WO2021152925A1 - 生体情報測定装置及び生体情報測定システム - Google Patents

生体情報測定装置及び生体情報測定システム Download PDF

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WO2021152925A1
WO2021152925A1 PCT/JP2020/038647 JP2020038647W WO2021152925A1 WO 2021152925 A1 WO2021152925 A1 WO 2021152925A1 JP 2020038647 W JP2020038647 W JP 2020038647W WO 2021152925 A1 WO2021152925 A1 WO 2021152925A1
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WO
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contact
measuring device
unit
biosensor
information measuring
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Application number
PCT/JP2020/038647
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English (en)
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Inventor
高橋 智紀
純 ▲高▼木
浩明 富樫
Original Assignee
株式会社村田製作所
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body

Definitions

  • the present invention relates to a biological information measuring device and a biological information measuring system for measuring biological information.
  • Patent Document 1 discloses an oral moisture measuring device.
  • the oral moisture measuring device described in Patent Document 1 includes a rocking member, a water content detecting unit provided at the tip of the rocking member, and an urging member that biases the rocking member in one of the swinging directions. , Equipped with.
  • the biological information measuring device is A biological information measuring device having a contact surface that comes into contact with a measuring site of a living body.
  • a biosensor arranged on the contact surface and having a detection surface for acquiring biometric information
  • a contact detection unit that acquires contact information indicating the degree of contact between the measurement site and the contact surface
  • a processing unit that outputs trigger information for starting a calculation process for the amount of the object to be measured based on the output value of the biosensor and the output value of the contact detection unit.
  • the biological information measurement system is A biological information measuring device having a contact surface that contacts the measurement site of the living body, A processing device that communicates with the biometric information measuring device, With The biological information measuring device is A biosensor arranged on the contact surface and having a detection surface for acquiring biometric information, A contact detection unit that acquires contact information indicating the degree of contact between the measurement site and the contact surface, and A processing unit that outputs trigger information for starting a calculation process for the amount of the object to be measured based on the output value of the biosensor and the output value of the contact detection unit.
  • the processing device is A second communication unit that receives the trigger information and the output value information of the biosensor from the first communication unit of the biometric information measuring device.
  • a calculation unit that calculates the amount of the object to be measured based on the trigger information and the output value information of the biosensor, Have.
  • the oral moisture measuring device described in Patent Document 1 As a biological information measuring device, for example, the oral moisture measuring device described in Patent Document 1 is known.
  • the oral water content measuring device described in Patent Document 1 detects the pressing force of the water content detecting unit with respect to the measurement site when measuring the water content in the oral cavity, and starts measuring the water content based on the pressing force. ing.
  • the present inventors include a biosensor and a contact detection unit, and output trigger information for starting a calculation process of the amount of the measurement object based on the output value of the biosensor and the output value of the contact detection unit.
  • the biological information measuring device is A biological information measuring device having a contact surface that comes into contact with a measuring site of a living body.
  • a biosensor arranged on the contact surface and having a detection surface for acquiring biometric information
  • a contact detection unit that acquires contact information indicating the degree of contact between the measurement site and the contact surface
  • a processing unit that outputs trigger information for starting a calculation process for the amount of the object to be measured based on the output value of the biosensor and the output value of the contact detection unit.
  • the processing unit may output the trigger information based on the first threshold value of the output value of the contact detection unit and the second threshold value of the output value of the biosensor.
  • the accuracy of detecting contact between the measurement site and the contact surface can be improved. Thereby, the measurement accuracy can be improved.
  • the processing unit may output the trigger information based on the fluctuation range of the output value of the biosensor and the fluctuation range of the output value of the contact detection unit.
  • a housing that houses the biosensor and the contact detection unit and has a longitudinal direction is provided.
  • the contact surface may be provided on one end side in the longitudinal direction of the housing and may be provided in a direction intersecting the end surface on the one end side.
  • the contact detection unit An optical sensor that receives light and A light guide unit provided on the contact surface and guiding the light to the optical sensor, May have.
  • the optical sensor is A light emitting part that emits light and A light receiving part that receives the light reflected by the measurement site and May have.
  • the biosensor is a capacitance sensor that detects capacitance.
  • the output value of the biosensor may be a frequency obtained by converting the capacitance detected by the capacitance sensor.
  • the biological information measuring device further A mechanical switch that operates by pressing against the contact surface is provided.
  • the processing unit may output the trigger information based on the operating state of the mechanical switch.
  • the biological information measuring device further A calculation unit that calculates the amount of the object to be measured based on the output value of the biosensor is provided.
  • the calculation unit may start calculating the amount of the measurement object based on the trigger information.
  • the amount of the object to be measured can be calculated by the biological information measuring device.
  • the amount of the object to be measured may be the amount of water.
  • the water content of the living body can be measured.
  • the biological information measuring device further A display unit that displays information on the amount of the object to be measured may be provided.
  • the information on the amount of the object to be measured can be displayed on the display unit, so that the user can easily confirm the information on the amount of the object to be measured.
  • the measurement site of the living body may be a measurement site in the oral cavity.
  • the amount of the object to be measured in the oral cavity can be measured.
  • the biological information measurement system is A biological information measuring device having a contact surface that contacts the measurement site of the living body, A processing device that communicates with the biometric information measuring device, With The biological information measuring device is A biosensor arranged on the contact surface and having a detection surface for acquiring biometric information, A contact detection unit that acquires contact information indicating the degree of contact between the measurement site and the contact surface, and A processing unit that outputs trigger information for starting a calculation process for the amount of the object to be measured based on the output value of the biosensor and the output value of the contact detection unit.
  • the processing device is A second communication unit that receives the trigger information and the output value information of the biosensor from the first communication unit of the biometric information measuring device.
  • a calculation unit that calculates the amount of the object to be measured based on the trigger information and the output value information of the biosensor, Have.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of an example of the biological information measuring device 1A according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic view showing an internal configuration of an example of the biological information measuring device 1A according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of an example of the biological information measuring device 1A according to the first embodiment of the present invention.
  • the X, Y, and Z directions in the figure indicate the width direction, the length direction, and the height direction of the biological information measuring device 1A, respectively.
  • the biological information measuring device 1A is an intraoral measuring device. Further, in the first embodiment, an example in which the object to be measured by the biological information measuring device 1A is water and the amount of water in the oral cavity is measured by using the biological information measuring device 1A will be described.
  • the biological information measuring device 1A includes a housing 2.
  • the housing 2 has a rod-like shape having a longitudinal direction D1.
  • the housing 2 has a sensor portion 10, a probe portion 20, and a grip portion 30.
  • the sensor unit 10 is a portion that comes into contact with the measurement site of the living body.
  • the measurement site of a living body is, for example, a site in the oral cavity.
  • the site in the oral cavity is, for example, the tongue.
  • the sensor unit 10 is provided at one end E1 of the biological information measuring device 1A in the longitudinal direction D1.
  • the external dimensions of the sensor unit 10 are designed to be smaller than those of the probe unit 20 and the grip unit 30.
  • the dimensions of the sensor unit 10 in the X direction and the dimensions in the Y direction are designed to be smaller than those of the probe unit 20 and the grip unit 30.
  • the sensor unit 10 has a contact surface 10a that comes into contact with the measurement site of the living body.
  • the contact surface 10a is provided on one end E1 side of the longitudinal direction D1 of the housing 2, and is provided in a direction (X, Y direction) intersecting the end surface on the one end E1 side.
  • the probe unit 20 connects the sensor unit 10 and the grip unit 30.
  • the probe portion 20 is formed in a rod shape.
  • the probe portion 20 has a smaller dimension in the X direction and a smaller dimension in the Z direction from the grip portion 30 toward the sensor portion 10. That is, the probe portion 20 has a shape that tapers from the grip portion 30 toward the sensor portion 10.
  • the grip portion 30 is a portion gripped by the user.
  • the grip portion 30 is provided at the other end E2 of the biological information measuring device 1A in the longitudinal direction D1.
  • the grip portion 30 is formed in a rod shape.
  • the external dimensions of the grip portion 30 are designed to be larger than those of the sensor portion 10 and the probe portion 20.
  • the dimensions of the grip portion 30 in the X, Y, and Z directions are designed to be larger than those of the sensor portion 10 and the probe portion 20.
  • the housing 2 is made of, for example, resin. Further, a part of the housing 2 may be made of metal. Alternatively, the entire housing 2 may be made of metal.
  • the biological information measuring device 1A includes a biological sensor 11, a contact detecting unit 12, a processing unit 21, and an operation display unit 31.
  • the biological information measuring device 1A includes the operation display unit 31
  • the present invention is not limited to this.
  • the operation display unit 31 is not an indispensable configuration, and may be provided in a device other than the biological information measuring device 1A.
  • Biosensor 11 acquires biometric information.
  • Biological information is various physiological and anatomical information generated by a living body.
  • the biological information is, for example, information such as capacitance, resistance value, water content, temperature, and hardness.
  • the biosensor 11 contacts the measurement site of the living body and acquires the biometric information of the contacted measurement site.
  • the biosensor 11 is, for example, a capacitance sensor.
  • the biosensor 11 contacts the measurement site in the oral cavity and acquires information on the capacitance. That is, in the first embodiment, the biological information acquired by the biological sensor 11 is capacitance information.
  • the biosensor 11 is arranged on the contact surface 10a.
  • the biosensor 11 is arranged in a recess provided on the contact surface 10a side of the sensor portion 10 of the housing 2.
  • FIG. 4 is a schematic enlarged cross-sectional view of an example of the sensor unit 10 in the biological information measuring device 1A according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic enlarged bottom view of an example of the sensor unit 10 in the biological information measuring device 1A according to the first embodiment of the present invention.
  • the biosensor 11 is arranged on the contact surface 10a on the E1 side at one end in the longitudinal direction D1 of the biometric information measuring device 1A.
  • the biosensor 11 is formed in a planar shape. Specifically, the biosensor 11 has a detection surface 11a for acquiring biometric information.
  • the detection surface 11a is exposed on the contact surface 10a side of the sensor unit 10.
  • the detection surface 11a is formed in a rectangular shape when viewed from the height direction (Z direction) of the biological information measuring device 1A.
  • the detection surface 11a detects biological information by coming into contact with the measurement site. That is, the biosensor 11 acquires biometric information by bringing the detection surface 11a into contact with the measurement site.
  • the biometric information acquired by the biosensor 11 is transmitted to the processing unit 21.
  • the contact detection unit 12 acquires contact information between the measurement site of the living body and the contact surface 10a.
  • the contact information indicates the degree of contact between the measurement site of the living body and the contact surface 10a.
  • the degree of contact is related to, for example, the distance between the measurement site and the contact surface 10a and / or the area of contact.
  • the contact detection unit 12 acquires contact information between the measurement site in the oral cavity and the contact surface 10a.
  • the contact detection unit 12 is housed inside the sensor unit 10 of the housing 2. Specifically, the contact detection unit 12 is arranged around the biosensor 11 on the contact surface 10a. That is, the contact detection unit 12 is arranged around the detection surface 11a of the biosensor 11. This makes it easier to detect whether or not the detection surface 11a of the biosensor 11 is in contact with the measurement site.
  • the contact detection unit 12 is arranged at a position farther than the biosensor 11 with respect to one end E1 of the longitudinal direction D1 of the housing 2. In other words, the contact detection unit 12 is arranged closer to the central portion C1 of the housing 2 than the biosensor 11 in the longitudinal direction D1 of the biometric information measuring device 1A. Further, the contact detection unit 12 is arranged at the center in the width direction (X direction) of the biological information measuring device 1A when viewed from the height direction (Z direction) of the biological information measuring device 1A.
  • the contact detection unit 12 has an optical sensor 13 and a light guide unit 14.
  • the optical sensor 13 is a sensor that receives light.
  • the optical sensor 13 is, for example, an optical sensor, an infrared sensor, or a laser ranging sensor.
  • the optical sensor 13 is an optical sensor that receives the light guided by the light guide unit 14 and detects the photovoltaic power.
  • the contact information is photovoltaic power information.
  • the optical sensor 13 includes a light emitting unit 15 that emits light and a light receiving unit 16 that receives the light reflected at the measurement site.
  • the light emitting unit 15 is composed of an LED.
  • the light receiving unit 16 is composed of a photodiode.
  • the optical sensor 13 is arranged inside the housing 2. Specifically, the optical sensor 13 is arranged on the concave surface of the recess 17 provided on the contact surface 10a of the sensor unit 10.
  • the recess 17 is a hole recessed from the contact surface 10a in the height direction (Z direction) of the biological information measuring device 1A.
  • the concave surface is provided inside the sensor portion 10 with respect to the contact surface 10a.
  • the recess 17 is formed in a truncated cone shape in which the diameter increases from the inside of the sensor unit 10 toward the contact surface 10a in the height direction (Z direction) of the biological information measuring device 1A.
  • the light guide unit 14 is provided on the contact surface 10a and guides light to the optical sensor 13.
  • the light guide unit 14 is a light guide plate or a lens.
  • the light guide portion 14 is arranged in the recess 17.
  • the light guide unit 14 is arranged in contact with the light emitting surface of the light emitting unit 15 and the light receiving surface of the light receiving unit 16. In other words, the light guide unit 14 is arranged between the contact surface 10a, the emission surface of the light emitting unit 15, and the light receiving surface of the light receiving unit 16.
  • the contact information acquired by the contact detection unit 12 is transmitted to the processing unit 21.
  • the processing unit 21 outputs trigger information for starting a process of calculating the amount of the object to be measured based on the output value of the biological sensor 11 and the output value of the contact detection unit 12.
  • the process of calculating the amount of the object to be measured is performed by the calculation unit.
  • the calculation unit may be provided in the biological information measuring device 1A, or may be provided in a device different from the biological information measuring device 1A.
