速度センサ318の代わりに、或いはそれに加えて、情報処理装置300は、例えば、ジャイロセンサを備えても良い。ジャイロセンサは、上記適用例で説明したようなジャイロセンサに対応し、情報処理装置300がX軸、Y軸及びZ軸の各軸周りに回転した場合における回転角度を検出し、それら各軸周りの回転角度を示す回転角度信号を出力することができる。
 照度センサ319は、上記適用例で説明したような照度センサ35Bに対応する。照度センサ319は、例えばフォトダイオードなど、情報処理装置300の周囲の明るさを検出する。本実施形態では、照度センサ319は、情報処理装置300の前面の表示画面316近傍位置に配置され、表示画面316の周囲の明るさを示す明るさ信号を、入出力インタフェース308を介して、CPU322に出力する。一般に、照度センサ319は、周囲の明るさに応じて、表示画面316の明るさ(輝度)を調整するために利用される。
 なお、照度センサ319の代わりに、或いはそれに加えて、情報処理装置300は、例えば、近接センサを備えても良い。近接センサは、検出対象の物体が接近したことを非接触で検出するセンサであり、一般に、近接センサは、電話をするときにタッチパネル317が機能しないようにするために利用されている。具体的には、近接センサには、電磁誘導を利用した高周波発振型、磁石を用いた磁気型、及び、検出対象の物体とセンサとの間の静電容量の変化を検出する静電容量型、などが知られている。近接センサは、検出対象の物体が接近したことを検出すると、当該検出対象の物体が接近したことを示す近接信号を出力することができる。
 操作部材320は、例えば、上記適用例で説明したような、操作ボタン33Aを含む各種の操作ボタンの操作を検出するスイッチを含む。操作部材320は、操作者による操作ボタンの操作を検出し、その操作内容を示す操作信号を、入出力インタフェース308を介して、CPU322に出力することができる。この操作部材320と、表示画面316上に配置されたタッチパネル317及びその制御を行うタッチパネルコントローラ307とは、上記適用例で説明したような操作部33に対応する。
 バイブレータ321は、上記適用例で説明したような報知部36の振動部材40に対応する。バイブレータ321は、入出力インタフェース308を介してCPU322から与えられる振動指令に応じて、振動を発生する。
 無線通信インタフェース309は、上記適用例で説明したような通信部31に対応し、例えば、Wi-Fiモジュールを含むことができる。無線通信インタフェース309は、例えば、図示しないWi-Fi基地局を経由して、インターネットや電話網などの通信ネットワークNWに接続され、通信ネットワークNWを介して外部装置と通信することができる。
 時計回路310は、例えば、クロックを含み、現在の日時を取得することができる。
 <1-2>動作
 次に、図5及び図6を用いて、第1実施形態に係る生体データ測定システムの動作例について説明する。
 図5は、血圧測定アプリケーションプログラムによる情報処理装置300の処理手順の一例を例示するフローチャートである。この処理手順は、例えば、表示画面316に表示している血圧測定アプリケーションプログラムのアイコンに対応する位置の、タッチパネル317の操作がされて、CPU322が、血圧測定アプリケーションプログラムの起動を指示されたと判断したときに、開始される。また、図6は、血圧計200の処理手順の一例を例示するフローチャートである。この処理手順は、例えば、血圧計本体201の表面に配置された電源ボタンの被測定者操作に応じた電源スイッチ215からの操作信号により、CPU216が、電源オンが指示されたと判断したときに、開始される。
 なお、以下で説明する処理手順は一例に過ぎず、各処理は可能な限り変更されてよい。また、以下で説明する処理手順について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの省略、置換、及び追加が可能である。
 <1-2-1>通信確立動作
 [ステップS301]
 まず、情報処理装置300のCPU322は、通信インタフェース305により、血圧計200との近距離通信を確立する。
 [ステップS201]
 血圧計200のCPU216も同様に、通信インタフェース209により、情報処理装置300との近距離通信を確立する。
 <1-2-2>測定開始判定動作
 [ステップS302]
 情報処理装置300のCPU322は、血圧計200との近距離通信確立後、操作者による血圧測定の開始操作待ちとなっている。すなわち、CPU322は、グラフィックスコントローラ306により表示部315の表示画面316に、上記適用例で説明したような血圧測定開始を指示するためのアイコン38Aを含む血圧測定アプリケーションプログラムの初期画面を表示する。そして、CPU322は、タッチパネル317のこのアイコン38Aに対応する位置がタッチされたか否かを、タッチパネルコントローラ307から入力されるタッチ座標により判断する。血圧測定開始操作が行われていないと判断した場合(ステップS302、NO)、CPU322は、このステップS302の処理を繰り返す。血圧測定開始操作が行われたと判断した場合(ステップS302、YES)、CPU322は、処理をステップS303に進める。
 [ステップS303]上記ステップS302において血圧測定開始操作が行われたと判断した場合(ステップS302、YES)、CPU322は、測定開始条件を満たしたときに血圧計200に測定開始を指示する、測定開始判定処理を実行する。図7は、この測定開始判定処理の一例を例示するフローチャートである。
  [ステップS303A]
 測定開始判定処理においては、CPU322は、まず、表示画面初期角度を取得する。例えば、CPU322は、入出力インタフェース308を介して取得した加速度センサ318の検出信号に基づいて、情報処理装置300すなわち表示画面316の重力方向に対する角度、つまり表示画面316が向いている方向を算出することができる。取得した表示画面初期角度は、RAM323または記憶部302に記憶される。
  [ステップS303B]
 次に、CPU322は、測定開始条件を満たすように情報処理装置300を動かすことを促す測定開始ガイダンスメッセージを、表示画面316及び/又はスピーカ314により出力する。例えば、CPU322は、グラフィックスコントローラ306により表示画面316に測定開始ガイダンスメッセージ文字を表示させ、音声処理部304によりスピーカ314から測定開始ガイダンスメッセージ音声を発声させることができる。例えば、測定開始ガイダンスメッセージの内容は、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されている。よって、CPU322は、上記適用例で説明したような操作ガイダンス部42の処理を実行することができる。
  [ステップS303C]
 次に、CPU322は、通信インタフェース305により、血圧計200へ測定準備完了の問い合わせを送信する。よって、CPU322は、上記適用例で説明したような問い合わせ部44の処理を実行することができる。
  [ステップS303D]
 その後、CPU322は、通信インタフェース305により、血圧計200から測定準備完了通知を受信したか否かを判断する。測定準備完了通知を受信していないと判断した場合(ステップS303D、NO)、CPU322は、処理をステップS303Eに進める。測定準備完了通知を受信したと判断した場合(ステップS303D、YES)、CPU322は、処理をステップS303Hに進める。
  [ステップS303E]
 上記ステップS303Dにおいて、血圧計200から測定準備完了通知を受信していないと判断した場合(ステップS303D、NO)、CPU322は、測定準備完了の問合せを送信してから例えば5秒などの所定時間が経過したか否かを判断する。この5秒は一例であり、これに限定するものではない。所定時間が経過していないと判断した場合(ステップS303E、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS303Dに戻す。所定時間が経過したと判断した場合(ステップS303E、YES)、CPU322は、処理をステップS303Fに進める。
 こうして、ステップS303D及びステップS303Eの処理を繰り返すことで、CPU322は、所定時間の間、測定準備完了通知の受信待ちとなる。
 [ステップS202]
 血圧計200のCPU216は、情報処理装置300との近距離通信確立後、情報処理装置300からの測定準備完了の問い合わせの受信待ちとなっている。すなわち、CPU216は、通信インタフェース209により、情報処理装置300から測定準備完了の問い合わせを受信したか否かを判断する。測定準備完了の問い合わせを受信していないと判断した場合(ステップS202、NO)、CPU216は、このステップS202の処理を繰り返す。測定準備完了の問い合わせを受信したと判断した場合(ステップS202、YES)、CPU216は、処理をステップS203に進める。
 [ステップS203]
 上記ステップS202において、情報処理装置300から測定準備完了の問い合わせを受信したと判断した場合(ステップS202、YES)、CPU216は、血圧の測定可能状態となっているか否かを判断する。例えば、CPU216は、入出力インタフェース208を介してカフ巻き状態検出部214から取得した検出信号で示されるカフ202の巻き状態により、この測定可能状態か否かを判断することができる。血圧の測定可能状態となっていないと判断した場合(ステップS203、NO)、CPU216は、処理をステップS204に進める。血圧の測定可能状態になっていると判断した場合(ステップS203、YES)、CPU216は、処理をステップS205に進める。
 [ステップS204]
 上記ステップS203において、血圧の測定可能状態となっていないと判断した場合(ステップS203、NO)、CPU216は、通信インタフェース209により、情報処理装置300から問い合わせ終了を受信したか否かを判断する。問い合わせ終了を受信していないと判断した場合(ステップS204、NO)、CPU216は、処理を上記ステップS203に戻す。
  [ステップS303F]
 上記ステップS303Eにおいて、血圧計200から測定準備完了通知を受信しないまま所定時間が経過したと判断した場合(ステップS303E、YES)、CPU322は、エラーメッセージを表示画面316及び/又はスピーカ314により出力する。例えば、CPU322は、グラフィックスコントローラ306により表示画面316にエラーメッセージ文字を表示させ、音声処理部304によりスピーカ314からエラーメッセージ音声を発声させる。例えば、エラーメッセージの内容は、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されている。エラーメッセージの内容としては、血圧計200の準備が整っていないことを示すメッセージや、カフ202を正しく巻き直すような指示メッセージを含むことができる。
  [ステップS303G]
 その後、CPU322は、通信インタフェース305により、血圧計200へ問い合わせ終了を送信する。そして、この測定開始判定処理を終了して、処理を上記ステップS302に戻す。
 [ステップS204]
 上記ステップS204において、問い合わせ終了を受信したと判断した場合(ステップS204、YES)、血圧計200のCPU216は、処理を上記ステップS202に戻す。つまり、測定準備完了の問い合わせから所定時間が経過しても準備完了とならないときには、情報処理装置300においてエラーメッセージが出力され、それに応じて被測定者はカフ202を巻き直して、再度情報処理装置300で測定開始操作を行うこととなる。そのため、CPU216は、処理を上記ステップS202に戻して、情報処理装置300からの測定準備完了の問い合わせの受信待ちとなる。
 [ステップS205]
 これに対して、上記ステップS203において、血圧の測定可能状態になっていると判断した場合(ステップS203、YES)、CPU216は、測定準備完了通知を、通信インタフェース209により情報処理装置300へ送信する。
  [ステップS303H]
 上記ステップS303Dにおいて、血圧計200から測定準備完了通知を受信したと判断した場合(ステップS303D、YES)、情報処理装置300のCPU322は、表示画面316の現在角度を取得する。例えば、CPU322は、入出力インタフェース308を介して取得した加速度センサ318の検出信号に基づいて、情報処理装置300すなわち表示画面316の重力方向に対する角度、つまり表示画面316が向いている方向を算出する。取得した表示画面現在角度は、RAM323または記憶部302に記憶される。
  [ステップS303I]
 次に、CPU322は、RAM323または記憶部302に記憶した表示画面316の初期角度と現在角度との差が所定の角度、例えば±90度の範囲外であるか否かを判断する。この±90度は一例であり、これに限定するものではない。所定の角度は、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されている。上記適用例で説明したように、角度差が例えば±90度の範囲を超える角度になったならば、被測定者が表示画面を視認できない測定開始角度になったと判定しても良い。但し、この角度差は、表示画面316の左右方向(短手方向)に対応するx軸、又は、上下方向(長手方向)に対応するy軸のどちらかの軸周りに関してであり、前後方向(奥行き方向)に対応するz軸の何れの軸周りについては、この判断に含めない。角度差が±90度範囲外でないと判断した場合(ステップS303I、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS303Hに戻す。角度差が±90度範囲外であると判断した場合(ステップS303I、YES)、CPU322は、測定開始条件を満たしたとして、この測定開始判定処理を終了し、処理をステップS304に進める。このように、CPU322は、上記適用例で説明したような、表示画面38の角度が被測定者が表示画面38を視認できない測定開始角度になったとき測定開始条件を満たしたと判定する判定部41の処理を実行することができる。
 [ステップS304]
 以上のようにして、測定開始条件が満たされたならば、CPU322は、一定時間、例えば3秒間、待機する。3秒は一例であり、これに限定しない。
 [ステップS305]
 その後、CPU322は、測定開始メッセージをスピーカ314により出力する。すなわち、CPU322は、音声処理部304によりスピーカ314から測定開始メッセージ音声を発声させる。例えば、測定開始メッセージの内容は、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されている。なおこの場合、被測定者は表示画面316の表示内容を視認することができないので、CPU322は、測定開始メッセージを、他のメッセージのように表示画面316に表示するようなことは行わない。
 [ステップS306]
 その後、CPU322は、通信インタフェース305により、血圧計200へ測定開始命令を送信する。
 このように、測定開始命令の送信は、測定開始メッセージを血圧計200へ出力した後に直ちに行うのではなく、一定時間待機した後に行うようにしている。よって、被測定者が、一般的な血圧計と同様に、測定開始を意識して行動することが可能となる。
 [ステップS307]
 また、CPU322は、バックグラウンドで実行しているアプリケーションプログラムによるスピーカ314及びバイブレータ321の使用を禁止する。例えば、CPU322は、電子メールアプリケーションプログラムやメッセージングアプリケーションプログラムにおける電子メールやメッセージの着信時の着信音(着信メロディ)がスピーカ314から鳴らないようにする。
 なお、電話着信時の着信音(着信メロディ)については、スピーカ314の使用を禁止しない。電子メールやメッセージと異なり、電話は緊急性が高い場合に用いられることが多いため、血圧測定よりも優先されるべきものとする。メッセージングアプリケーションプログラムにおいても、インターネットを介した通話機能を備えているものも有り、そのようなアプリケーションプログラムにおける通話に関わる着信音については、電話着信と同様に取り扱うことが望ましい。
 [ステップS308]
 更に、CPU322は、例えば、図示しない電源部からの表示画面316への給電を停止することで、表示画面316を消画する。表示画面316を消画することで、情報処理装置3の消費電力を抑制することが可能となる。
 なお、ステップS307及びステップS308の処理は、上記ステップS306の前に行っても良いし、上記ステップS304の待機中に行っても良い。また、ステップS307の処理とステップS308の処理は、どちらが先で有っても良い。更に、ステップS307及び/又はステップS308の処理は、無くても良い。
 [ステップS206]
 血圧計200のCPU216は、上記ステップS205において測定準備完了通知を情報処理装置300へ送信した後は、情報処理装置300からの測定開始命令の受信待ちとなっている。すなわち、CPU216は、通信インタフェース209により、情報処理装置300から測定開始命令を受信したか否かを判断する。測定開始命令を受信していないと判断した場合(ステップS206、NO)、CPU216は、このステップS206の処理を繰り返す。測定開始命令を受信したと判断した場合(ステップS206、YES)、CPU216は、処理をステップS207に進める。
 <1-2-3>血圧測定動作
 [ステップS207]
 上記ステップS206において情報処理装置300から測定開始命令を受信したと判断した場合(ステップS206、YES)、CPU216は、カフ202に内包されている流体袋203に流体(空気)を導入して、流体袋203内の圧力(背圧)を加圧する。例えば、CPU216は、まず、弁駆動回路207を介して弁212を閉鎖し、その後、ポンプ駆動回路206を介して圧電ポンプ211を駆動して、流体袋203に空気を送る。これにより、流体袋203を膨張させるとともに背圧を徐々に加圧していく。
 [ステップS208]
 次に、CPU216は、発振回路205から入力される周波数信号により、圧力センサ210が検出する背圧が、所定の圧力に達したか否かを判断する。所定の圧力とは、被測定者の収縮期血圧よりも十分高い圧力(例えば、収縮期血圧+30mmHg)である。これは、予めROM218又は図示しない他のメモリに記憶されていても良いし、加圧中にCPU216が収縮期血圧を所定の算出式により推定して決定するようにしても良い(例えば、特開2001-70263号公報参照。)。所定の圧力に達していないと判断した場合(ステップS208、NO)、CPU216は、処理をステップS209に進める。所定の圧力に達したと判断した場合(ステップS208、YES)、CPU216は、処理をステップS210に進める。