  • the processing unit 21 transmits the trigger information to the calculation unit.
  • the calculation unit starts a process of calculating the amount of the object to be measured based on the trigger information.
  • the processing unit 21 is arranged closer to the biosensor 11 than the central portion C1 in the longitudinal direction D1 of the biometric information measuring device 1A. Specifically, the processing unit 21 is arranged inside the probe unit 20. Thereby, the generation of noise can be suppressed.
  • the processing unit 21 has a frequency conversion circuit that converts capacitance information, which is biometric information acquired by the biosensor 11, into a frequency.
  • the processing unit 21 receives the capacitance information from the biosensor 11 and converts the capacitance into a frequency by a frequency conversion circuit.
  • the processing unit 21 repeatedly charges and discharges the biological sensor 11 regarded as the capacitance, and converts the frequency into a frequency having a cycle determined by the charging / discharging speed.
  • the output value of the biosensor 11 is a frequency converted from the capacitance by the frequency conversion circuit of the processing unit 21.
  • the output value of the contact detection unit 12 is the photovoltaic power detected by the optical sensor.
  • the processing unit 21 outputs trigger information based on the first threshold value S1 of the output value of the contact detection unit 12 and the second threshold value S2 of the output value of the biological sensor 11. For example, the processing unit 21 outputs trigger information when the output value of the contact detection unit 12 is equal to or less than the first threshold value S1 and the output value of the biological sensor 11 is equal to or less than the second threshold value S2.
  • the determination based on the first threshold value S1 and the second threshold value S2 may be changed according to the type of the output of the biological sensor 11 and the output of the contact detection unit 12. For example, the processing unit 21 may output trigger information when the output value of the contact detection unit 12 is the first threshold value S1 or more and the output value of the biological sensor 11 is the second threshold value S2 or more.
  • the processing unit 21 may output trigger information based on the fluctuation range of the output value of the contact detection unit 12 and the fluctuation range of the output value of the biosensor 11.
  • the threshold value of the fluctuation range of the output value of the contact detection unit 12 and the threshold value of the fluctuation range of the output value of the biological sensor 11 may be set. That is, the processing unit 21 may output the trigger information based on the threshold value of the fluctuation range of the output value of the contact detection unit 12 and the threshold value of the fluctuation range of the output value of the biological sensor 11.
  • the processing unit 21 may output trigger information when both the fluctuation range of the output value of the contact detection unit 12 and the fluctuation range of the output value of the biosensor 11 exceed the threshold value.
  • the processing unit 21 can be realized by a semiconductor element or the like.
  • the processing unit 21 can be composed of, for example, a microcomputer, a CPU, an MPU, a GPU, a DSP, an FPGA, an ASIC, a discrete semiconductor, and an LSI.
  • the function of the processing unit 21 may be configured only by hardware, or may be realized by combining hardware and software.
  • the processing unit 21 realizes a predetermined function by reading data or a program stored in a storage unit (not shown) in the processing unit 21 and performing various arithmetic processes.
  • the storage unit can be realized by, for example, a hard disk (HDD), an SSD, a RAM, a DRAM, a ferroelectric memory, a flash memory, a magnetic disk, or a combination thereof.
  • the processing unit 21 transmits the trigger information to the calculation unit. For example, when the calculation unit receives the trigger information, the calculation unit calculates the amount of the object to be measured based on the output value of the biosensor 11. In the first embodiment, the amount of the object to be measured is the amount of water. The calculation unit calculates the water content based on the output value of the biosensor 11, that is, the frequency value.
  • the operation display unit 31 accepts input from the user and displays information on the amount of the object to be measured.
  • the operation display unit 31 includes an operation unit that receives an operation from a user and a display unit that displays information.
  • the operation unit has one or more buttons that accept input from the user.
  • the plurality of buttons include, for example, a power button for switching power ON / OFF.
  • the display unit displays information on the amount of the object to be measured.
  • the display unit is, for example, a display.
  • Information on the amount of the object to be measured is transmitted from the calculation unit provided in the biological information measuring device 1A to the display unit, for example.
  • information on the amount of the object to be measured is transmitted from a calculation unit provided in a device other than the biological information measuring device 1A to a display unit via, for example, a network.
  • the operation display unit 31 is arranged on the upper surface of the grip unit 30.
  • the biological information measuring device 1A includes a control unit that comprehensively controls the components constituting the biological information measuring device 1A.
  • the control unit includes, for example, a memory for storing a program and a processing circuit corresponding to a processor such as a CPU (Central Processing Unit).
  • a processor such as a CPU (Central Processing Unit).
  • the processor executes a program stored in the memory.
  • the control unit controls the biosensor 11, the contact detection unit 12, the processing unit 21, and the operation display unit 31.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the operation of the biological information measuring device 1A according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of the contact detection process.
  • step ST1 biometric information is acquired by the biosensor 11.
  • the biometric information acquired by the biosensor 11 is transmitted to the processing unit 21.
  • step ST1 is started by turning on the power on the operation display unit 31. Further, when step ST1 is started, the biosensor 11 continues to acquire biometric information until the power is turned off. Further, the biosensor 11 continues to transmit the acquired biometric information to the processing unit 21.
  • the biosensor 11 is a capacitance sensor.
  • the biosensor 11 acquires capacitance information as biometric information. Further, the biosensor 11 transmits the capacitance information to the processing unit 21.
  • the processing unit 21 receives the capacitance information from the biosensor 11 and converts the capacitance into a frequency by the frequency conversion circuit. Therefore, the processing unit 21 outputs a frequency value as an output value of the biosensor 11. Further, the processing unit 21 continues to output the frequency value as the output value of the biosensor 11 while receiving the capacitance information from the biosensor 11.
  • step ST2 the contact detection unit 12 acquires contact information between the measurement site and the contact surface 10a.
  • the contact information acquired by the contact detection unit 12 is transmitted to the processing unit 21.
  • step ST2 is started by turning on the power on the operation display unit 31. Further, when step ST2 is started, the contact detection unit 12 continues to acquire contact information until the power is turned off. Further, the contact detection unit 12 continues to transmit the acquired contact information to the processing unit 21.
  • the contact detection unit 12 includes an optical sensor that detects the photovoltaic power.
  • the contact detection unit 12 acquires photovoltaic power information as contact information. Further, the contact detection unit 12 transmits the photovoltaic power information to the processing unit 21.
  • the processing unit 21 receives the value of the photovoltaic power as the output value of the contact detection unit 12.
  • step ST3 the processing unit 21 detects the contact between the measurement site and the contact surface 10a based on the output value of the biosensor 11 and the output value of the contact detection unit 12. Specifically, in the processing unit 21, the measurement site and the contact surface 10a come into contact with each other based on the first threshold value S1 of the output value of the contact detection unit 12 and the second threshold value S2 of the output value of the biological sensor 11. Judge whether or not.
  • step ST3 "determining whether or not the measurement site and the contact surface 10a are in contact” means determining whether or not the contact is such that the measurement accuracy can be guaranteed.
  • the processing unit 21 may determine that the measurement site and the contact surface 10a are not in contact with each other. For example, when the measurement site and a part of the contact surface 10a are in point contact with each other, the processing unit 21 may determine that they are not in contact with each other. On the other hand, when the measurement site and the entire contact surface 10a are in surface contact with each other, the processing unit 21 may determine that they are in contact with each other.
  • step ST3 If the processing unit 21 determines that the measurement site and the contact surface 10a are in contact with each other, that is, if "Yes” in step ST3, the process proceeds to step ST4. When the processing unit 21 determines that the measurement site and the contact surface 10a are not in contact with each other, that is, when "No” in step ST3, the processing repeats step ST3.
  • step ST3 has steps ST3A-ST3B.
  • step ST3A the processing unit 21 determines whether or not the output value of the contact detection unit 12 is equal to or less than the first threshold value S1.
  • the process proceeds to step ST3B.
  • the processing unit 21 determines that the output value of the contact detection unit 12, that is, the value of the photovoltaic power is larger than the first threshold value S1, the processing repeats step ST3A.
  • step ST3B the processing unit 21 determines whether or not the output value of the biosensor 11 is equal to or less than the second threshold value S2.
  • the process proceeds to step ST4.
  • the processing unit 21 determines that the output value of the biosensor 11, that is, the frequency value is larger than the second threshold value S2, the process returns to step ST3A.
  • the processing unit 21 detects the contact between the measurement site and the contact surface 10a. Further, the processing unit 21 detects the contact between the measurement site and the contact surface 10a based on the first threshold value S1 of the output value of the contact detection unit 12 and the second threshold value S2 of the output value of the biological sensor 11. Thereby, the measurement accuracy can be improved.
  • the processing unit 21 outputs trigger information for starting the calculation process of the amount of the measurement object.
  • the processing unit 21 outputs the trigger information to the calculation unit provided in the biological information measuring device 1A.
  • the processing unit 21 outputs the trigger information to a calculation unit provided in a device other than the biological information measuring device 1A.
  • the calculation unit starts the calculation process of the amount of the object to be measured based on the trigger information.
  • the amount of the object to be measured is the amount of water.
  • the calculation unit calculates the water content based on the output value of the biosensor 11, that is, the frequency value.
  • Information on the amount of the object to be measured calculated by the calculation unit is transmitted to the operation display unit 31.
  • the operation display unit 31 displays information on the amount of the object to be measured.
  • the biological information measuring device 1A detects the contact between the measurement site and the contact surface 10a and outputs trigger information for starting the calculation process of the amount of the measurement object. can do.
  • FIGS. 8 to 10 are schematic views showing an example of contact detection processing.
  • the contact detection process shown in FIGS. 8 to 10 shows the process of step ST3 in FIG.
  • FIG. 8 shows an example of contact detection processing when the contact surface 10a of the biological information measuring device 1A is brought into contact with the user's tongue in a dry state.
  • the dry state means a state in which the tongue is dry.
  • FIG. 9 shows an example of contact detection processing when the contact surface 10a of the biological information measuring device 1A is brought into contact with the insulator.
  • FIG. 10 shows an example of contact detection processing when the user's tongue and the contact surface 10a of the biological information measuring device 1A are not in contact with each other in a wet state.
  • the wet state means a state in which the tongue is moist.
  • the first threshold value S1 is set to 0.1 V
  • the second threshold value S2 is set to 100 kHz.
  • the first threshold value S1 and the second threshold value S2 are not limited to these values.
  • the first threshold value S1 and the second threshold value S2 can be set to arbitrary values.
  • the contact surface 10a of the biological information measuring device 1A is brought close to the contact target and brought into contact at a speed of 10 mm / s from a point 10 mm away from the contact target.
  • the contact surface 10a of the biological information measuring device 1A is brought close to the contact target at a speed of 10 mm / s from a point 10 mm away from the contact target, but is not brought into contact with the contact target.
  • the processing unit 21 continues to output the value of the photovoltaic power as the output value of the contact detection unit 12. Further, the processing unit 21 continues to output a frequency value as an output value of the biosensor 11.
  • the contact target is the user's tongue in a dry state.
  • the output value of the contact detection unit 12 gradually decreases. Specifically, as the contact surface 10a approaches the user's tongue, the light incident on the contact detection unit 12 is gradually blocked by the user's tongue. Therefore, the output value of the contact detection unit 12, that is, the value of the photovoltaic power decreases.
  • the processing unit 21 does not detect the contact between the user's tongue and the contact surface 10a.
  • the output value of the contact detection unit 12 is equal to or less than the first threshold value S1
  • the output value of the biological sensor 11 is equal to or less than the second threshold value S2.
  • the processing unit 21 detects the contact between the user's tongue and the contact surface 10a.
  • the processing unit 21 contacts the user's tongue portion. Detects contact with 10a. When the processing unit 21 detects contact, it outputs trigger information.
  • the contact target is an insulator such as a desk.
  • the output value of the contact detection unit 12 decreases as in the example shown in FIG.
  • the processing unit 21 does not detect the contact between the insulator and the contact surface 10a. As a result, when the contact target is not the measurement site of the living body, the processing unit 21 does not output the trigger information.
  • the contact target is the user's tongue in a wet state, but the contact surface 10a of the biological information measuring device 1A and the user's tongue are not in contact with each other.
  • the output value of the contact detecting unit 12 gradually decreases.
  • the output value of the contact detection unit 12 is larger than the first threshold value S1.
  • the output value of the biosensor 11 decreases.
  • the output value of the biosensor 11 becomes equal to or less than the second threshold value S2.
  • the processing unit 21 Since the output value of the contact detection unit 12 is larger than the first threshold value S1, the processing unit 21 does not detect the contact between the user's tongue and the contact surface 10a. As a result, if the contact surface 10a is not in contact with the user's tongue, or if the contact is insufficient, the processing unit 21 does not output trigger information.
  • FIG. 11 is a schematic view showing an example of using the biological information measuring device 1A according to the first embodiment of the present invention.
  • the biological information measuring device 1A an example of how to use the intraoral measuring device will be described.
  • the sensor portion 10 and the probe portion 20 of the biological information measuring device 1A are covered with the film 3. Press the power button on the operation display unit 31 to turn on the power of the biological information measuring device 1A. This brings the biological information measuring device 1A into a measurable state.
  • the contact surface 10a of the biological information measuring device 1A is brought into contact with the measurement site in the user's oral cavity.
  • the contact surface 10a is brought into contact with the user's tongue.
  • the processing unit 21 outputs trigger information for starting the calculation process of the amount of the object to be measured based on the output value of the biological sensor 11 and the output value of the contact detecting unit 12.
  • the trigger information is transmitted to the calculation unit.
  • the calculation unit calculates the amount of the object to be measured based on the trigger information.
  • the operation display unit 31 displays information on the amount of the object to be measured as the measurement result.