 [ステップS209]
 上記ステップS208において、所定の圧力に達していないと判断した場合(ステップS208、NO)、CPU216は、血圧計200における血圧測定緊急停止指示の入力、または、情報処理装置300からの測定停止命令の受信が有るか否かを判断する。例えば、CPU216は、血圧計本体201の表面に配置された電源ボタンの被測定者操作に応じた電源スイッチ215からの操作信号に基づいて、電源ボタンの短押しによる血圧測定緊急停止指示の入力の有無を判断できる。例えば、CPU216は、情報処理装置300と通信する通信インタフェース209による受信結果により、測定停止命令受信の有無を判断できる。血圧測定緊急停止指示の入力または測定停止命令の受信が無いと判断した場合(ステップS209、NO)、CPU216は、処理を上記ステップS207に戻し、加圧を継続する。血圧測定緊急停止指示の入力または測定停止命令の受信が有ったと判断した場合(ステップS209、YES)、CPU216は、処理をステップS218に進める。
 [ステップS210]
 上記ステップS208において、所定の圧力に達したと判断した場合(ステップS208、YES)、CPU216は、流体袋203を収縮させるとともに、背圧を徐々に減圧していく。例えば、CPU216は、ポンプ駆動回路206を介して圧電ポンプ211を停止し、その後、弁駆動回路207を介して弁212を徐々に開放する制御を行う。この場合の減圧速度については、例えば、カフ202の加圧中に目標となる目標減圧速度を設定し、その目標減圧速度になるようにCPU216が弁212の開口度を制御する。
 [ステップS211]
 CPU216は、血圧測定緊急停止指示が入力されたか否かを判断する。例えば、CPU216は、血圧計本体201の表面に配置された電源ボタンの被測定者操作に応じた電源スイッチ215からの操作信号に基づいて、電源ボタンの短押しによる血圧測定緊急停止指示の入力の有無を判断できる。血圧測定緊急停止指示が入力されていないと判断した場合(ステップS211、NO)、CPU216は、処理をステップS212に進める。血圧測定緊急停止指示が入力されたと判断した場合(ステップS211、YES)、CPU216は、処理をステップS218に進める。
 [ステップS212]
 上記ステップS211において、血圧測定緊急停止指示が入力されていないと判断した場合(ステップS211、NO)、CPU216は、情報処理装置300から測定停止命令が受信されたか否かを判断する。例えば、CPU216は、情報処理装置300と通信する通信インタフェース209による受信結果により、測定停止命令受信の有無を判断できる。測定停止命令が受信されていないと判断した場合(ステップS212、NO)、CPU216は、処理をステップS213に進める。測定停止命令が受信されたと判断した場合(ステップS212、YES)、CPU216は、処理をステップS217に進める。
 [ステップS213]
 上記ステップS212において、測定停止命令が受信されていないと判断した場合(ステップS212、NO)、CPU216は、血圧値を算出する。例えば、上記減圧過程において、カフ202を介して、カフ202の圧力を表す背圧信号を圧力センサ210が検出する。CPU216は、この背圧信号に基づいて、オシロメトリック法により血圧値(収縮期血圧と拡張期血圧)を算出することができる。なお、血圧値の算出は、減圧過程に限らず、加圧過程において行われても良い。
 [ステップS214]
 CPU216は、血圧値が決定したか否かを判断する。例えば、収縮期血圧と拡張期血圧の両方が算出されたならば、血圧値が決定したと判断することができる。血圧値が決定していないと判断した場合(ステップS214、NO)、CPU216は、処理を上記ステップS210に戻して、減圧を継続する。血圧値が決定したと判断した場合(ステップS214、YES)、CPU216は、処理をステップS215に進める。
 [ステップS215]
 上記ステップS214において、血圧値が決定したと判断した場合(ステップS214、YES)、CPU216は、算出した血圧値を、通信インタフェース209により情報処理装置300へ送信する。
 [ステップS216]
 その後、CPU216は、弁駆動回路207を介して弁212を開放し、カフ202の流体袋203内の空気を排気する。
 [ステップS309]
 情報処理装置300のCPU322は、上記ステップS308において表示画面316を消画した後、測定開始条件の逸脱が生じたか否かを判断する。上述したように、測定開始条件は、例えば、表示画面316の現在の角度が初期角度から所定の角度、例えば±90度の範囲を超え角度となっていることである。よって、このステップS309では、表示画面316の初期角度と現在角度との差が所定の角度、例えば±90度の範囲内となったか否かを判断することになる。測定開始条件の逸脱が生じていないと判断した場合(ステップS309、NO)、CPU322は、処理をステップS310に進める。測定開始条件の逸脱が生じたと判断した場合(ステップS309、YES)、CPU322は、処理をステップS314に進める。
 [ステップS310]
 上記ステップS309において、測定開始条件の逸脱が生じていないと判断した場合(ステップS309、NO)、CPU322は、通信インタフェース305により血圧計200から血圧値を受信したか否かを判断する。血圧値を受信していないと判断した場合(ステップS310、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS309に戻す。血圧値を受信したと判断した場合(ステップS310、YES)、CPU322は、処理をステップS311に進める。
 このステップS309とステップS310を繰り返すことで、CPU322は、血圧計200によって血圧値が測定されるのを待つ。
 [ステップS311]
 上記ステップS310において、血圧値を受信したと判断した場合(ステップS310、YES)、CPU322は、その受信した血圧値を記憶部302に保存する。
 [ステップS312]
 その後、CPU322は、測定終了を報知する。例えば、CPU322は、音声処理部304によりスピーカ314から測定終了メッセージ音声を発声させる。例えば、測定終了メッセージの内容は、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されている。この場合、CPU322は、更に、入出力インタフェース308を介してバイブレータ321を振動させても良い。
 [ステップS313]
 そして、CPU322は、グラフィックスコントローラ306を介して、記憶部302に保存されている測定結果を、表示画面316に表示する。被測定者は、上記ステップS312での測定終了の報知に応じて、情報処理装置300の表示画面316を視認可能な状態にすることで、この表示画面316に表示された測定結果を見ることができる。なお、表示画面316に表示される測定結果は、今回測定された血圧値だけであっても良いし、過去に測定された血圧値と今回の血圧値が一緒に提示されるものであっても良い。更には、血圧値の経時変化や統計値等、加工した情報であっても構わない。どのような測定結果を表示するかは、血圧測定アプリケーションプログラム及び操作者による選択に依存する。
 <1-2-4>緊急停止動作
 [ステップS209、ステップS211]
 血圧計200のCPU216は、上述したように、上記ステップS209及び上記ステップS211において、血圧測定緊急停止指示が入力されたか否かを判断する。例えば、血圧計本体201の表面に配置された電源ボタンの短押しによる電源スイッチ215の短時間オンにより、被測定者から血圧測定緊急停止指示が入力されたと判断すると(ステップS209又はステップS211、YES)、CPU216は、処理をステップS218に進める。
 [ステップS218]
 上記ステップS209又は上記ステップS211において、被測定者から血圧測定緊急停止指示が入力されたと判断した場合(ステップS209又はステップS211、YES)、CPU216は、弁駆動回路207を介して弁212を開放し、カフ202の流体袋203内の空気を排気する。その後、CPU216は、処理を上記ステップS202に戻す。
 血圧計200の緊急停止ボタンとしての機能を持つ電源ボタンが操作されるとき(電源スイッチ215が短時間オンされるとき)とは、一般に、被測定者が直ちに血圧測定を中止したい場合であることが想定される。特に、減圧中の緊急停止ボタンの操作は、圧電ポンプ211に異常が発生して、流体袋203内の圧力が減少しないという緊急事態の恐れがある場合も含まれる。よって、血圧計200は、緊急停止ボタンの操作に応答して、直ちに血圧測定を中止し、流体袋203内の流体を排出させる。従って、血圧測定の安全性を確保することができる。
 [ステップS309]
 一方、情報処理装置300のCPU322は、上述したように、上記ステップS309において、測定開始条件の逸脱が生じたか否かを判断する。例えば、表示画面316の初期角度と現在角度との差が所定の角度、例えば±90度の範囲内となると、CPU322は、測定開始条件の逸脱が生じたと判断する。このように測定開始条件の逸脱が生じたと判断した場合(ステップS309、YES)、CPU322は、処理をステップS314に進める。
 [ステップS314]
 上記ステップS309において、測定開始条件の逸脱が生じたと判断した場合(ステップS309、YES)、CPU322は、通信インタフェース305により、血圧計200へ測定停止命令を送信する。
 [ステップS315]
 その後、CPU322は、一定時間、例えば通常の血圧測定に要する時間の間、待機する。
 [ステップS209]
 血圧計200のCPU216は、上述したように、上記ステップS209において、情報処理装置300からの測定停止命令の受信が有るか否かを判断する。例えば、情報処理装置300と通信する通信インタフェース209による受信結果により、情報処理装置300からの測定停止命令が受信されたと判断すると(ステップS209、YES)、CPU216は、処理をステップS218に進める。
 [ステップS218]
 上記ステップS209において、情報処理装置300からの測定停止命令が受信されたと判断した場合(ステップS209、YES)、CPU216は、弁駆動回路207を介して弁212を開放し、カフ202の流体袋203内の空気を排気する。
 [ステップS316]
 情報処理装置300のCPU322は、上記ステップS315で一定時間待機した後、通信インタフェース305により血圧計200から血圧値を受信したか否かを判断する。血圧値を受信していないと判断した場合(ステップS316、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS302に戻す。
 このように、血圧計200において加圧していっいる段階で、情報処理装置300側において測定開始条件の逸脱が生じた際には、未だ流体袋203内の圧力が血圧計200で血圧を測定可能な状態になっていない。そのため、血圧測定を中止する。再度血圧測定を行う場合には、上記ステップS202及び上記ステップS302の処理から繰り返せば良い。
 [ステップS212]
 また、血圧計200のCPU216は、上述したように、上記ステップS212において、情報処理装置300からの測定停止命令の受信が有るか否かを判断する。例えば、情報処理装置300と通信する通信インタフェース209による受信結果により、情報処理装置300からの測定停止命令が受信されたと判断すると(ステップS212、YES)、CPU216は、処理をステップS217に進める。
 [ステップS217]
 上記ステップS212において、情報処理装置300からの測定停止命令が受信されたと判断した場合(ステップS212、YES)、CPU216は、一定時間、例えば数秒、上記所定の圧力以上の圧迫が継続しているか否かを判断する。例えば、CPU216は、発振回路205から入力される周波数信号により示される、圧力センサ210が検出する背圧に基づいて、この判断を行う。この数秒は一例であり、これに限定されない。一定時間圧迫が継続していないと判断した場合(ステップS217、NO)、CPU216は、処理を上記ステップS213に進める。一定時間圧迫が継続していると判断した場合(ステップS217、YES)、CPU216は、処理を上記ステップS218に進める。
 [ステップS218]
 上記ステップS217において、一定時間圧迫が継続していると判断した場合(ステップS217、YES)、CPU216は、弁駆動回路207を介して弁212を開放し、カフ202の流体袋203内の空気を排気する。
 このように、情報処理装置300側で測定開始条件の逸脱が生じたとき、血圧計200において一定時間圧迫が継続しているならば、血圧計200のCPU216は、その逸脱行為は、情報処理装置300の操作者である被測定者が意思を持って、血圧計200の緊急停止ボタンの代わりに実施したと判断する。よって、CPU216は、直ちに血圧測定を中止し、流体袋203内の流体を排出させる。従って、血圧測定の安全性を確保することができる。
 [ステップS213~ステップS216]
 これに対して、上記ステップS217において、一定時間圧迫が継続していないと判断した場合(ステップS217、NO)、CPU216は、処理を上記ステップS213に進め、上記ステップS213~ステップS216の処理を行う。すなわち、血圧値を算出し、血圧値が決定したならば、算出した血圧値を、通信インタフェース209により情報処理装置300へ送信した後、弁駆動回路207を介して弁212を開放し、カフ202の流体袋203内の空気を排気する。
 [ステップS316]
 情報処理装置300のCPU322は、上記ステップS315において一定時間待機した後、通信インタフェース305により血圧計200から血圧値を受信したか否かを判断する。血圧値を受信していないと判断した場合(ステップS316、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS302に戻す。血圧値を受信したと判断した場合(ステップS316、YES)、CPU322は、処理を上記ステップS311に進める。
 [ステップS311~ステップS313]
 上記ステップS316において、血圧値を受信したと判断した場合(ステップS316、YES)、CPU322は、処理を上記ステップS311に進め、上記ステップS311~ステップS313の処理を行う。すなわち、受信した血圧値を記憶部302に保存した後、測定終了を報知すると共に、測定結果を表示画面316に表示する。
 このように、情報処理装置300側で測定開始条件の逸脱が生じたとき、血圧計200において一定時間圧迫が継続していないならば、血圧計200のCPU216は、その逸脱行為は、情報処理装置300の操作者である被測定者が不用意にしてしまったものであると判断して、血圧測定を継続することができる。
 <1-3>効果
 上述した第1実施形態によれば、情報処理装置300の操作者である被測定者が表示部315の表示画面316の表示内容を視認できなくなったことを条件に、血圧計200に血圧測定を開始させるようにしている。よって、血圧計200での血圧測定中に、情報処理装置300がバックグラウンドで実行しているアプリケーションプログラムがどのような内容を表示画面316に表示させたとしても、被測定者がそれを視認することはないので、その表示内容によって被測定者が動揺したり血圧が上がったりすることない。従って、情報処理装置300を血圧計200のユーザインタフェースとして利用しても、正確な血圧測定を行うことが可能になる。
 なお、第1実施形態では、測定開始条件である、被測定者が表示画面316を視認できない測定開始角度に表示画面316の角度がなったときを、表示画面316の初期角度と現在角度との差により判断している。しかし、測定開始角度となったか否かは、これに限定するものではない。例えば、現在の表示画面316の角度、つまり表示画面316が向いている方向だけで判断するようにしても良い。例えば、被測定者が寝た状態で血圧測定する状況は例外的であり、よって、血圧測定時に表示画面316が重力方向に向くことは少ない。そこで、表示画面316がほぼ重力方向を向く角度になったときを、測定開始角度になったときとしても良い。
 <1-4>変形例
 以下、測定開始角度以外の測定開始条件を、変形例として説明する。
 <1-4-1>
 図8は、第1実施形態の第1変形例における測定開始判定処理の処理手順の一例を例示するフローチャートである。
  [ステップS303B~ステップS303G]
 第1変形例においては、測定開始判定処理を開始すると、CPU322は、上記第1実施形態のステップS303Aのような表示画面初期角度の取得は行わずに、上記ステップS303B~ステップS303Gの処理を行う。
  [ステップS303J]
 上記ステップS303Dにおいて、血圧計200から測定準備完了通知を受信したと判断した場合(ステップS303D、YES)、CPU322は、表示画面316の明るさを検出する。例えば、CPU322は、入出力インタフェース308を介して取得した照度センサ319の検出信号により、情報処理装置300すなわち表示画面316における照度、つまり環境光による明るさを検出する。あるいは、CPU322は、画像処理回路303を介して前面カメラ311の画像を取得し、その画像全体の輝度情報に基づいて、表示画面316における明るさ(照度)を検出することも可能である。検出した明るさは、RAM323または記憶部302に記憶される。
  [ステップS303K]
 次に、CPU322は、RAM323または記憶部302に記憶した表示画面316の明るさ(照度)が所定の測定開始明るさ(照度)以下であるか否かを判断する。所定の測定開始明るさ(照度)は、表示画面316が覆われた場合の明るさに設定される。この所定の測定開始明るさ(照度)は、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されている。表示画面316の明るさ(照度)が所定の測定開始明るさ(照度)以下ではないと判断した場合(ステップS303K、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS303Jに戻す。表示画面316の明るさ(照度)が所定の測定開始明るさ(照度)以下であると判断した場合(ステップS303K、YES)、CPU322は、測定開始条件を満たしたとして、この測定開始判定処理を終了し、処理を上記ステップS304に進める。よって、CPU322は、上記適用例で説明したような、表示画面38が覆われたとき、測定開始条件を満たしたと判定する判定部41の処理を実行することができる。