  • the biological information measuring device 1A may include a speaker and notify the user of the end of measurement by voice information from the speaker.
  • the biological information measuring device 1A has a contact surface 10a that comes into contact with the measuring site of the living body.
  • the biological information measuring device 1A includes a biological sensor 11, a contact detecting unit 12, and a processing unit 21.
  • the biosensor 11 is arranged on the contact surface 10a and has a detection surface 11a for acquiring biometric information.
  • the contact detection unit 12 acquires contact information indicating the degree of contact between the measurement site and the contact surface 10a.
  • the processing unit 21 outputs trigger information for starting the calculation process of the amount of the measurement object based on the output value of the biological sensor 11 and the output value of the contact detection unit 12.
  • the biological information measuring device 1A outputs the trigger information based on the output value of the biological sensor 11 and the output value of the contact detection unit 12. Therefore, it is possible to detect the contact to the extent that the measurement accuracy can be guaranteed, and the measurement accuracy of the biological information measuring device 1A can be improved.
  • the contact between the measurement site of the living body and the contact surface 10a can be easily detected.
  • the contact between the measurement site and the detection surface 11a of the biological sensor 11 can be easily detected.
  • the processing unit 21 outputs trigger information based on the first threshold value S1 of the output value of the contact detection unit 12 and the second threshold value S2 of the output value of the biological sensor 11.
  • the output of the trigger information of the processing unit 21 may be performed based on the fluctuation range of the output value of the biological sensor 11 and the fluctuation range of the output value of the contact detection unit 12. That is, the processing unit 21 may detect the contact between the measurement site of the living body and the contact surface 10a based on the fluctuation range of the output value of the biological sensor 11 and the fluctuation range of the output value of the contact detection unit 12. With such a configuration, contact can be detected without being affected by individual differences of users. Thereby, the measurement accuracy of the biological information measuring device 1A can be further improved.
  • the biometric information measuring device 1A includes a rod-shaped housing 2 for accommodating the biometric sensor 11 and the contact detection unit 12.
  • the contact surface 10a is provided on one end E1 side of the longitudinal direction D1 of the housing 2, and is provided in a direction (X, Y direction) intersecting the end surface on the one end E1 side. With such a configuration, the measurement site of the living body and the contact surface 10a can be brought into contact with each other more easily.
  • the contact detection unit 12 includes an optical sensor 13 that receives light, and a light guide unit 14 that is provided on the contact surface 10a and guides light to the optical sensor. With such a configuration, the measurement accuracy of the biological information measuring device 1A can be further improved with a simple configuration.
  • the optical sensor 13 includes a light emitting unit 15 that emits light and a light receiving unit 16 that receives the light reflected at the measurement site. With such a configuration, the measurement accuracy of the biological information measuring device 1A can be further improved.
  • the biological sensor 11 is a capacitance sensor that detects capacitance.
  • the output value of the biosensor 11 is a frequency obtained by converting the capacitance detected by the capacitance sensor.
  • the biological information measuring device 1A includes an operation display unit 31 that displays information on the amount of the object to be measured. With such a configuration, information on the amount of the object to be measured, which is the measurement result, can be easily confirmed.
  • the contact detection unit 12 is arranged around the biosensor 11. With such a configuration, the measurement accuracy of the biological information measuring device 1A can be further improved.
  • the contact detection unit 12 is arranged at a position farther than the biosensor 11 with respect to one end E1 of the housing 2 in the longitudinal direction D1. With such a configuration, it becomes easy to detect the floating of the contact surface 10a with respect to the measurement site, and the contact between the measurement site and the contact surface 10a can be detected with high accuracy. Thereby, the measurement accuracy of the biological information measuring device 1A can be improved.
  • the biometric information measuring device 1A includes a biosensor 11, a contact detection unit 12, a processing unit 21, and an operation display unit 31 has been described, but the present invention is not limited thereto.
  • the biological information measuring device 1A may realize these components by one device or may be realized by a plurality of devices.
  • the processing unit 21 and the operation display unit 31 may be integrally formed.
  • the biosensor 11 and the processing unit 21 may be integrally formed.
  • the operation display unit 31 is provided in the biological information measuring device 1A
  • the present invention is not limited to this.
  • the operation display unit 31 may not be provided in the biological information measuring device 1A.
  • the operation display unit 31 may be provided in a processing device different from the biological information measuring device 1A.
  • the biological information measuring device 1A is an intraoral measuring device
  • the biological information measuring device 1A only needs to be able to measure the state in the oral cavity.
  • the biological information measuring device 1A may measure the amount of saliva secreted, the bite force, the tongue pressure, the color tone of the tongue and / or the amount of various substances contained in saliva.
  • the biological information measuring device 1A may measure the amount of secreted electrolyte, various enzymes, proteins, ammonia and the like as measurement objects.
  • the housing 2 may have a longitudinal direction.
  • the biosensor 11 may be any sensor that can acquire biometric information.
  • the biosensor 11 may be at least one of an impedance measurement sensor, a load sensor, and a humidity sensor.
  • the detection surface 11a of the biological sensor 11 is formed in a rectangular shape when viewed from the height direction (Z direction) of the biological information measuring device 1A
  • the present invention is not limited to this.
  • the detection surface 11a of the biological sensor may have a polygonal shape, a circular shape, or an elliptical shape when viewed from the height direction (Z direction) of the biological information measuring device 1A.
  • the contact detection unit 12 may include a sensor that acquires contact information between the measurement site and the contact surface 10a.
  • the contact detection unit 12 may include a contact sensor or an acoustic sensor.
  • the contact sensor include a conductive sensor, a capacitance sensor, a resistance film type contact sensor, and a thermistor type temperature sensor.
  • the acoustic sensor include an ultrasonic distance measuring sensor. The contact sensor and the acoustic sensor are arranged so as to be exposed on the contact surface 10a. Further, the contact detection unit 12 does not have to include the light guide unit 14.
  • the optical sensor 13 is an optical sensor
  • the present invention is not limited to this.
  • the optical sensor 13 may be an infrared sensor or a laser ranging sensor.
  • the biological information measuring device 1A may include one or more contact detection units 12.
  • the plurality of contact detection units 12 may be configured by combining an optical sensor, a contact sensor, and an acoustic sensor. By combining a plurality of types of sensors, the measurement accuracy can be further improved.
  • the plurality of contact detection units 12 may be composed of one type of sensor.
  • the contact detection unit 12 is arranged closer to the central portion C1 of the housing 2 than the biosensor 11 in the longitudinal direction D1 of the biometric information measuring device 1A has been described, but the present invention is not limited to this. .. Further, an example in which the contact detection unit 12 is arranged in the central portion in the width direction (X direction) of the biological information measuring device 1A when viewed from the height direction (Z direction) of the biological information measuring device 1A has been described. , Not limited to this.
  • the contact detection unit 12 may be arranged at a position where contact between the measurement site and the contact surface 10a can be detected.
  • the contact detection unit 12 may be arranged on the biosensor 11.
  • the contact detection unit 12 may use the biosensor 11 as the light guide unit 14 and be arranged on the arrangement surface opposite to the detection surface 11a of the biosensor 11.
  • the processing unit 21 has a conversion circuit for converting the capacitance into a frequency
  • the processing unit 21 may have a circuit that converts the biometric information acquired by the biometric sensor 11 into information other than the frequency.
  • the processing unit 21 does not have to have a conversion circuit.
  • the output value of the biosensor 11 outputs the biometric information acquired by the biosensor 11 as it is. That is, the output value of the biological sensor 11 is the value of the capacitance.
  • the operation display unit 31 includes an operation unit and a display unit has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the operation display unit 31 may have at least one of the operation unit and the display unit.
  • steps ST1 to ST4 shown in FIG. 6 have been described as an example of the operation of the biological information measuring device 1A, but the present invention is not limited to this.
  • steps ST1 to ST4 shown in FIG. 6 may be integrated or divided.
  • the flowchart shown in FIG. 6 may include additional steps.
  • a step for displaying the measurement result may be added to the operation display unit 31.
  • steps ST3A and ST3B shown in FIG. 7 have been described as an example of the contact detection process, but the present invention is not limited to this.
  • steps ST3A and ST3B shown in FIG. 7 may be integrated or divided.
  • the order of steps ST3A and ST3B may be changed.
  • the flowchart shown in FIG. 7 may include additional steps.
  • FIG. 12 is a schematic perspective view of an example of the biological information measuring device 1B according to the second embodiment of the present invention.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that the mechanical switch 4 is provided.
  • the biological information measuring device 1B includes a mechanical switch 4.
  • the mechanical switch 4 is operated by pressing the biological information measuring device 1B against the contact surface 10a. Specifically, the mechanical switch 4 is turned on by pressing the contact surface 10a.
  • pressing means applying force to an object regardless of the degree of contact.
  • pressing is a state in which a force is applied to an object regardless of point contact or surface contact.
  • contact means contacting an object regardless of force.
  • contact is a state in which the object is in surface contact rather than point contact.
  • the mechanical switch 4 has a swinging portion that swings the sensor portion 10 and the probe portion 20 with respect to the grip portion 30.
  • the swinging portion supports the sensor portion 10 and the probe portion 20, and swings the sensor portion 10 and the probe portion 20 around a predetermined swing center with respect to the grip portion 30.
  • the swinging portion swings the sensor portion 10 and the probe portion 20 around the swing center with respect to the grip portion 30.
  • the swing unit swings the sensor unit 10 and the probe unit 20 in the height direction (Z direction) of the biological information measuring device 1B in a range of 5 ° or more and 15 ° or less.
  • the mechanical switch 4 is turned on.
  • the processing unit 21 performs contact detection processing based on the operating state of the mechanical switch 4. That is, the processing unit 21 outputs trigger information based on the operating state of the mechanical switch 4 in addition to the output value of the biosensor 11 and the output value of the contact detection unit 12.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an example of the operation of the biological information measuring device 1B according to the second embodiment of the present invention. Since steps ST1 to ST4 shown in FIG. 13 are the same as steps ST1 to ST4 shown in FIG. 6 of the first embodiment, the description thereof will be omitted.
  • the operation of the biological information measuring device 1B includes steps ST3C for determining whether or not the mechanical switch 4 is ON, in addition to steps ST1 to ST4.
  • Step ST3C is performed before step ST3 in which the contact detection process is performed.
  • step ST3C the processing unit 21 determines whether or not the machine switch 4 is ON. If the processing unit 21 determines that the mechanical switch 4 is ON, the process proceeds to step ST3. When the processing unit 21 determines that the mechanical switch 4 is OFF, the processing repeats step ST3C.
  • step ST3C by carrying out step ST3C in addition to steps ST1 to ST4, the biological information measuring device 1B can more accurately and easily detect the contact between the measurement site and the contact surface 10a, and the measurement object. It is possible to output the trigger information for starting the calculation process of the amount of.
  • the biological information measuring device 1B includes a mechanical switch 4 that operates by pressing the contact surface 10a.
  • the processing unit 21 outputs trigger information based on the operating state of the mechanical switch 4.
  • the mechanical switch 4 may have a mechanism that operates by pressing the contact surface 10a.
  • step ST3C is performed before step ST3 has been described, but the present invention is not limited to this.
  • step ST3C may be integrated with step ST3.
  • Step ST3C may be performed between steps ST3A and STB.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a schematic configuration of an example of the biological information measuring device 1C according to the third embodiment of the present invention.
  • the third embodiment is different from the first embodiment in that the calculation unit 32 is provided.
  • the biological information measuring device 1C includes a calculation unit 32.
  • the calculation unit 32 calculates the amount of the object to be measured based on the output value of the biological sensor 11. In addition, the calculation unit 32 starts calculating the amount of the measurement target based on the trigger information.
  • the calculation unit 32 is housed in the grip portion 30 of the housing 2.
  • the calculation unit 32 receives the output value information and the trigger information of the biosensor 11 from the processing unit 21.
  • the calculation unit 32 continues to receive information on the output value of the biosensor 11 from the processing unit 21, but does not start calculating the amount of the object to be measured unless it receives the trigger information.
  • the calculation unit 32 starts the calculation of the water content based on the trigger information output from the processing unit 21.
  • the calculation unit 32 calculates the water content based on the output value of the biosensor 11, that is, the frequency information.
  • the calculation unit 32 can be realized by a semiconductor element or the like.
  • the function of the calculation unit 32 may be configured only by hardware, or may be realized by combining hardware and software.
  • the calculation unit 32 has, for example, a water content calculation circuit that calculates the water content based on the amount of change in frequency.
  • the amount of change in frequency is the difference between the reference frequency and the frequency converted by the processing unit 21 based on the capacitance information.
  • Reference frequency means the frequency in a standard air atmosphere.
  • the calculation unit 32 has a storage unit.
  • the storage unit can be realized by, for example, a hard disk (HDD), an SSD, a RAM, a DRAM, a ferroelectric memory, a flash memory, a magnetic disk, or a combination thereof.
  • the calculation unit 32 stores the information of the output value of the biosensor 11 transmitted from the processing unit 21 in the storage unit when calculating the amount of the object to be measured.
  • the water content information calculated by the calculation unit 32 is transmitted to the operation display unit 31.
  • FIG. 15 is a flowchart showing an example of the operation of the biological information measuring device 1C according to the third embodiment of the present invention. Since steps ST11 to ST14 shown in FIG. 15 are the same as steps ST1 to ST4 shown in FIG. 6 of the first embodiment, the description thereof will be omitted.
  • step ST14 the processing unit 21 outputs the trigger information to the calculation unit 32. That is, the processing unit 21 transmits the trigger information to the calculation unit 32.
  • the calculation unit 32 stores the information of the output value of the biosensor 11 in the storage unit based on the trigger information. Specifically, when the calculation unit 32 receives the trigger information from the processing unit 21, the calculation unit 32 stores the information of the output value of the biosensor 11 transmitted from the processing unit 21 in the storage unit. For example, the calculation unit 32 stores the information of the output value of the biosensor 11 for 1.5 seconds from the time when the trigger information is received in the storage unit. Alternatively, the output value of the biosensor 11 is stored in a temporarily storable memory at any time, and the output of the biosensor 11 is output between -0.5 seconds and 1.0 seconds based on the time when the trigger information is received. The value information may be read from the memory and saved in the storage unit.
  • step ST16 the calculation unit 32 calculates the amount of the object to be measured based on the output value of the biosensor 11. Specifically, the calculation unit 32 calculates the amount of the object to be measured based on the output value of the biological sensor 11 stored in the storage unit.
  • the calculation unit 32 calculates the water content based on the frequency information stored in the storage unit.
  • the calculation unit 32 transmits the calculated amount information of the measurement object to the operation display unit 31.
  • the operation display unit 31 receives and displays information on the amount of the object to be measured.
  • the biological information measuring device 1C can calculate the amount of the object to be measured.
  • the biological information measuring device 1C includes a calculation unit 32 that calculates the amount of the object to be measured based on the output value of the biological sensor 11.
  • the calculation unit 32 starts calculating the amount of the measurement target based on the trigger information.
  • the calculation unit 32 may be arranged inside the probe unit 20.
  • the calculation unit 32 may be integrally formed with the processing unit 21.
  • the processing unit 21 may have a frequency conversion circuit that converts capacitance information into a frequency, and a water content calculation circuit that calculates the water content based on the amount of change in frequency.
  • the calculation unit 32 calculates the water content as the amount of the object to be measured has been described, but the present invention is not limited to this. Further, the example in which the calculation unit 32 has a water content calculation circuit for calculating the water content based on the change amount of the frequency has been described, but the present invention is not limited to this. For example, the calculation unit 32 may have a calculation circuit for calculating the amount of the object to be measured.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a schematic configuration of an example of the biological information measurement system 50 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the fourth embodiment is different from the first embodiment in that the information acquired by the biological information measuring device 1D is transmitted to the processing device 40 and the amount of the object to be measured is calculated by the processing device 40.
  • the biological information measuring system 50 includes a biological information measuring device 1D and a processing device 40.
  • the biological information measurement system 50 is an intraoral measurement system.
  • the biological information measuring device 1D includes a biological sensor 11, a contact detecting unit 12, a processing unit 21, and a first communication unit 33.
  • the biosensor 11, the contact detection unit 12, and the processing unit 21 are the same as those in the first embodiment, and thus detailed description thereof will be omitted. Further, in the fourth embodiment, the biological information measuring device 1D is an intraoral measuring device.
  • the first communication unit 33 communicates with the processing device 40. Specifically, the first communication unit 33 transmits the information of the output value of the biosensor 11 and the trigger information output from the processing unit 21 to the processing device 40.
  • the first communication unit 33 includes a circuit that communicates with the processing device 40 in accordance with a predetermined communication standard.
  • Predetermined communication standards include, for example, LAN, Wi-Fi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), USB, HDMI (registered trademark), CAN (controller area network), SPI (Serial Peripheral Interface), UART (Universal Asynchronous). Receiver / Transmitter) and I2C (Inter-Integrated Circuit) are included.
  • the processing unit 21 converts the capacitance acquired by the biosensor 11 into a frequency.
  • the processing unit 21 transmits the frequency information converted as the output value of the biosensor 11 to the processing device 40 via the first communication unit 33.
  • the biological information measuring device 1D includes a first control unit that comprehensively controls the components constituting the biological information measuring device 1D.
  • the first control unit includes, for example, a memory for storing a program and a processing circuit corresponding to a processor such as a CPU (Central Processing Unit).
  • a processor such as a CPU (Central Processing Unit).
  • the processor executes a program stored in the memory.
  • the first control unit controls the biosensor 11, the contact detection unit 12, the processing unit 21, and the first communication unit 33.
  • the processing device 40 receives information from the biological information measuring device 1D, and calculates the amount of the object to be measured based on the received information. Specifically, the processing device 40 starts the calculation process by receiving the trigger information from the biological information measuring device 1D. Further, the processing device 40 calculates the amount of the object to be measured based on the information of the output value of the biosensor 11 received from the biometric information measuring device 1D. In the fourth embodiment, the processing device 40 calculates the water content based on the frequency information received from the biological information measuring device 1D.
  • the processing device 40 is a computer.
  • the processing device 40 may be a portable terminal such as a smartphone or a tablet terminal.
  • the processing device 40 may be a server connected to the network.
  • the processing device 40 includes a second communication unit 41, an operation display unit 31, and a calculation unit 32.
  • the operation display unit 31 and the calculation unit 32 are the same as those in the first and third embodiments, and thus detailed description thereof will be omitted.
  • the second communication unit 41 communicates with the biological information measuring device 1D. Specifically, the second communication unit 41 receives the output value information and the trigger information of the biosensor 11 from the first communication unit 33 of the biometric information measuring device 1D.
  • the second communication unit 41 includes a circuit that communicates with the biometric information measuring device 1D in accordance with a predetermined communication standard.
  • Predetermined communication standards include, for example, LAN, Wi-Fi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), USB, HDMI (registered trademark), CAN (controller area network), SPI (Serial Peripheral Interface), UART (Universal Asynchronous). Receiver / Transmitter) and I2C (Inter-Integrated Circuit) are included.
  • the processing device 40 receives the output value information of the biosensor 11 and the trigger information from the biometric information measuring device 1D via the second communication unit 41.
  • the processing device 40 receives the frequency information and the trigger information from the biometric information measuring device 1D via the second communication unit 41.
  • the calculation unit 32 starts calculating the amount of the object to be measured based on the trigger information received from the biological information measuring device 1D.
  • the calculation unit 32 calculates the amount of the object to be measured based on the information of the output value of the biosensor 11 received from the biometric information measuring device 1D.
  • the calculation unit 32 calculates the water content based on the frequency information.
  • the calculated water content information is transmitted to the operation display unit 31.
  • the operation display unit 31 displays the calculated water content information.
  • the processing device 40 includes a second control unit that comprehensively controls the components constituting the processing device 40.
  • the second control unit includes, for example, a memory for storing a program and a processing circuit corresponding to a processor such as a CPU (Central Processing Unit).
  • a processor such as a CPU (Central Processing Unit).
  • the processor executes a program stored in the memory.
  • the second control unit controls the second communication unit 41, the operation display unit 31, and the calculation unit 32.
  • FIG. 17 is a flowchart showing an example of the operation of the biological information measurement system 50 according to the fourth embodiment of the present invention. Since steps ST21 and ST24-ST26 shown in FIG. 17 are the same as steps ST1 to ST4 shown in FIG. 6 of the first embodiment, detailed description thereof will be omitted.
  • biometric information is acquired by the biometric sensor 11.
  • the biosensor 11 acquires the capacitance as biometric information.
  • the biosensor 11 transmits capacitance information to the processing unit 21.
  • the processing unit 21 converts the capacitance into a frequency.
  • step ST22 the output value of the biosensor 11 is transmitted to the processing device 40 by the first communication unit 33.
  • the first communication unit 33 transmits the frequency information converted by the processing unit 21 to the processing device 40.
  • step ST23 the second communication unit 41 of the processing device 40 receives the information of the output value of the biosensor 11. Specifically, the second communication unit 41 receives frequency information transmitted from the first communication unit 33 of the biological information measuring device 1D.
  • step ST24 the contact detection unit 12 acquires contact information indicating the degree of contact between the measurement site and the contact surface 10a.
  • the contact detection unit 12 acquires the photovoltaic power.
  • the processing unit 21 detects the contact between the measurement site and the contact surface 10a. Specifically, the processing unit 21 detects the contact between the measurement site and the contact surface 10a based on the output value of the biosensor 11 and the output value of the contact detection unit 12. For example, the processing unit 21 determines whether or not the measurement site and the contact surface 10a are in contact with each other based on the first threshold value S1 of the output value of the contact detection unit 12 and the second threshold value S2 of the output value of the biological sensor 11. To judge.
  • step ST25 when the processing unit 21 determines that the measurement site and the contact surface 10a are in contact with each other, that is, in the case of "Yes” in step ST25, the process proceeds to step ST26.
  • step ST26 When the processing unit 21 determines that the measurement site and the contact surface 10a are not in contact with each other, that is, when "No" in step ST25, the processing repeats step ST25.
  • step ST26 the first communication unit 33 outputs the trigger information to the processing device 40. Specifically, the processing unit 21 transmits the trigger information to the processing device 40 via the first communication unit 33.
  • step ST27 the trigger information is received by the second communication unit 41 of the processing device 40.
  • the processing device 40 receives the trigger information from the biological information measuring device 1D via the second communication unit 41.
  • step ST28 the calculation unit 32 stores the information of the output value of the biosensor 11 in the storage unit based on the trigger information. Specifically, when the calculation unit 32 receives the trigger information from the processing unit 21, the calculation unit 32 stores the information of the output value of the biosensor 11 transmitted from the processing unit 21 in the storage unit.
  • step ST29 the calculation unit 32 calculates the amount of the object to be measured based on the output value of the biosensor 11. Specifically, the calculation unit 32 calculates the amount of the object to be measured based on the output value of the biological sensor 11 stored in the storage unit.
  • the calculation unit 32 calculates the water content based on the frequency information stored in the storage unit.
  • the calculation unit 32 transmits the calculated amount information of the measurement object to the operation display unit 31.
  • the operation display unit 31 receives and displays information on the amount of the object to be measured.
  • the biometric information measurement system 50 can calculate the amount of the object to be measured.
  • the biological information measuring system 50 includes a biological information measuring device 1D having a contact surface 10a in contact with a measuring site of a living body, and a processing device 40 communicating with the biological information measuring device 1D.
  • the biological information measuring device 1D includes a biological sensor 11, a contact detecting unit 12, a processing unit 21, and a first communication unit 33.
  • the biosensor 11 is arranged on the contact surface 10a and has a detection surface 11a for acquiring biometric information.
  • the contact detection unit 12 acquires contact information indicating the degree of contact between the measurement site and the contact surface 10a.
  • the processing unit 21 outputs trigger information for starting the calculation process of the amount of the measurement object based on the output value of the biological sensor 11 and the output value of the contact detection unit 12.
  • the first communication unit 33 transmits the trigger information and the information of the output value of the biosensor 11 to the processing device 40.
  • the processing device 40 has a second communication unit 41 and a calculation unit 32.
  • the second communication unit 41 receives the trigger information and the output value information of the biosensor 11 from the first communication unit 33 of the biometric information measuring device 1D.
  • the calculation unit 32 calculates the amount of the object to be measured based on the trigger information and the information of the output value of the biological sensor 11.
  • the biological information measuring device 1D outputs trigger information based on the output value of the biological sensor 11 and the output value of the contact detection unit 12.
  • the processing device 40 calculates the amount of the object to be measured based on the information of the output value of the biosensor 11 based on the trigger information from the biometric information measuring device 1D.
  • the operation display unit 31 is not an indispensable configuration.
  • the operation display unit 31 may be provided in the biological information measuring device 1D.
  • the operation display unit 31 may be provided in another external device.
  • the biological information measurement system 50 uses water as a measurement object has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the biological information measurement system 50 may be able to measure the amount of the object to be measured in the living body.
  • the biometric information measuring system 50 includes the biometric information measuring device 1D has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the biometric information measuring system 50 may use the biometric information measuring devices of the second embodiment and the fifth to ninth embodiments described later.
  • FIG. 18 is a schematic enlarged view of an example of the biological information measuring device 1E according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the position of the contact detection unit 12A is different from that of the first embodiment.
  • the contact detection unit 12A is arranged at a position closer to the biosensor 11 with respect to one end E1 of the longitudinal direction D1 of the housing 2.
  • the contact detection unit 12A is arranged on one end E1 side of the housing 2 in the longitudinal direction D1 with respect to the biosensor 11.
  • the contact detection unit 12A has the same configuration as the contact detection unit 12 of the first embodiment.
  • the contact detection unit 12A is arranged at the center in the width direction (X direction) of the biological information measuring device 1A when viewed from the height direction (Z direction) of the biological information measuring device 1E.
  • the contact detection unit 12A is arranged at a position closer to the biosensor 11 with respect to one end E1 of the longitudinal direction D1 of the housing 2. With such a configuration, the contact between the measurement site and the contact surface 10a can be detected with high accuracy. Since one end E1 side of the housing 2 is a position that is difficult to visually confirm, by arranging the contact detection unit 12A on one end E1 side of the biosensor 11, it is easier to make contact between the measurement site and the contact surface 10a. Moreover, it can be detected with high accuracy.
  • one contact detection unit 12A is arranged at a position closer to one end E1 of the longitudinal direction D1 of the housing 2 than the biosensor 11
  • the present invention is not limited to this.
  • One or more contact detection units 12A may be arranged at a position closer to one end E1 of the longitudinal direction D1 of the housing 2 than the biosensor 11.
  • the contact detection unit 12A is arranged at the center in the width direction (X direction) of the biological information measuring device 1A when viewed from the height direction (Z direction) of the biological information measuring device 1E. Has been described, but is not limited to this.
  • the contact detection unit 12A may be arranged around the biosensor 11 on one end E1 side of the housing 2.
  • FIG. 19 is a schematic enlarged view of an example of the biological information measuring device 1F according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the sixth embodiment is different from the first embodiment in that a plurality of contact detection units 12B and 12C are provided.
  • the biological information measuring device 1F includes a plurality of contact detection units 12B and 12C.
  • the plurality of contact detection units 12B and 12C include a first contact detection unit 12B and a second contact detection unit 12C.