 このように、測定開始条件は、表示画面316が覆われたときとしても良い。例えば、情報処理装置300が手帳型カバーに入れられている場合、そのカバーを閉じると、表示画面316が覆われて被測定者が表示画面316を視認できない状態となる。また、情報処理装置300が机上などで伏せられると、机の天板によって表示画面316が覆われる。表示画面316が覆われたときを測定開始条件とすることで、被測定者が表示画面316の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 <1-4-2>第2変形例
 図9は、第1実施形態の第2変形例における測定開始判定処理の処理手順の一例を例示するフローチャートである。
  [ステップS303L]
 第2変形例においては、測定開始判定処理を開始すると、CPU322は、まず、前面カメラ311により撮影を行い、画像処理回路303を介して撮影した画像をRAM323又は記憶部302に記憶する。
  [ステップS303M]
 次に、CPU322は、RAM323又は記憶部302に記憶した前面カメラ311の画像に対し、既知の顔検出処理を実施する。顔検出処理のプログラムは、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されていても良いし、例えばカメラのオートフォーカス処理や顔画像の加工処理などのために、別アプリケーションプログラムとして記憶部302に記憶されているものを利用しても良い。
  [ステップS303N]
 そして、CPU322は、上記ステップS303Mの顔検出処理によって前面カメラ311の画像から顔が検出されたか否かを判断する。顔が検出されたと判断した場合(ステップS303N、YES)、CPU322は、処理を上記ステップS303Bに進める。顔が検出されなかったと判断した場合(ステップS303N、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS303Fに進める。
  [ステップS303B~ステップS303G]
 これらのステップS303B~ステップS303Gは、上述した第1実施形態で説明した通りである。但し、上記ステップS303Nにおいて顔が検出されなかったと判断して(ステップS303N、NO)、処理が上記ステップS303Fに進められた場合には、上記ステップS303Gの問い合わせ終了の送信はスキップして良い。
  [ステップS303O]
 上記ステップS303Dにおいて、血圧計200から測定準備完了通知を受信したと判断した場合(ステップS303D、YES)、CPU322は、再度、前面カメラ311により撮影を行う。前面カメラ311からの画像は、画像処理回路303を介して、RAM323又は記憶部302に記憶される。
  [ステップS303P]
 次に、CPU322は、RAM323又は記憶部302に記憶した前面カメラ311の画像に対し、既知の視線検出処理を実施する。視線検出処理のプログラムは、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されていても良いし、例えばゲームアプリケーションプログラムでのキャラクタ移動やキャラクタ捕捉、視線によるソフトウェアキーボードのキー選択などのために、別アプリケーションプログラムとして記憶部302に記憶されているものを利用しても良い。
  [ステップS303Q]
 そして、CPU322は、上記ステップS303Pの顔検出処理によって前面カメラ311の画像から視線が表示画面316に向けられているか否かを判断する。ここで、表示画面316に対する前面カメラ311の位置は、予めROM324又は記憶部302に記憶されている。よって、CPU322は、検出した視線の方向が表示画面316を向いているか否かを容易に判定することができる。表示画面316に視線が向けられていると判断した場合(ステップS303Q、YES)、CPU322は、処理を上記ステップS303Oに戻す。視線が表示画面316から外されたと判断した場合(ステップS303Q、NO)、CPU322は、測定開始条件を満たしたとして、この測定開始判定処理を終了し、処理を上記ステップS304に進める。よって、CPU322は、上記適用例で説明したような、表示画面38から操作者の視線が外れたとき測定開始条件を満たしたと判定する判定部41の処理を実行することができる。
 このように、測定開始条件は、表示画面316から、被測定者である操作者の視線が外れたときとしても良い。操作者が開始操作を行うとき、操作者は、表示画面316を視認している。そこで、例えば、前面カメラ311を利用した既知の視線検出手法によって、操作者の視線を検出し、その検出した視線が表示画面から外れていれば、操作者が表示画面316の表示内容を視認できない状態にあると判定することができる。よって、第2変形例では、表示画面316から操作者の視線が外れたときを測定開始条件とすることで、被測定者が表示画面316の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 <1-4-3>第3変形例
 図10は、第1実施形態の第3変形例における測定開始判定処理の処理手順の一例を例示するフローチャートである。
  [ステップS303B~ステップS303G]
 第3変形例においては、測定開始判定処理を開始すると、CPU322は、上記第1実施形態のステップS303Aのような表示画面初期角度の取得は行わずに、上記ステップS303B~ステップS303Gの処理を行う。
  [ステップS303R]
 上記ステップS303Dにおいて、血圧計200から測定準備完了通知を受信したと判断した場合(ステップS303D、YES)、CPU322は、背面カメラ312により撮影を行う。背面カメラ312からの画像は、画像処理回路303を介して、RAM323又は記憶部302に記憶される。
  [ステップS303S]
 次に、CPU322は、RAM323又は記憶部302に記憶した背面カメラ312の画像に対し、既知の特徴検出処理を実施する。特徴検出処理は、例えば、画像に対してエッジ検出などを行い、画像に含まれる物体の形状や、文字検出などを行う処理である。特徴検出処理のプログラムは、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されていても良いし、別アプリケーションプログラムとして記憶部302に記憶されているものを利用しても良い。検出した特徴は、RAM323又は記憶部302に記憶される。
  [ステップS303T]
 その後、CPU322は、特徴マッチング処理を実施する。これは、RAM323又は記憶部302に記憶された特徴と、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として記憶部302に予め記憶されている血圧計200の形状、製品名のロゴ、型番文字列などの特徴情報とのマッチングをとる処理である。例えば、記憶部302は、複数種類の血圧計200の特徴情報を記憶している。これは、無線通信インタフェース309により、通信ネットワークNW(インターネット)を介してサーバ装置などの外部装置から任意にダウンロード可能となっていても良い。そして、実際にマッチングをとる際には、複数種類の血圧計200の特徴情報内、上記ステップS301で通信確立した血圧計200に対応する特徴情報のみとのマッチングを行うことで、処理時間の短縮化を図っても良い。
  [ステップS303U]
 そして、CPU322は、上記ステップS303Tの特徴マッチング処理の結果に基づいて、背面カメラ312の画像中に、上記ステップS301で通信確立した血圧計200の画像が存在するか否かを判断する。通信確立した血圧計200の画像が存在しないと判断した場合(ステップS303T、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS303Rに戻す。通信確立した血圧計200の画像が存在すると判断した場合(ステップS303T、YES)、CPU322は、測定開始条件を満たしたとして、この測定開始判定処理を終了し、処理を上記ステップS304に進める。よって、CPU322は、上記適用例で説明したような、操作部33が開始操作を受け付けたとき、情報処理装置3に関して表示画面38とは反対側に血圧計2が存在する場合、測定開始条件を満たしたと判定する判定部41の処理を実行することができる。
 このように、測定開始条件は、開始操作を受け付けたとき、表示画面316とは反対側である背面に血圧計200が存在する場合としても良い。情報処理装置300を操作する操作者と血圧の被測定者とが異なる場合、被測定者と情報処理装置300との位置関係は様々であり、表示画面316がどの向きであれば、被測定者が表示画面316の表示内容を視認できないかを決めることは難しい。しかし、少なくとも、開始操作がなされたとき、情報処理装置300の背面側に血圧計200が存在すれば、血圧計200を装着した被測定者は表示画面316と反対側に居る、つまり、表示画面316を視認できないことは確実である。そこで、第3変形例では、背面カメラ312を利用して血圧計200の存在を確認し、血圧計200が存在するときを測定開始条件とすることで、被測定者が表示画面316の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 <1-4-4>第4変形例