  • the first contact detection unit 12B is the same as the contact detection unit 12A of the fifth embodiment
  • the second contact detection unit 12C is the same as the contact detection unit 12 of the first embodiment.
  • the first contact detection unit 12B is arranged at a position closer to one end E1 of the longitudinal direction D1 of the housing 2 than the biosensor 11. In other words, the first contact detection unit 12B is arranged on one end E1 side of the housing 2 in the longitudinal direction D1 with respect to the biosensor 11.
  • the second contact detection unit 12C is arranged at a position farther than the biosensor 11 with respect to one end E1 in the longitudinal direction D1 of the housing 2. In other words, the second contact detection unit 12C is arranged closer to the central portion C1 in the longitudinal direction D1 of the housing 2 than the biosensor 11.
  • the first contact detection unit 12B and the second contact detection unit 12C are arranged at the center in the width direction (X direction) of the biometric information measuring device 1A when viewed from the height direction (Z direction) of the biometric information measuring device 1E. Has been done.
  • the first contact detection unit 12B and the second contact detection unit 12C face each other with the biosensor 11 in between. Specifically, the first contact detection unit 12B and the second contact detection unit 12C are symmetrically arranged around the biosensor 11 with the biosensor 11 as the center. For example, when the detection surface 11a of the biosensor 11 has a rectangular shape, the point where the two diagonal lines of the detection surface 11a intersect is the center of the biosensor 11. The first contact detection unit 12B and the second contact detection unit 12C are symmetrically arranged with the center of the biosensor 11 as a reference. When the detection surface 11a of the biosensor 11 has a circular shape, the first contact detection unit 12B and the second contact detection unit 12C are symmetrically arranged with reference to the center of the detection surface 11a.
  • the biological information measuring device 1F includes a plurality of contact detection units 12B and 12C.
  • the plurality of contact detection units 12B and 12C include a first contact detection unit 12B and a second contact detection unit 12C.
  • the first contact detection unit 12B is arranged at a position closer to the biosensor 11 with respect to one end E1 of the housing 2 in the longitudinal direction D1.
  • the second contact detection unit 12C is arranged at a position farther than the biosensor 11 with respect to one end E1 of the housing 2 in the longitudinal direction D1.
  • the plurality of contact detection units 12B and 12C are arranged symmetrically around the biosensor 11 with the biosensor 11 as the center. With such a configuration, the measurement accuracy of the biological information measuring device 1F can be further improved.
  • the biological information measuring device 1F includes one first contact detection unit 12B and one second contact detection unit 12C has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the biological information measuring device 1F may include one or more first contact detection units 12B and one or more second contact detection units 12C.
  • first contact detection unit 12B and the second contact detection unit 12C are arranged symmetrically with respect to the biosensor 11
  • present invention is not limited to this.
  • the first contact detection unit 12B and the second contact detection unit 12C do not have to be arranged symmetrically with respect to the biosensor 11.
  • the first contact detection unit 12B and the second contact detection unit 12C are in the width direction (X direction) of the biometric information measuring device 1A when viewed from the height direction (Z direction) of the biometric information measuring device 1E.
  • the example of being arranged in the central portion has been described, but the present invention is not limited to this.
  • FIG. 20 is a schematic enlarged view of the biological information measuring device 1G of the modified example of the sixth embodiment according to the present invention. As shown in FIG. 20, the biological information measuring device 1G includes three contact detection units 12D, 12E, and 12F.
  • two contact detection units 12D and 12E are arranged on one end E1 side of the housing 2 with respect to the biosensor 11, and one contact detection unit 12F is a housing with respect to the biosensor 11. It is arranged on the C1 side of the central portion of 2.
  • the three contact detection units 12D, 12E, and 12F include a first contact detection unit 12D, a second contact detection unit 12E, and a third contact detection unit 12F.
  • the first contact detection unit 12D, the second contact detection unit 12E, and the third contact detection unit 12F have the same configuration as the contact detection unit 12 of the first embodiment.
  • the first contact detection unit 12D and the second contact detection unit 12E are arranged at positions closer to the biosensor 11 with respect to one end E1 of the longitudinal direction D1 of the housing 2.
  • the first contact detection unit 12D and the second contact detection unit 12E are arranged side by side along the outer peripheral portion of the detection surface 11a at one end E1 side of the housing 2.
  • the first contact detection unit 12D and the second contact detection unit 12E are arranged in the X direction on the outer peripheral portion of the detection surface 11a on the one end E1 side of the housing 2.
  • the third contact detection unit 12F is arranged at a position farther than the biosensor 11 with respect to one end E1 of the longitudinal direction D1 of the housing 2.
  • the contact between the detection surface 11a and the measurement site can be detected easily and with high accuracy. Thereby, the measurement accuracy of the biological information measuring device 1F can be improved.
  • FIG. 21 is a schematic enlarged view of an example of the biological information measuring device 1H according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the seventh embodiment is different from the sixth embodiment in that a plurality of contact detection units 12G and 12H are arranged at the corners of the detection surface 11a.
  • the biological information measuring device 1H includes a plurality of contact detection units 12G and 12H.
  • the plurality of contact detection units 12G and 12H are arranged at the corners of the detection surface 11a of the biosensor 11.
  • "arranged at the corner of the detection surface 11a" includes that it is arranged at a predetermined distance from the corner of the detection surface 11a.
  • the plurality of contact detection units 12G and 12H include a first contact detection unit 12G and a second contact detection unit 12H.
  • the first contact detection unit 12G is arranged at a corner of the detection surface 11a at a position closer to the biosensor 11 with respect to one end E1 in the longitudinal direction D1 of the housing 2.
  • the second contact detection unit 12H is arranged at a corner of the detection surface 11a at a position farther than the biosensor 11 with respect to one end E1 of the housing 2 in the longitudinal direction D1.
  • the corner portion of the detection surface 11a is a portion where two sides defining the outer circumference of the detection surface 11a intersect when the biological information measuring device 1H is viewed from the height direction (Z direction).
  • the first contact detection unit 12G and the second contact detection unit 12H are arranged symmetrically with respect to the biosensor 11. Specifically, the first contact detection unit 12G and the second contact detection unit 12H are arranged at two opposite corners of the four corners of the rectangular detection surface 11a.
  • the biological information measuring device 1H includes a plurality of contact detection units 12G and 12H.
  • the plurality of contact detection units 12G and 12H are arranged at the corners of the detection surface 11a of the biosensor 11. With such a configuration, the contact between the contact surface 10a and the measurement site can be detected easily and with high accuracy. Thereby, the measurement accuracy of the biological information measuring device 1H can be improved.
  • the plurality of contact detection units 12G and 12H are arranged symmetrically with respect to the biosensor 11. With such a configuration, the measurement accuracy of the biological information measuring device 1H can be further improved.
  • the detection surface 11a has a rectangular shape, but the present invention is not limited to this.
  • the detection surface 11a may have a shape having corners.
  • the detection surface 11a may have a polygonal shape.
  • first contact detection unit 12G and the second contact detection unit 12H are arranged symmetrically with respect to the biosensor 11
  • present invention is not limited to this.
  • the first contact detection unit 12G and the second contact detection unit 12H may be arranged at the corners of the detection surface 11a.
  • the biological information measuring device 1H includes two contact detection units 12G and 12H has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the biological information measuring device 1H may have one or a plurality of contact detecting units arranged at the corners of the detection surface 11a.
  • FIG. 22 is a schematic enlarged view of the biological information measuring device 1I of the modified example of the seventh embodiment according to the present invention.
  • the biological information measuring device 1I includes four contact detection units 12I, 12J, 12K, and 12L.
  • the four contact detection units 12I, 12J, 12K, and 12L are arranged at the four corners of the rectangular detection surface 11a, respectively. With such a configuration, the contact between the contact surface 10a and the measurement site can be detected easily and with high accuracy. Thereby, the measurement accuracy of the biological information measuring device 1I can be further improved.
  • FIG. 23 is a schematic enlarged view of an example of the biological information measuring device 1J according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the biosensor 11A is translucent, the contact detection unit 12M is arranged on the biosensor 11A, and the light emitting unit 15a is arranged on the contact surface 10a. , Different from the first embodiment.
  • the biological sensor 11A has translucency.
  • the biosensor 11A is made of a glass substrate.
  • the biosensor 11A has a detection surface 11a exposed on the contact surface 10a side and an arrangement surface 11b on the side opposite to the detection surface 11a.
  • the contact detection unit 12M is arranged on the biosensor 11A. Specifically, the contact detection unit 12M is housed inside the sensor unit 10 of the housing 2. The contact detection unit 12M is arranged on the arrangement surface 11b of the biosensor 11A.
  • the contact detection unit 12M is an optical sensor 13 that receives light.
  • the optical sensor 13 has a light receiving unit 16 that receives light reflected at the measurement site.
  • the light receiving surface of the light receiving unit 16 is in contact with the arrangement surface 11b of the biosensor 11A.
  • the contact detection unit 12M uses the translucent biological sensor 11A as the light guide unit 14 of the first embodiment. That is, the biosensor 11A is provided on the contact surface 10a and guides light to the light receiving unit 16 of the contact detection unit 12M.
  • the light emitting unit 15a is arranged on the contact surface 10a.
  • the light emitting unit 15a emits light.
  • the light emitted from the light emitting unit 15a is reflected at the measurement site, passes through the biosensor 11A, and is incident on the light receiving unit 16 of the contact detection unit 12M.
  • the light emitted from the light emitting unit 15a arranged on the contact surface 10a is received by the light receiving unit 16 of the contact detection unit 12M through the biosensor 11A having translucency.
  • the biosensor 11A has translucency and has an arrangement surface 11b on the opposite side of the detection surface 11a.
  • the contact detection unit 12M has an optical sensor 13 that receives light, and is arranged on the arrangement surface 11b of the biosensor 11A.
  • the biometric information measuring device 1J may include one or more contact detection units 12M arranged on the arrangement surface 11b of the biosensor 11A. Further, the biometric information measuring device 1J may include the contact detection unit 12 of the first embodiment around the biometric sensor 11A.
  • the light emitting portion 15a is arranged on the contact surface 10a
  • the present invention is not limited to this.
  • the light emitting unit 15a may be housed inside the sensor unit 10 of the housing 2 and arranged on the arrangement surface 11b of the biosensor 11A.
  • FIG. 24 is a schematic enlarged view of an example of the biological information measuring device 1K according to the ninth embodiment of the present invention.
  • the ninth embodiment is different from the first embodiment in that the contact detection unit 12N surrounds the detection surface 11a of the biosensor 11.
  • the contact detection unit 12N surrounds the detection surface 11a of the biological sensor 11.
  • the contact detection unit 12N includes an optical sensor 13 and a light guide unit 14a that guides light to the optical sensor 13.
  • the optical sensor 13 is housed inside the sensor unit 10 of the housing 2.
  • the light guide portion 14a has a frame shape and covers the outer circumference of the rectangular detection surface 11a.
  • the light guide portion 14a is formed of, for example, a light guide plate.
  • FIG. 25A-25C are schematic views of an example of the operation of the biological information measuring device 1K according to the ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 25A shows the operation in a state where the contact surface 10a is not in contact with the measurement site 60.
  • FIG. 25B shows the operation in a state where the contact surface 10a is in oblique contact with the measurement site 60.
  • FIG. 25C shows the operation in a state where the contact surface 10a is in surface contact with the measurement site 60.
  • the contact surface 10a when the contact surface 10a is not in contact with the measurement portion 60, the light PL is incident on the light guide portion 14a.
  • the light PL incident on the light guide unit 14a is received by the light receiving unit 16 of the optical sensor 13.
  • the contact surface 10a when the contact surface 10a is in oblique contact with the measurement portion 60, the light PL is blocked by the measurement portion 60 at the light guide portion 14a of the portion in contact with the measurement portion 60. NS. On the other hand, the light PL is incident on the light guide portion 14a of the portion that is not in contact with the measurement portion 60.
  • the contact between the measurement site 60 and the contact surface 10a can be detected with higher accuracy.
  • the contact detection unit 12N surrounds the detection surface 11a of the biosensor 11. With such a configuration, the contact between the measurement site 60 and the contact surface 10a can be detected with higher accuracy, and the measurement accuracy can be improved.
  • the contact detection unit 12N may have one or more light guide units.
  • the plurality of light guide units may be arranged on the outer periphery of the detection surface 11a.
  • the biological information measuring device is an oral measuring device (oral moisturizer) for measuring the amount of water in the oral cavity
  • the present invention is not limited to this.
  • examples of the biological information measuring device other than the intraoral measuring device include a thermometer and a blood flow meter that are used in contact with the body surface.
  • the biosensor 11 is a thermistor type temperature sensor.
  • the contact detection unit 12 is an ultrasonic distance measuring sensor. The thermometer starts the calculation process of the body temperature based on the output value in which the time when the reflected sound wave is detected is equal to or less than the threshold value and the output value in which the temperature is equal to or more than the threshold value.
  • the biosensor 11 and the contact detection unit 12 are optical sensors.
  • the blood flow meter calculates the blood flow based on the output value at which the photovoltaic power detected by the contact detection unit 12 is equal to or less than the threshold value and the output value at which the scattered light acquired by the biological sensor 11 is equal to or more than the threshold value. Start.
  • the biological information measurement system is an oral measurement system for measuring the amount of water in the oral cavity
  • the biological information measuring system may be a body temperature measuring system using a thermometer as the biological information measuring device.
  • the biological information measurement system may be a blood flow measurement system using a blood flow meter as the biological information measurement device.
  • the biometric information measuring device and the biometric information measuring system of the present invention can be applied to, for example, an oral humidity meter, a thermometer, a blood flow meter, and a system including these.