 図11Aは、第1実施形態の第4変形例における測定開始判定処理の処理手順の一例を例示するフローチャートである。
  [ステップS303B~ステップS303G]
 第4変形例においては、測定開始判定処理を開始すると、CPU322は、上記第1実施形態のステップS303Aのような表示画面初期角度の取得は行わずに、上記ステップS303B~ステップS303Gの処理を行う。
  [ステップS303V]
 上記ステップS303Dにおいて、血圧計200から測定準備完了通知を受信したと判断した場合(ステップS303D、YES)、CPU322は、グラフィックスコントローラ306により表示画面316の明るさ(輝度)を減少させる。
  [ステップS303W]
 そして、CPU322は、表示画面316の明るさ(輝度)を所定の明るさ(輝度)まで減少させたか否かを判断する。所定の明るさ(輝度)は、表示画面316における表示内容が視認不可能な程度の明るさ(輝度)が設定される。例えば、所定の明るさ(輝度)は、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されている。表示画面316を所定の明るさ(輝度)まで減少させていないと判断した場合(ステップS303W、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS303Vに戻す。表示画面316を所定の明るさ(輝度)まで減少させたと判断した場合(ステップS303W、YES)、CPU322は、測定開始条件を満たしたとして、この測定開始判定処理を終了し、処理を上記ステップS304に進める。よって、CPU322は、上記適用例で説明したような、表示画面38における表示内容が視認不可能な程、暗くなったとき、測定開始条件を満たしたと判定する判定部41の処理を実行することができる。
 このように、開始操作を受け付けたとき、表示画面316における表示を徐々に暗くしていき、測定開始条件は、視認不可能な程、暗くなったときとしても良い。表示画面316を強制的に暗くすれば、確実に、被測定者は表示画面316の表示内容を視認できなくなる。しかしながら、いきなり消画すると、故障と間違われたり、被測定者を驚かせたりしてしまうことになり、かえって血圧測定に悪影響を及ぼす恐れがある。そこで、第4変形例では、表示画面316における表示を徐々に暗くしていく。そして、表示画面316における表示内容が視認不可能な程、暗くなったときを測定開始条件とすることで、被測定者が表示画面316の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 図11Bは、第1実施形態の第4変形例における測定開始判定処理の処理手順の別の一例を例示するフローチャートである。
  [ステップS303B~ステップS303G]
 測定開始判定処理を開始すると、CPU322は、上記第1実施形態のステップS303Aのような表示画面初期角度の取得は行わずに、上記ステップS303B~ステップS303Gの処理を行う。
  [ステップS303X]
 上記ステップS303Dにおいて、血圧計200から測定準備完了通知を受信したと判断した場合(ステップS303D、YES)、CPU322は、グラフィックスコントローラ306により任意のスクリーンセーバを起動し、表示画面316にスクリーンセーバを表示させる。CPU322は、このスクリーンセーバの表示により、測定開始条件を満たしたとして、この測定開始判定処理を終了し、処理を上記ステップS304に進める。よって、CPU322は、上記適用例で説明したような、表示画面38における表示が、被測定者がその表示内容を視認できない状態に変化したとき、測定開始条件を満たしたと判定する判定部41の処理を実行することができる。
 このように、開始操作を受け付けたとき、表示画面316における表示をスクリーンセーバに切り替えるようにしても良い。表示画面316の表示をスクリーンセーバにすれば、確実に、被測定者は表示画面316の表示内容を視認できなくなる。このように、表示画面316における表示内容を視認できないスクリーンセーバの状態に表示画面316の表示が変化したときを測定開始条件とすることで、被測定者が表示画面316の表示内容を視認できなくなったことを、容易に判別することができる。
 <2>第2実施形態
 次に、第2実施形態について説明する。
 <2-1>構成及び<2-2>動作
 本第2実施形態に係る生体データ測定システムの基本的な構成及び基本的な動作は、上述した第1実施形態に係る生体データ測定システムと同様である。従って、上述した第1実施形態で説明した事項及び上述した第1実施形態から容易に類推可能な事項についての説明は省略する。
 本実施形態では、情報処理装置300の処理手順が、上記第1実施形態と異なっている。図12は、第2実施形態に係る生体データ測定システムにおける血圧測定アプリケーションプログラムによる情報処理装置300の処理手順の一例を例示するフローチャートである。例えば、当該情報処理装置300が起動した際に、血圧測定アプリケーションプログラムがバックグラウンド実行されて、この処理手順が開始される。
 [ステップS351]
 まず、情報処理装置300のCPU322は、時計回路310が計時している現在時刻が、記憶部302に記憶されている測定スケジュールで示される測定開始日時の所定時間前であるか否かを判断する。所定時間は、例えば、3分など、被測定者が血圧計200のカフ202を装着するなどの血圧測定の準備を完了するのに要する時間が設定される。3分は一例であり、これに限定されない。例えば、所定時間は、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されている。測定開始日時の所定時間前ではない、或いは、測定開始日時が設定されていないと判断した場合(ステップS351、NO)、CPU322は、処理をステップS352に進める。測定開始日時の所定時間前であると判断した場合(ステップS351、YES)、CPU322は、処理をステップS358に進める。
 [ステップS352]
 上記ステップS351において、測定開始日時の所定時間前ではない、或いは、測定開始日時が設定されていないと判断した場合(ステップS351、NO)、CPU322は、操作者によって血圧測定アプリケーションプログラムの初期画面の表示指示操作が有ったか否かを判断する。CPU322は、タッチパネル317のタッチ操作に応じたタッチパネルコントローラ307からの座標データにより、例えば、表示画面316上の血圧測定アプリケーションプログラムの起動アイコン操作や、表示画面316の通知領域などの所定領域における起動中の血圧測定アプリケーションプログラムの指定操作の有無を判断する。初期画面表示指示操作が無いと判断した場合(ステップS352、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS351に戻す。初期画面表示指示操作が有ったと判断した場合(ステップS352、YES)、CPU322は、処理をステップS353に進める。
 [ステップS353]
 上記ステップS352において、初期画面表示指示操作が有ったと判断した場合(ステップS352、YES)、CPU322は、グラフィックスコントローラ306を介して表示画面316に、血圧測定開始を指示するためのアイコン38Aを含む血圧測定アプリケーションプログラムの初期画面を表示する。
 [ステップS354]
 その後、CPU322は、操作者による血圧測定の開始操作が行われたか否かを判断する。例えば、CPU322は、タッチパネル317の血圧測定開始を指示するためのアイコン38Aに対応する位置がタッチされたか否かを、タッチパネルコントローラ307から入力されるタッチ座標により判断する。血圧測定開始操作が行われていないと判断した場合(ステップS354、NO)、CPU322は、処理をステップS355に進める。血圧測定開始操作が行われたと判断した場合(ステップS354、YES)、CPU322は、処理をステップS356に進める。
 [ステップS355]
 上記ステップS354において、血圧測定開始操作が行われていないと判断した場合(ステップS354、NO)、CPU322は、初期画面における他の操作が行われたか否かを判断する。他の操作が行われていないと判断した場合(ステップS355、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS354に戻す。つまり、ステップS354とステップS355で、CPU322は、操作者からの操作待ちとなる。その他の操作が行われたと判断した場合(ステップS355、YES)、CPU322は、処理をステップS357に進める。
 [ステップS356]
 上記ステップS354において、血圧測定開始操作が行われたと判断した場合(ステップS354、YES)、CPU322は、通信インタフェース305により、血圧計200との近距離通信を確立する。その後、CPU322は、処理を第1実施形態で説明したような上記ステップS303へ進める。
 [ステップS357]
 上記ステップS355において、その他の操作が行われたと判断した場合(ステップS355、YES)、CPU322は、その操作に応じたその他の処理を実行する。その他の処理としては、例えば、毎日朝7時に血圧を測定するなどの測定スケジュールの設定、初期画面の表示終了の指示、血圧測定アプリケーションプログラムのバックグラウンド実行の終了や禁止の指示、などを含むことができる。その他の処理の終了後、CPU322は、処理を上記ステップS351に戻す。
 [ステップS358]
 一方、上記ステップS351において、測定開始日時の所定時間前であると判断した場合(ステップS351、YES)、CPU322は、測定開始時間接近メッセージを、表示画面316及び/又はスピーカ314により出力する。例えば、CPU322は、グラフィックスコントローラ306により表示画面316に測定開始時間接近メッセージ文字を表示させ、音声処理部304によりスピーカ314から測定開始時間接近メッセージ音声を発声させる。例えば、測定開始時間接近メッセージの内容は、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されている。なお、情報処理装置300がスリープ状態であっても、すなわち、操作者が情報処理装置300を使用中でない場合であっても、測定開始時間接近メッセージを出力して、被測定者である操作者に、血圧測定日時が接近していることを報知する。よって、CPU322は、上記適用例で説明したような報告部43の処理を実行することができる。
 [ステップS359]
 その後、CPU322は、グラフィックスコントローラ306により表示画面316の明るさ(輝度)を減少させる。
 [ステップS360]
 そして、CPU322は、操作者によって何らかの操作が行われたか否かを判断する。操作がされたと判断した場合(ステップS360、YES)、CPU322は、処理を上記ステップS353に進める。何も操作がされていないと判断した場合(ステップS360、NO)、CPU322は、処理をステップS361に進める。
 [ステップS361]
 上記ステップS360において、何も操作がされていないと判断した場合(ステップS360、NO)、CPU322は、時計回路310が計時している現在時刻が、記憶部302に記憶されている測定スケジュールで示される測定開始日時となった否かを判断する。測定開始日時となったと判断した場合(ステップS361、YES)、CPU322は、処理をステップS362に進める。測定開始日時となっていないと判断した場合(ステップS361、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS359に戻す。こうして、徐々に表示画面316の表示を暗くしていく。
 このステップS359~ステップS361の処理により、操作者が血圧測定アプリケーションプログラム以外のアプリケーションプログラムを実行していたとしても、その表示及び操作を阻害させ、血圧測定に誘導する。但し、表示内容が完全に判別できない程に暗くしてしまうと、操作者に情報処理装置300がスリープ状態となっていると誤解させる恐れがある。よって、ある程度は表示内容が判別可能な暗さまでに留め、操作者に血圧測定開始日時が近づいていることを気付かせることが望ましい。そして、操作者が何らかの操作を行ったとき、その操作内容に依らず、上記ステップS353に移行して、血圧測定アプリケーションプログラムの初期画面を表示することができる。
 [ステップS362]
 上記ステップS361において、測定開始日時となったと判断した場合(ステップS361、YES)、CPU322は、通信インタフェース305により、血圧計200との近距離通信を確立する処理を行う。
 [ステップS363]
 その後、CPU322は、血圧計200との通信が確立できたか否かを判断する。操作者である被測定者が血圧計200の電源オンまでに時間がかかると、通信が確立することなく、上記ステップS362の通信確立処理が終了する。血圧計200との通信が確立できたと判断した場合(ステップS363、YES)、CPU322は、処理をステップS365に進める。通信が確立できなかったと判断した場合(ステップS363、NO)、CPU322は、処理をステップS364に進める。
 [ステップS364]
 上記ステップS363において、血圧計200との通信が確立できなかったと判断した場合(ステップS363、NO)、CPU322は、一定時間が経過したか否かを判断する。一定時間は、例えば、1分など、上記ステップS351における所定時間よりも短い時間が設定される。1分は一例であり、これに限定されない。例えば、一定時間は、血圧測定アプリケーションプログラムの一部として、記憶部302に予め記憶されている。一定時間が経過していないと判断した場合(ステップS364、NO)、CPU322は、処理を上記ステップS362に戻す。一定時間が経過したと判断した場合(ステップS364、YES)、CPU322は、処理をステップS366に進める。
 [ステップS365]
 上記ステップS363において、血圧計200との通信が確立できたと判断した場合(ステップS363、YES)、CPU322は、グラフィックスコントローラ306により表示画面316の明るさ(輝度)を、元の明るさに復帰させる。その後、CPU322は、処理を、第1実施形態で説明したような上記ステップS303へ進める。すなわち、血圧計200との通信が確立できたということは、被測定者が血圧測定する準備を行ったということである。よって、ここでは、測定開始操作の有無を判断することなく、測定開始操作が有った場合と同様の処理を進めていく。
 [ステップS366]
 上記ステップS364において、血圧計200との通信が確立できずに一定時間が経過したと判断した場合(ステップS364、YES)、CPU322は、情報処理装置300をスリープ状態に移行させる。その後、CPU322は、処理を上記ステップS351に戻す。
 <2-3>効果
 上述した第2実施形態によれば、上記第1実施形態のような操作者の指示による任意の時点での血圧測定に加えて、予め被測定者が指定した測定スケジュールに従った血圧測定も行い得る。
 すなわち、CPU322は、例えば、予め設定された日時が近づいたならば、測定開始時間接近メッセージを出力し、その後、表示画面316における表示を徐々に暗くしていく制御を行う。そして、測定開始日時から一定時間内に血圧計200との通信が確立されたならば、表示を元の状態に復帰させて、測定開始条件を満たしたかの判定を開始する。このように、測定開始日時近くになったことを被測定者に報知することで、被測定者に予め設定された日時に血圧を測定することを促し、測定忘れを防止することができる。しかも、測定開始時間接近メッセージの出力後、表示を徐々に暗くしていくことで、被測定者が情報処理装置300で何か他のアプリケーションプログラムについての操作をしていたとしても、その操作をし難くし、血圧測定に向かわせることができる。
 なお、予め設定された日時が近づいたときに測定開始時間接近メッセージを出力するのではなく、予め設定された日時になったときに測定開始時間到来メッセージを出力するようにしても構わない。すなわち、測定開始日時の所定時間前をトリガとするのではなく、測定開始日時をトリガとしても良い。この場合、ステップS361の判断は省略して良い。
 以上、実施形態を説明したが、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
 例えば、上記実施形態は、血管を圧迫することで脈波を検出する手法(オシロメトリック法)を用いる電子血圧計を例に説明した。しかしながら、本発明は、例えば、脈波伝播時間(PTT;Pulse Transmit Time)に基づいて測定者の血圧を連続的に測定する手法、圧脈波に基づいて血圧を連続的に測定する手法(トノメトリ法)、発光素子を用いて脈波を検出する手法、など、どのような手法を用いる血圧計であっても適用可能である。オシロメトリック法を用いない血圧計では、例えば、緊急停止指示が入力されたときや、情報処理装置から測定停止命令を受信したときには、直ちに測定を中止するようにしても良い。また、情報処理装置から血圧計への測定準備が完了しているか否かの問い合わせを省略することができる。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られるものではない。
 (付記1)
 プロセッサ及びメモリと、通信ネットワークへ接続する通信部と、各種情報を表示する表示画面を備える表示部と、他の機器と無線または有線により接続する接続部と、ユーザ操作を受け付ける操作部と、を有する情報処理装置が実行する生体データ測定装置に生体データを測定させる方法であって、
 前記プロセッサにより、前記操作部によって前記生体データ測定装置の測定開始操作を受けたとき、測定開始条件を満たしたか否か判定する過程と、
 前記プロセッサにより、前記測定開始条件を満たしたと判定した場合に、前記接続部を介して前記生体データ測定装置に測定開始命令を送信する過程と、を備え、
 前記測定開始条件は、前記生体データの被測定者が前記表示画面の表示内容を視認できないことを含む、生体データ測定装置に生体データを測定させる方法。
 (付記2)
 前記情報処理装置は、音を発生するスピーカを更に備え、
 前記制御部は、前記生体データ測定装置による測定中、前記スピーカにより、前記被測定者の安静状態維持を援助する音楽を出力するように制御する、請求項1又は2に記載の生体データ測定システム。
 (付記3)
 前記測定開始角度は、前記操作部が前記開始操作を受け付けたときの前記表示画面の前記角度に対して±90度の範囲を超える角度である、請求項2に記載の生体データ測定システム。
 (付記4)