  • Biometric information measuring device 2 Housing 10 Sensor unit 11,11A Biosensor 11a Detection surface 11b Arrangement surface 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N Contact detection unit 13 Optical sensor 14, 14a Light guide unit 15, 15a Light emitting unit 16 Light receiving unit 17 Recession 20 Probe unit 21 Processing unit 30 Grip 31 Operation display 32 Calculation unit 33 1st communication unit 40 Processing device 41 2nd communication unit 50 Biometric information measurement system 60 Measurement site

Abstract

本発明の生体情報測定装置は、生体の測定部位に接触する接触面を有する生体情報測定装置であって、前記接触面に配置され、生体情報を取得する検出面を有する生体センサと、前記測定部位と前記接触面との接触度合いを示す接触情報を取得する接触検知部と、前記生体センサの出力値と前記接触検知部の出力値とに基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する処理部と、を備える。

Description

生体情報測定装置及び生体情報測定システム
 本発明は、生体情報を測定する生体情報測定装置及び生体情報測定システムに関する。
 特許文献1には、口腔内水分測定器が開示されている。特許文献1に記載の口腔内水分測定器は、揺動部材と、揺動部材の先端に設けられた水分量検出部と、揺動部材を揺動方向の一方に付勢する付勢部材と、を備える。
国際公開第2015/125222号
 近年、測定精度を向上させた生体情報測定装置及び生体情報測定システムが求められている。
 本発明の一態様の生体情報測定装置は、
 生体の測定部位に接触する接触面を有する生体情報測定装置であって、
 前記接触面に配置され、生体情報を取得する検出面を有する生体センサと、
 前記測定部位と前記接触面との接触度合いを示す接触情報を取得する接触検知部と、
 前記生体センサの出力値と前記接触検知部の出力値とに基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する処理部と、
を備える。
 本発明の一態様の生体情報測定システムは、
 生体の測定部位に接触する接触面を有する生体情報測定装置と、
 前記生体情報測定装置と通信する処理装置と、
を備え、
 前記生体情報測定装置は、
  前記接触面に配置され、生体情報を取得する検出面を有する生体センサと、
  前記測定部位と前記接触面との接触度合いを示す接触情報を取得する接触検知部と、
  前記生体センサの出力値と前記接触検知部の出力値とに基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する処理部と、
  前記トリガ情報と前記生体センサの出力値の情報とを前記処理装置に送信する第1通信部と、
を有し、
 前記処理装置は、
  前記生体情報測定装置の前記第1通信部から前記トリガ情報と前記生体センサの出力値の情報とを受信する第2通信部と、
  前記トリガ情報と前記生体センサの出力値の情報に基づいて測定対象物の量を算出する算出部と、
を有する。
 本発明によれば、測定精度を向上させた生体情報測定装置及び生体情報測定システムを提供することができる。
本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置の一例の概略斜視図である。 本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置の一例の内部構成を示す模式図である。 本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置の一例の概略構成を示すブロック図である。 本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置におけるセンサ部の一例の概略拡大断面図である。 本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置におけるセンサ部の一例の概略拡大底面図である。 本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置の動作の一例を示すフローチャートである。 接触検知処理の一例を示すフローチャートである。 接触検知処理の一例を示す模式図である。 接触検知処理の一例を示す模式図である。 接触検知処理の一例を示す模式図である。 本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置を使用している様子の一例を示す模式図である。 本発明に係る実施の形態2の生体情報測定装置の一例の概略斜視図である。 本発明に係る実施の形態2の生体情報測定装置の動作の一例を示すフローチャートである。 本発明に係る実施の形態3の生体情報測定装置の一例の概略構成を示すブロック図である。 本発明に係る実施の形態3の生体情報測定装置の動作の一例を示すフローチャートである。 本発明に係る実施の形態4の生体情報測定システムの一例の概略構成を示すブロック図である。 本発明に係る実施の形態4の生体情報測定システムの動作の一例を示すフローチャートである。 本発明に係る実施の形態5の生体情報測定装置の一例の概略拡大図である。 本発明に係る実施の形態6の生体情報測定装置の一例の概略拡大図である。 本発明に係る実施の形態6の変形例の生体情報測定装置の概略拡大図である。 本発明に係る実施の形態7の生体情報測定装置の概略拡大図である。 本発明に係る実施の形態7の変形例の生体情報測定装置の概略拡大図である。 本発明に係る実施の形態8の生体情報測定装置の一例の概略拡大図である。 本発明に係る実施の形態9の生体情報測定装置の一例の概略拡大図である。 本発明に係る実施の形態9の生体情報測定装置の動作の一例の模式図である。 本発明に係る実施の形態9の生体情報測定装置の動作の一例の模式図である。 本発明に係る実施の形態9の生体情報測定装置の動作の一例の模式図である。
(本発明に至った経緯)
 生体情報測定装置として、例えば、特許文献1に記載の口腔内水分測定器が知られている。特許文献1に記載の口腔内水分測定器は、口腔内の水分量を測定する際に、測定部位に対する水分量検出部の押圧力を検出し、押圧力に基づいて水分量の測定を開始している。
 しかしながら、特許文献1に記載の装置のように、センサの検出面と測定部位との接触が不十分である場合、水分量の測定の精度が低くなるという課題がある。また、センサの検出面を生体の口腔内の測定部位に接触させる際、ユーザは目視にて確認することが難しいという問題がある。また、目視にて確認できる場合であっても、測定対象である生体は凹凸があり、正確に接触しているか否か、すなわち測定精度が担保できる程度に接触しているか否かを客観的に判定するのは難しいという問題がある。
 そこで、本発明者らは、生体センサと接触検知部とを備え、生体センサの出力値と接触検知部の出力値とに基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する構成を見出し、以下の発明に至った。
 本発明の一態様の生体情報測定装置は、
 生体の測定部位に接触する接触面を有する生体情報測定装置であって、
 前記接触面に配置され、生体情報を取得する検出面を有する生体センサと、
 前記測定部位と前記接触面との接触度合いを示す接触情報を取得する接触検知部と、
 前記生体センサの出力値と前記接触検知部の出力値とに基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する処理部と、
を備える。
 このような構成により、測定精度を向上させることができる。
 前記処理部は、前記接触検知部の出力値の第1閾値と、前記生体センサの出力値の第2閾値と、に基づいて前記トリガ情報を出力してもよい。
 このような構成により、測定部位と接触面との接触の検知精度を向上させることができる。これにより、測定精度を向上させることができる。
 前記処理部は、前記生体センサの出力値の変動幅と前記接触検知部の出力値の変動幅とに基づいて、前記トリガ情報を出力してもよい。
 このような構成により、ユーザの個体差による影響を抑制することができ、測定部位と接触面との接触の検知精度を向上させることができる。これにより、測定精度を向上させることができる。
 前記生体センサと前記接触検知部とを収納し、長手方向を有する筐体を備え、
 前記接触面は、前記筐体の長手方向の一端側に設けられており、且つ前記一端側の端面と交差する方向に設けられていてもよい。
 このような構成により、ユーザの使い勝手が向上する。
 前記接触検知部は、
  光を受光する光学センサと、
  前記接触面に設けられ、前記光学センサに前記光を導く導光部と、
を有していてもよい。
 このような構成により、測定精度を更に向上させることができる。
 前記光学センサは、
  光を射出する発光部と、
  前記測定部位で反射した光を受光する受光部と、
を有していてもよい。
 このような構成により、測定精度を更に向上させることができる。
 前記生体センサは、静電容量を検出する静電容量センサであり、
 前記生体センサの出力値は、前記静電容量センサで検出された静電容量を変換処理して得られる周波数であってもよい。
 このような構成により、ノイズを抑制しつつ、測定精度を更に向上させることができる。
 前記生体情報測定装置は、更に、
 前記接触面への押圧により作動する機械スイッチを備え、
 前記処理部は、前記機械スイッチの作動状態に基づいて、前記トリガ情報を出力してもよい。
 このような構成により、測定精度を更に向上させることができる。
 前記生体情報測定装置は、更に、
 前記生体センサの出力値に基づいて前記測定対象物の量を算出する算出部を備え、
 前記算出部は、前記トリガ情報に基づいて前記測定対象物の量の算出を開始してもよい。
 このような構成により、生体情報測定装置で測定対象物の量を算出することができる。
 前記測定対象物の量は、水分量であってもよい。
 このような構成により、生体の水分量を測定することができる。
 前記生体情報測定装置は、更に、
 前記測定対象物の量の情報を表示する表示部を備えていてもよい。
 このような構成により、測定対象物の量の情報を表示部に表示することができるため、測定対象物の量の情報をユーザが容易に確認することができる。
 前記生体の測定部位は、口腔内の測定部位であってもよい。
 このような構成により、口腔内の測定対象物の量を測定することができる。
 本発明の一態様の生体情報測定システムは、
 生体の測定部位に接触する接触面を有する生体情報測定装置と、
 前記生体情報測定装置と通信する処理装置と、
を備え、
 前記生体情報測定装置は、
  前記接触面に配置され、生体情報を取得する検出面を有する生体センサと、
  前記測定部位と前記接触面との接触度合いを示す接触情報を取得する接触検知部と、
  前記生体センサの出力値と前記接触検知部の出力値とに基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する処理部と、
  前記トリガ情報と前記生体センサの出力値の情報とを前記処理装置に送信する第1通信部と、
を有し、
 前記処理装置は、
  前記生体情報測定装置の前記第1通信部から前記トリガ情報と前記生体センサの出力値の情報とを受信する第2通信部と、
  前記トリガ情報と前記生体センサの出力値の情報に基づいて測定対象物の量を算出する算出部と、
を有する。
 このような構成により、測定精度を向上させることができる。
 以下、本発明の一実施形態を添付図面に従って説明する。なお、以下の説明は、本質的に例示に過ぎず、本開示、その適用物、あるいは、その用途を制限することを意図するものではない。さらに、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは必ずしも合致していない。
(実施の形態1)
[全体構成]
 図1は、本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置1Aの一例の概略斜視図である。図2は、本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置1Aの一例の内部構成を示す模式図である。図3は、本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置1Aの一例の概略構成を示すブロック図である。図中のX,Y,Z方向は、それぞれ、生体情報測定装置1Aの幅方向、長さ方向、高さ方向を示す。
 実施の形態1では、生体情報測定装置1Aが口腔内測定装置である例について説明する。また、実施の形態1では、生体情報測定装置1Aの測定対象物が水分であり、生体情報測定装置1Aを用いて口腔内の水分量を測定する例について説明する。
<外観>
 生体情報測定装置1Aの外観について説明する。図1及び図2に示すように、生体情報測定装置1Aは、筐体2を備える。筐体2は、長手方向D1を有する棒状の形状を有する。具体的には、筐体2は、センサ部10、プローブ部20及び把持部30を有する。
 センサ部10は、生体の測定部位に接触する部分である。生体の測定部位とは、例えば、口腔内の部位である。口腔内の部位とは、例えば、舌部である。センサ部10は、生体情報測定装置1Aの長手方向D1の一端E1に設けられている。センサ部10の外形寸法は、プローブ部20及び把持部30よりも小さく設計されている。例えば、センサ部10のX方向の寸法及びY方向の寸法は、プローブ部20及び把持部30に比べて小さく設計されている。
 センサ部10は、生体の測定部位に接触する接触面10aを有している。接触面10aは、筐体2の長手方向D1の一端E1側に設けられており、且つ一端E1側の端面と交差する方向(X,Y方向)に設けられている。
 プローブ部20は、センサ部10と把持部30とを接続する。プローブ部20は、棒状に形成されている。プローブ部20は、把持部30からセンサ部10に向かってX方向の寸法及びZ方向の寸法が小さくなっている。即ち、プローブ部20は、把持部30からセンサ部10に向かって先細りしていく形状を有する。
 把持部30は、ユーザが把持する部分である。把持部30は、生体情報測定装置1Aの長手方向D1の他端E2に設けられている。把持部30は、棒状に形成されている。把持部30の外形寸法は、センサ部10及びプローブ部20よりも大きく設計されている。例えば、把持部30のX、Y,Z方向の寸法は、センサ部10及びプローブ部20に比べて大きく設計されている。
 筐体2は、例えば、樹脂で形成されている。また、筐体2の一部は、金属で形成されていてもよい。あるいは、筐体2の全体が金属で形成されていてもよい。
 次に、生体情報測定装置1Aを構成する構成要素について説明する。図1-図3に示すように、生体情報測定装置1Aは、生体センサ11、接触検知部12、処理部21、及び操作表示部31を備える。