 前記制御部は、前記表示画面における表示を徐々に暗くしていっている際、一定時間内に前記生体データ測定装置と接続されたならば、前記表示画面における表示を元の状態に復帰させた後、前記測定開始条件を満たしたかの判定を開始する、請求項10に記載の生体データ測定システム。
 (付記5)
 前記制御部は、前記測定開始条件を満たしたとき、前記表示画面を消画する、請求項1乃至14の何れかに記載の生体データ測定システム。
 (付記6)
 請求項1乃至15の何れかに記載の情報処理装置が具備する前記制御部としてプロセッサを機能させる生体データ測定プログラム。
 1…生体データ測定システム
 2,200…血圧計
 3,300…情報処理装置
 21,201…血圧計本体
 22,202…カフ
 23…血圧計測部
 24,203…流体袋
 25…検出部
 26…血圧計接続部
 27…血圧計制御部
 28…緊急停止ボタン
 31…通信部
 32…接続部
 33…操作部
 33A…操作ボタン
 33B…タッチセンサ
 34,315…表示部
 35…センサ
 35A,311…前面カメラ
 35B,319…照度センサ
 36…報知部
 37,204,301…制御部
 38,316…表示画面
 38A…アイコン
 39,314…スピーカ
 40…振動部材
 41…判定部
 42…操作ガイダンス部
 43…報告部
 44…問い合わせ部
 205…発振回路
 206…ポンプ駆動回路
 207…弁駆動回路
 208,308…入出力インタフェース
 209,305…通信インタフェース
 210…圧力センサ
 211…圧電ポンプ
 212…弁
 213…配管
 214…カフ巻き状態検出部
 215…電源スイッチ
 216,322…CPU
 217,323…RAM
 218,324…ROM
 302…記憶部
 303…画像処理回路
 304…音声処理部
 306…グラフィックスコントローラ
 307…タッチパネルコントローラ
 309…無線通信インタフェース
 310…時計回路
 312…背面カメラ
 313…マイク
 317…タッチパネル
 318…加速度センサ
 320…操作部材
 321…バイブレータ

Claims (15)

  1.  被測定者の生体データを測定する生体データ測定装置と、前記生体データ測定装置による生体データ測定動作を制御する情報処理装置と、を備える生体データ測定システムであって、
     前記情報処理装置は、
      通信ネットワークへ接続する通信部と、
      各種情報を表示する表示画面を備える表示部と、
      前記生体データ測定装置と無線または有線により接続する接続部と、
      前記生体データ測定装置による前記被測定者の生体データ測定動作の開始操作を受け付ける操作部と、
      前記操作部における前記開始操作の受け付け後に測定開始条件を満たしたとき、前記生体データの測定を開始させる測定開始命令を、前記接続部を介して前記生体データ測定装置へ送信する制御部と、を備え、
     前記測定開始条件は、前記被測定者が前記表示画面の表示内容を視認できないことを含む、生体データ測定システム。
  2.  前記情報処理装置は、前記表示画面の重力方向に対する角度を検出するセンサを更に備え、
     前記制御部は、前記表示画面の角度が、前記被測定者が前記表示画面を視認できない測定開始角度になったとき、前記測定開始条件を満たしたと判定する判定部を備える、請求項1に記載の生体データ測定システム。
  3.  前記情報処理装置は、前記表示画面が覆われたことを検出するセンサを更に備え、
     前記制御部は、前記表示画面が覆われたとき、前記測定開始条件を満たしたと判定する判定部を備える、請求項1に記載の生体データ測定システム。
  4.  前記情報処理装置は、前記操作部を操作する操作者の視線を検出するセンサを更に備え、
     前記制御部は、前記表示画面から前記操作者の視線が外れたとき、前記測定開始条件を満たしたと判定する判定部を備える、請求項1に記載の生体データ測定システム。
  5.  前記情報処理装置は、前記情報処理装置に関して前記表示画面とは反対側に前記生体データ測定装置が存在することを検出するセンサを更に備え、
     前記情報処理装置は、前記操作部が前記開始操作を受け付けたとき、前記情報処理装置に関して前記表示画面とは反対側に前記生体データ測定装置が存在する場合、前記測定開始条件を満たしたと判定する判定部を備える、請求項1に記載の生体データ測定システム。
  6.  前記制御部は、前記操作部が前記開始操作を受け付けたとき、前記表示画面における表示を前記被測定者が視認できない表示状態に変化させるように、前記表示部を制御し、
     前記制御部は、前記表示画面における表示内容が前記被測定者が視認できない表示状態に変化したとき、前記測定開始条件を満たしたと判定する判定部を備える、請求項1に記載の生体データ測定システム。
  7.  前記情報処理装置は、音を発生するスピーカと振動を発生する振動部材との少なくとも一方を含む報知部を更に備え、
     前記制御部は、
      前記測定開始条件を満たしてから一定時間経過後に、前記報知部により、前記被測定者に測定開始を報知し、
      前記報知部による前記測定開始の報知後に、前記測定開始命令を前記接続部を介して前記生体データ測定装置へ送信する、請求項1乃至6の何れかに記載の生体データ測定システム。
  8.  前記制御部は、
      前記生体データ測定装置による前記生体データの測定中、前記報知部の動作を禁止し、
      前記接続部を介して前記生体データ測定装置から前記生体データの測定結果を受信したとき、前記報知部により、前記被測定者に測定終了を報知する、請求項7に記載の生体データ測定システム。
  9.  前記制御部は、前記操作部が前記開始操作を受け付けたとき、前記測定開始条件を満たすように前記情報処理装置を動かすことを促すガイダンスメッセージを、前記表示画面に表示する操作ガイダンス部を備える、請求項1乃至8の何れかに記載の生体データ測定システム。
  10.  前記制御部は、予め設定された日時に、前記生体データ測定装置での生体データ測定を促すメッセージを、前記表示画面に表示する報告部を備え、
     前記制御部は、前記報告部による前記メッセージの出力後、前記表示画面における表示を徐々に暗くしていく、請求項1乃至9の何れかに記載の生体データ測定システム。
  11.  前記生体データ測定装置は、
      流体袋を内包し且つ前記被測定者の被測定部に巻かれるカフを備え、前記被測定者の血圧を計測する血圧計測部と、
      前記血圧計測部の前記カフの前記被測定部への巻き状態を検出する検出部と、
      前記情報処理装置と無線または有線により接続する血圧計接続部と、
      前記血圧計接続部を介して前記情報処理装置から前記測定開始命令を受信したとき、前記血圧計測部に前記被測定者の前記血圧を測定させ、その測定結果を前記血圧計接続部を介して前記情報処理装置に送信する血圧計制御部と、を備える血圧計を含む、請求項1乃至10の何れかに記載の生体データ測定システム。
  12.  前記制御部は、前記操作部が前記開始操作を受け付けたとき、前記接続部を介して前記血圧計へ、前記血圧計測部の測定準備が完了しているか否かを問い合わせる問い合わせ部を備え、
     前記血圧計制御部は、前記情報処理装置から前記問い合わせを受けたとき、前記検出部が検出する前記カフの前記被測定部への巻き状態が、血圧測定可能な状態にあれば、測定準備完了通知を前記血圧計接続部を介して前記情報処理装置へ送信し、
     前記制御部は、前記測定準備完了通知を受信したとき、前記測定開始条件を満たしたかの判定を開始する、請求項11に記載の生体データ測定システム。
  13.  前記制御部は、前記血圧計に前記測定開始命令を送信した後に、前記測定開始条件を満たさなくなったとき、前記接続部を介して前記血圧計に測定停止命令を送信し、
     前記血圧計制御部は、前記情報処理装置から前記測定停止命令を受信したとき、前記血圧計測部の前記カフが内包する前記流体袋による圧迫状態が一定時間以上継続している場合には、前記血圧の測定を中止して、前記流体袋内の流体を排出させる、請求項11又は12に記載の生体データ測定システム。
  14.  前記血圧計は、専用の又は他のボタンと兼用の緊急停止ボタンを更に備え、
     前記血圧計制御部は、前記緊急停止ボタンの操作に応答して、前記血圧の測定を中止し、前記血圧計測部の前記カフが内包する前記流体袋内の流体を排出させる、請求項11乃至13の何れかに記載の生体データ測定システム。
  15.  通信ネットワークへ接続する通信部と、
     各種情報を表示する表示画面を備える表示部と、
     他の機器と無線または有線により接続する接続部と、
     ユーザ操作を受け付ける操作部と、
     前記各部を制御する制御部と、
     を具備し、
     前記制御部は、
      前記操作部により、被測定者の生体データを測定する生体データ測定装置の測定開始操作を受けたとき、測定開始条件を満たしたか否か判定し、
      前記測定開始条件を満たしたならば、前記接続部を介して前記生体データ測定装置に測定開始命令を送信し、
     前記測定開始条件は、前記被測定者が前記表示画面の表示内容を視認できないことを含む、情報処理装置。
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