 なお、実施の形態1では、生体情報測定装置1Aが操作表示部31を備える例について説明するが、これに限定されない。操作表示部31は、必須の構成ではなく、生体情報測定装置1Aとは別の装置に備えられていてもよい。
<生体センサ>
 生体センサ11は、生体情報を取得する。生体情報とは、生体が発する種々の生理学的且つ解剖学的情報である。生体情報は、例えば、静電容量、抵抗値、水分量、温度、硬度などの情報である。生体センサ11は、生体の測定部位に接触し、接触した測定部位の生体情報を取得する。
 実施の形態1では、生体センサ11は、例えば、静電容量センサである。生体センサ11は、口腔内の測定部位に接触し、静電容量の情報を取得する。即ち、実施の形態1では、生体センサ11で取得される生体情報は、静電容量の情報である。
 生体センサ11は、接触面10aに配置される。例えば、生体センサ11は、筐体2のセンサ部10の接触面10a側に設けられた凹部に配置される。
 図4は、本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置1Aにおけるセンサ部10の一例の概略拡大断面図である。図5は、本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置1Aにおけるセンサ部10の一例の概略拡大底面図である。図4及び図5に示すように、生体センサ11は、生体情報測定装置1Aの長手方向D1の一端E1側の接触面10aに配置されている。
 生体センサ11は面状に形成されている。具体的には、生体センサ11は、生体情報を取得する検出面11aを有する。検出面11aは、センサ部10の接触面10a側に露出している。例えば、検出面11aは、生体情報測定装置1Aの高さ方向(Z方向)から見て、矩形状に形成されている。検出面11aは、測定部位と接触することによって生体情報を検出する。即ち、生体センサ11は、検出面11aを測定部位に接触させることによって生体情報を取得する。
 生体センサ11で取得された生体情報は、処理部21に送信される。
<接触検知部>
 接触検知部12は、生体の測定部位と接触面10aとの接触情報を取得する。接触情報とは、生体の測定部位と接触面10aとの接触度合いを示す。接触度合いとは、例えば、測定部位と接触面10aとの間の距離及び/又は接触している面積に関連する。実施の形態1では、接触検知部12は、口腔内の測定部位と接触面10aとの接触情報を取得する。
 接触検知部12は、筐体2のセンサ部10の内部に収納されている。具体的には、接触検知部12は、接触面10aにおいて、生体センサ11の周囲に配置されている。即ち、接触検知部12は、生体センサ11の検出面11aの周囲に配置されている。これにより、生体センサ11の検出面11aが測定部位に接触しているか否かをより検知しやすくなる。
 実施の形態1では、接触検知部12は、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも遠い位置に配置される。言い換えると、接触検知部12は、生体情報測定装置1Aの長手方向D1において、生体センサ11よりも筐体2の中央部C1側に配置されている。また、接触検知部12は、生体情報測定装置1Aの高さ方向(Z方向)から見て、生体情報測定装置1Aの幅方向(X方向)において、中央部に配置されている。
 実施の形態1では、接触検知部12は、光学センサ13及び導光部14を有する。
 光学センサ13は、光を受光するセンサである。光学センサ13は、例えば、光センサ、赤外線センサ、又はレーザ測距センサである。実施の形態1では、光学センサ13は、導光部14により導かれた光を受光して光起電力を検出する光センサである。実施の形態1では、接触情報は、光起電力の情報である。
 光学センサ13は、光を射出する発光部15と、測定部位で反射した光を受光する受光部16と、を備える。例えば、発光部15はLEDで構成される。受光部16はフォトダイオードで構成される。
 光学センサ13は、筐体2の内部に配置されている。具体的には、光学センサ13は、センサ部10の接触面10aに設けられた凹部17の凹面に配置されている。凹部17は、接触面10aから生体情報測定装置1Aの高さ方向(Z方向)に窪んだ穴である。凹面は、接触面10aよりもセンサ部10の内側に設けられている。実施の形態1では、凹部17は、生体情報測定装置1Aの高さ方向(Z方向)においてセンサ部10の内部から接触面10aに向かって直径が大きくなる円錐台形状に形成されている。
 導光部14は、接触面10aに設けられ、光学センサ13に光を導く。例えば、導光部14は、導光板又はレンズである。導光部14は、凹部17に配置される。導光部14は、発光部15の光の射出面と受光部16の光の受光面とに接触して配置されている。言い換えると、導光部14は、接触面10aと、発光部15の射出面及び受光部16の受光面と、の間に配置されている。
 接触検知部12で取得された接触情報は、処理部21に送信される。
<処理部>
 処理部21は、生体センサ11の出力値と接触検知部12の出力値とに基づいて、測定対象物の量を算出する処理を開始するトリガ情報を出力する。
 測定対象物の量を算出する処理は、算出部によって行われる。算出部は、生体情報測定装置1Aに備えられていてもよいし、生体情報測定装置1Aとは別の装置に備えられていてもよい。処理部21は、トリガ情報を算出部に送信する。算出部は、トリガ情報に基づいて測定対象物の量を算出する処理を開始する。
 処理部21は、生体情報測定装置1Aの長手方向D1において中央部C1よりも生体センサ11側に配置される。具体的には、処理部21は、プローブ部20の内部に配置されている。これにより、ノイズの発生を抑制することができる。
 処理部21は、生体センサ11で取得した生体情報である静電容量の情報を周波数に変換する周波数変換回路を有する。処理部21は、生体センサ11から静電容量の情報を受信し、周波数変換回路によって静電容量を周波数に変換している。
 例えば、処理部21は、静電容量とみなした生体センサ11に対して繰返し充放電を行い、その充放電スピードによって決まる周期の周波数に変換する。
 実施の形態1では、生体センサ11の出力値は、処理部21の周波数変換回路によって静電容量から変換された周波数である。接触検知部12の出力値は、光センサで検出された光起電力である。
 処理部21は、接触検知部12の出力値の第1閾値S1と、生体センサ11の出力値の第2閾値S2とに基づいて、トリガ情報を出力する。例えば、処理部21は、接触検知部12の出力値が第1閾値S1以下であり、且つ生体センサ11の出力値が第2閾値S2以下であるとき、トリガ情報を出力する。第1閾値S1及び第2閾値S2を基準とする判定は、生体センサ11の出力及び接触検知部12の出力の種類に応じて変更してもよい。例えば、処理部21は、接触検知部12の出力値が第1閾値S1以上であり、且つ生体センサ11の出力値が第2閾値S2以上であるとき、トリガ情報を出力してもよい。
 あるいは、処理部21は、接触検知部12の出力値の変動幅と生体センサ11の出力値の変動幅とに基づいて、トリガ情報を出力してもよい。この場合、接触検知部12の出力値の変動幅の閾値と、生体センサ11の出力値の変動幅の閾値とが設定されてもよい。即ち、処理部21は、接触検知部12の出力値の変動幅の閾値と、生体センサ11の出力値の変動幅の閾値とに基づいて、トリガ情報を出力してもよい。例えば、処理部21は、接触検知部12の出力値の変動幅と生体センサ11の出力値の変動幅との両方が閾値を超えたとき、トリガ情報を出力してもよい。これにより、ユーザの個体差に影響されずに、測定部位と接触面10aとの接触を精度高く検出することができる。
 処理部21は、半導体素子などで実現可能である。処理部21は、例えば、マイコン、CPU、MPU、GPU、DSP、FPGA、ASIC、ディスクリート半導体、LSIで構成することができる。処理部21の機能は、ハードウェアのみで構成してもよいし、ハードウェアとソフトウェアとを組み合わせることにより実現してもよい。処理部21は、処理部21内の図示しない記憶部に格納されたデータやプログラムを読み出して種々の演算処理を行うことで、所定の機能を実現する。記憶部は、例えば、ハードディスク(HDD)、SSD、RAM、DRAM、強誘電体メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、又はこれらの組み合わせによって実現できる。
 処理部21は、トリガ情報を算出部に送信する。例えば、算出部は、トリガ情報を受信すると、生体センサ11の出力値に基づいて測定対象物の量を算出する。実施の形態1では、測定対象物の量は、水分量である。算出部は、生体センサ11の出力値、即ち周波数の値に基づいて水分量を算出する。
<操作表示部>
 操作表示部31は、ユーザからの入力を受け付けると共に、測定対象物の量の情報を表示する。例えば、操作表示部31は、ユーザからの操作を受け付ける操作部と、情報を表示する表示部とを備える。
 操作部は、ユーザからの入力を受け付ける1つ又は複数のボタンを有する。複数のボタンは、例えば、電源ON/OFFを切り替える電源ボタンなどを含む。
 表示部は、測定対象物の量の情報を表示する。表示部は、例えば、ディスプレイである。測定対象物の量の情報は、例えば、生体情報測定装置1Aに備えられる算出部から表示部に送信される。あるいは、測定対象物の量の情報は、生体情報測定装置1Aとは別の装置に備えられる算出部から、例えば、ネットワークなどを介して表示部に送信される。
 操作表示部31は、把持部30の上面に配置される。
 生体情報測定装置1Aは、生体情報測定装置1Aを構成する構成要素を統括的に制御する制御部を備える。制御部は、例えば、プログラムを記憶したメモリと、CPU(Central Processing Unit)などのプロセッサに対応する処理回路を備える。例えば、制御部においては、プロセッサがメモリに記憶されたプログラムを実行する。実施の形態1では、制御部は、生体センサ11、接触検知部12、処理部21、及び操作表示部31を制御する。
[生体情報測定装置の動作]
 生体情報測定装置1Aの動作の一例、即ち、生体情報測定方法の一例について説明する。図6は、本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置1Aの動作の一例を示すフローチャートである。図7は、接触検知処理の一例を示すフローチャートである。
 図6に示すように、ステップST1では、生体センサ11によって、生体情報を取得する。生体センサ11で取得された生体情報は、処理部21に送信される。
 実施の形態1では、ステップST1は、操作表示部31で電源ONにされることによって開始する。また、ステップST1が開始されると、生体センサ11は電源がOFFにされるまで、生体情報を取得し続ける。また、生体センサ11は、取得した生体情報を処理部21に送信し続ける。
 実施の形態1では、生体センサ11は静電容量センサである。生体センサ11は生体情報として静電容量の情報を取得する。また、生体センサ11は、静電容量の情報を処理部21に送信する。処理部21は、生体センサ11から静電容量の情報を受信し、周波数変換回路によって静電容量を周波数に変換する。このため、処理部21は、生体センサ11の出力値として周波数の値を出力する。また、処理部21は、生体センサ11から静電容量の情報を受信している間、生体センサ11の出力値として周波数の値を出力し続ける。
 ステップST2では、接触検知部12によって、測定部位と接触面10aとの接触情報を取得する。接触検知部12で取得された接触情報は、処理部21に送信される。
 実施の形態1では、ステップST2は、操作表示部31で電源ONにされることによって開始する。また、ステップST2が開始されると、接触検知部12は電源がOFFにされるまで、接触情報を取得し続ける。また、接触検知部12は、取得した接触情報を処理部21に送信し続ける。
 実施の形態1では、接触検知部12は光起電力を検出する光センサを含む。接触検知部12は接触情報として光起電力の情報を取得する。また、接触検知部12は、光起電力の情報を処理部21に送信する。処理部21は、接触検知部12の出力値として光起電力の値を受信する。
 ステップST3では、処理部21によって、生体センサ11の出力値と接触検知部12の出力値とに基づいて、測定部位と接触面10aとの接触を検知する。具体的には、処理部21は、接触検知部12の出力値の第1閾値S1と生体センサ11の出力値の第2閾値S2とに基づいて、測定部位と接触面10aとが接触しているか否かを判定する。
 ステップST3において、「測定部位と接触面10aとが接触しているか否かを判定する」とは、測定精度を担保できる程度の接触であるか否かを判定することを意味する。測定部位と接触面10aの一部が接触している場合、処理部21は、測定部位と接触面10aとが接触していないと判定する場合がある。例えば、処理部21は、測定部位と接触面10aの一部が点接触している場合、接触していないと判定してもよい。一方、処理部21は、測定部位と接触面10aの全体とが面接触している場合、接触していると判定してもよい。
 測定部位と接触面10aとが接触していると処理部21によって判定された場合、即ち、ステップST3において「Yes」の場合、処理はステップST4に進む。測定部位と接触面10aとが接触していないと処理部21によって判定された場合、即ち、ステップST3において「No」の場合、処理はステップST3を繰り返す。
 図7に示すように、ステップST3は、ステップST3A-ST3Bを有する。
 ステップST3Aでは、処理部21によって、接触検知部12の出力値が第1閾値S1以下であるか否かを判定する。接触検知部12の出力値、即ち光起電力の値が第1閾値S1以下であると処理部21によって判定された場合、処理はステップST3Bに進む。接触検知部12の出力値、即ち光起電力の値が第1閾値S1より大きいと処理部21によって判定された場合、処理はステップST3Aを繰り返す。
 ステップST3Bでは、処理部21によって、生体センサ11の出力値が第2閾値S2以下であるか否かを判定する。生体センサ11の出力値、即ち周波数の値が第2閾値S2以下であると処理部21によって判定された場合、処理はステップST4に進む。生体センサ11の出力値、即ち周波数の値が第2閾値S2より大きいと処理部21によって判定された場合、処理はステップST3Aに戻る。
 このように、ステップST3A及びST3Bを実施することによって、処理部21は測定部位と接触面10aとの接触を検知する。また、処理部21は、接触検知部12の出力値の第1閾値S1及び生体センサ11の出力値の第2閾値S2に基づいて、測定部位と接触面10aとの接触を検知している。これにより、測定精度を向上させることができる。
 図6に戻って、ステップST4では、処理部21によって、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する。例えば、処理部21は、生体情報測定装置1Aに備えられる算出部にトリガ情報を出力する。あるいは、処理部21は、生体情報測定装置1Aとは別の装置に備えられる算出部にトリガ情報を出力する。
 算出部は、トリガ情報に基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始する。実施の形態1では、測定対象物の量は、水分量である。算出部は、生体センサ11の出力値、即ち周波数の値に基づいて水分量を算出する。
 算出部によって算出された測定対象物の量の情報は、操作表示部31に送信される。操作表示部31は、測定対象物の量の情報を表示する。
 このように、ステップST1~ST4を実施することによって、生体情報測定装置1Aは、測定部位と接触面10aとの接触を検知して、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力することができる。
[接触検知処理の一例]
 接触検知処理の一例について説明する。図8-図10は、接触検知処理の一例を示す模式図である。図8-図10に示す接触検知処理は、図6のステップST3の処理を示す。
 図8は、乾燥状態においてユーザの舌部に生体情報測定装置1Aの接触面10aを接触させた場合の接触検知処理の一例を示す。なお、乾燥状態とは、舌部が乾いた状態を意味する。図9は、絶縁体に生体情報測定装置1Aの接触面10aを接触させた場合の接触検知処理の一例を示す。図10は、湿潤状態においてユーザの舌部と生体情報測定装置1Aの接触面10aとが接触していない場合の接触検知処理の一例を示す。なお、湿潤状態とは、舌が湿っている状態を意味する。
 図8-図10に示す例では、第1閾値S1は0.1Vに設定されており、第2閾値S2は100kHzに設定されている。なお、第1閾値S1及び第2閾値S2は、これらの値に限定されない。第1閾値S1及び第2閾値S2は、任意の値に設定することができる。
 図8及び図9に示す例では、接触対象から10mm離れた地点から10mm/sの速さで、生体情報測定装置1Aの接触面10aを接触対象に近づけて接触させている。図10に示す例では、接触対象から10mm離れた地点から10mm/sの速さで、生体情報測定装置1Aの接触面10aを接触対象に近づけているが、接触対象に接触させていない。図8-図10に示す例では、処理部21において、接触検知部12の出力値として、光起電力の値が出力され続けている。また、処理部21において、生体センサ11の出力値として、周波数の値が出力され続けている。
 図8に示す例では、接触対象が、乾燥状態におけるユーザの舌部である。図8に示すように、生体情報測定装置1Aの接触面10aをユーザの舌部に徐々に近づけて接触させると、接触検知部12の出力値が徐々に低下していく。具体的には、接触面10aがユーザの舌部に近づいていくことによって、接触検知部12に入射する光がユーザの舌部によって徐々に遮られていく。このため、接触検知部12の出力値、即ち光起電力の値が低下していく。
 図8に示すタイミングt1において、接触検知部12のほぼ全体がユーザの舌部に接触する。これにより、接触検知部12の出力値が第1閾値S1以下となる。このとき、生体センサ11の出力値は第2閾値S2よりも大きい。このため、処理部21は、ユーザの舌部と接触面10aとの接触を検知しない。
 図8に示すタイミングt2において、接触検知部12の出力値が第1閾値S1以下であり、且つ生体センサ11の出力値が第2閾値S2以下となる。このとき、処理部21は、ユーザの舌部と接触面10aとの接触を検知する。
 このように、接触検知部12の出力値が第1閾値S1以下であり、且つ生体センサ11の出力値が第2閾値S2以下となったときに、処理部21はユーザの舌部と接触面10aとの接触を検知する。処理部21は、接触を検知すると、トリガ情報を出力する。
 図9に示す例では、接触対象が机などの絶縁体である。図9に示すように、生体情報測定装置1Aの接触面10aを絶縁体に徐々に近づけて接触させると、図8に示す例と同様に、接触検知部12の出力値が低下していく。
 図9に示すタイミングt3以降において、接触検知部12の出力値が第1閾値S1以下となっているが、生体センサ11の出力値は第2閾値S2より大きい。このため、処理部21は、絶縁体と接触面10aとの接触を検知しない。これにより、接触対象が生体の測定部位ではない場合、処理部21はトリガ情報を出力しない。
 図10に示す例では、接触対象が、湿潤状態におけるユーザの舌部であるが、生体情報測定装置1Aの接触面10aとユーザの舌部とを接触させていない。図10に示すように、生体情報測定装置1Aの接触面10aをユーザの舌部に徐々に近づけていくと、接触検知部12の出力値が徐々に低下する。しかしながら、接触検知部12の出力値は、第1閾値S1より大きい。
 一方、生体情報測定装置1Aの接触面10aがユーザの舌部に近づくに従って、生体センサ11の出力値は小さくなっている。図10に示すタイミングt4において、生体センサ11の出力値が第2閾値S2以下となる。
 処理部21は、接触検知部12の出力値が第1閾値S1より大きいことから、ユーザの舌部と接触面10aとの接触を検知しない。これにより、接触面10aとユーザの舌部が接触していない場合、あるいは、接触が不十分である場合、処理部21はトリガ情報を出力しない。
[生体情報測定装置の使用方法]
 生体情報測定装置1Aの使用方法の一例について図11を用いて説明する。図11は、本発明に係る実施の形態1の生体情報測定装置1Aを使用している様子の一例を示す模式図である。なお、以下では、生体情報測定装置1Aの例として、口腔内測定装置の使用方法の一例を説明する。
 図11に示すように、生体情報測定装置1Aのセンサ部10及びプローブ部20をフィルム3によって覆う。操作表示部31の電源ボタンを押して、生体情報測定装置1Aの電源をONにする。これにより、生体情報測定装置1Aを測定可能な状態にする。
 測定においては、生体情報測定装置1Aの接触面10aをユーザの口腔内の測定部位に接触させる。例えば、接触面10aをユーザの舌部に接触させる。
 生体情報測定装置1Aにおいては、図6に示す動作の一例を実施する。即ち、生体情報測定装置1Aにおいて、処理部21は、生体センサ11の出力値と接触検知部12の出力値とに基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する。トリガ情報は、算出部に送信される。算出部は、トリガ情報に基づいて、測定対象物の量の算出処理を行う。
 測定が終了すると、操作表示部31に、測定結果として、測定対象物の量の情報が表示される。例えば、生体情報測定装置1Aがスピーカーを備え、スピーカーからの音声情報によってユーザに測定の終了を通知してもよい。
[効果]
 実施の形態1に係る生体情報測定装置1Aによれば、以下の効果を奏することができる。
 生体情報測定装置1Aは、生体の測定部位に接触する接触面10aを有する。生体情報測定装置1Aは、生体センサ11、接触検知部12及び処理部21を備える。生体センサ11は、接触面10aに配置され、生体情報を取得する検出面11aを有する。接触検知部12は、測定部位と接触面10aとの接触度合いを示す接触情報を取得する。処理部21は、生体センサ11の出力値と接触検知部12の出力値とに基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する。
 このように、生体情報測定装置1Aは、生体センサ11の出力値と接触検知部12の出力値とに基づいてトリガ情報を出力している。このため、測定精度が担保できる程度の接触を検知することができ、生体情報測定装置1Aの測定精度を向上させることができる。
 また、生体の測定部位と接触面10aとの接触を容易に検知することができる。生体の測定部位と接触面10aとの接触を検知することによって、測定部位と生体センサ11の検出面11aとの接触を容易に検知することができる。
 処理部21は、接触検知部12の出力値の第1閾値S1と、生体センサ11の出力値の第2閾値S2と、に基づいてトリガ情報を出力する。このような構成により、生体の測定部位と接触面10aとの接触を容易且つ精度高く検知することができる。これにより、生体情報測定装置1Aの測定精度を更に向上させることができる。
 なお、処理部21のトリガ情報の出力は、生体センサ11の出力値の変動幅と接触検知部12の出力値の変動幅とに基づいて実施してもよい。即ち、処理部21は、生体センサ11の出力値の変動幅と接触検知部12の出力値の変動幅とに基づいて、生体の測定部位と接触面10aとの接触を検知してもよい。このような構成により、ユーザの個体差に影響を受けずに、接触を検知することができる。これにより、生体情報測定装置1Aの測定精度を更に向上させることができる。
 生体情報測定装置1Aは、生体センサ11と接触検知部12とを収納する棒状の筐体2を備える。接触面10aは、筐体2の長手方向D1の一端E1側に設けられており、且つ一端E1側の端面と交差する方向(X,Y方向)に設けられている。このような構成により、生体の測定部位と接触面10aとをより容易に接触させることができる。
 接触検知部12は、光を受光する光学センサ13と、接触面10aに設けられ、光学センサに光を導く導光部14と、を有する。このような構成により、簡易な構成で生体情報測定装置1Aの測定精度を更に向上させることができる。
 光学センサ13は、光を射出する発光部15と、測定部位で反射した光を受光する受光部16と、を有する。このような構成により、生体情報測定装置1Aの測定精度を更に向上させることができる。
 生体センサ11は、静電容量を検出する静電容量センサである。生体センサ11の出力値は、静電容量センサで検出された静電容量を変換処理して得られる周波数である。このような構成により、生体情報測定装置1Aの測定精度を更に向上させることができる。
 生体情報測定装置1Aは、測定対象物の量の情報を表示する操作表示部31を備える。このような構成により、測定結果である測定対象物の量の情報を容易に確認することができる。
 接触検知部12は、生体センサ11の周囲に配置される。このような構成により、生体情報測定装置1Aの測定精度を更に向上させることができる。
 接触検知部12は、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも遠い位置に配置される。このような構成により、測定部位に対する接触面10aの浮きを検知しやすくなり、測定部位と接触面10aとの接触を精度高く検知することができる。これにより、生体情報測定装置1Aの測定精度を向上させることができる。
 なお、実施の形態1では、生体情報測定装置1Aは、生体センサ11、接触検知部12、処理部21及び操作表示部31を備える例について説明したが、これ限定されない。生体情報測定装置1Aは、これらの構成要素を1つの装置で実現してもよいし、複数の装置で実現してもよい。例えば、処理部21と操作表示部31とが一体で形成されていてもよい。生体センサ11と処理部21とが一体で形成されていてもよい。
 実施の形態1では、操作表示部31が生体情報測定装置1Aに設けられる例について説明したが、これに限定されない。操作表示部31は、生体情報測定装置1Aに設けられていなくてもよい。例えば、操作表示部31は、生体情報測定装置1Aとは別の処理装置に設けられていてもよい。
 実施の形態1では、生体情報測定装置1Aの測定対象物が水分であり、生体情報測定装置1Aが口腔内の水分量を測定する例について説明したが、これに限定されない。生体情報測定装置1Aが口腔内測定装置である場合、生体情報測定装置1Aは口腔内の状態を測定できればよい。例えば、生体情報測定装置1Aは、唾液の分泌量、咬合力、舌圧力、舌の色調及び/又は唾液中に含まれる各種物質の量を測定してもよい。具体的には、生体情報測定装置1Aは、測定対象物として、分泌される電解質の量、各種酵素、たんぱく質、アンモニアなどを測定してもよい。
 実施の形態1では、筐体2がセンサ部10、プローブ部20及び把持部30を備える例について説明したが、これに限定されない。筐体2は、長手方向を有していればよい。
 実施の形態1では、生体センサ11が静電容量センサである例について説明したが、これに限定されない。生体センサ11は生体情報を取得できるセンサであればよい。例えば、生体センサ11は、インピーダンス測定センサ、荷重センサ、及び湿度センサのうちの少なくともいずれか1つであってもよい。
 実施の形態1では、生体センサ11の検出面11aは、生体情報測定装置1Aの高さ方向(Z方向)から見て矩形状に形成されている例について説明したが、これに限定されない。例えば、生体センサの検出面11aは、生体情報測定装置1Aの高さ方向(Z方向)から見て多角形状、円形、又は楕円形を有していてもよい。
 実施の形態1では、接触検知部12が光学センサ13と導光部14とを備える例について説明したが、これに限定されない。接触検知部12は測定部位と接触面10aとの接触情報を取得するセンサを備えていればよい。例えば、接触検知部12は、接触センサ又は音響センサを備えていてもよい。接触センサとしては、例えば、導電センサ、静電容量センサ、抵抗膜方式接触センサ、サーミスタ方式温度センサが挙げられる。音響センサとしては、例えば、超音波方式測距センサが挙げられる。接触センサ及び音響センサは、接触面10aに露出して配置される。また、接触検知部12は、導光部14を備えていなくてもよい。
 実施の形態1では、光学センサ13が光センサである例について説明したが、これに限定されない。例えば、光学センサ13は、赤外線センサ又はレーザ測距センサであってもよい。
 実施の形態1では、生体情報測定装置1Aが1つの接触検知部12を備える例について説明したが、これに限定されない。生体情報測定装置1Aは、1つ又は複数の接触検知部12を備えていてもよい。生体情報測定装置1Aが複数の接触検知部12を備える場合、複数の接触検知部12は、光学センサ、接触センサ、及び音響センサを組み合わせて構成していてもよい。複数の種類のセンサを組み合わせることによって、測定精度を更に向上させることができる。あるいは、複数の接触検知部12は、1つの種類のセンサで構成されていてもよい。
 実施の形態1では、接触検知部12が生体情報測定装置1Aの長手方向D1において、生体センサ11よりも筐体2の中央部C1側に配置されている例について説明したが、これに限定されない。また、接触検知部12が生体情報測定装置1Aの高さ方向(Z方向)から見て、生体情報測定装置1Aの幅方向(X方向)において、中央部に配置されている例について説明したが、これに限定されない。接触検知部12は、測定部位と接触面10aとの接触を検知できる位置に配置されていればよい。
 実施の形態1では、接触検知部12が生体センサ11の周囲に配置されている例について説明したが、これに限定されない。接触検知部12は、生体センサ11に配置されていてもよい。例えば、生体センサ11が透光性を有している場合、接触検知部12は生体センサ11に配置されてもよい。この場合、接触検知部12は、生体センサ11を導光部14として使用し、生体センサ11の検出面11aと反対側の配置面に配置されてもよい。
 実施の形態1では、処理部21が静電容量を周波数に変換処理する変換回路を有する例について説明したが、これに限定されない。処理部21は、生体センサ11で取得した生体情報を周波数以外の情報に変換する回路を有していてもよい。あるいは、処理部21は、変換回路を有していなくてもよい。この場合、生体センサ11の出力値は、生体センサ11で取得した生体情報をそのまま出力する。即ち、生体センサ11の出力値は、静電容量の値となる。
 実施の形態1では、操作表示部31が操作部と表示部とを備える例について説明したが、これに限定されない。操作表示部31は、操作部と表示部とのうち少なくともいずれか一方を有していればよい。
 実施の形態1では、生体情報測定装置1Aの動作の一例として図6に示すステップST1~ST4を用いて説明したが、これに限定されない。例えば、図6に示すステップST1~ST4は、統合されてもよいし、分割されてもよい。あるいは、図6に示すフローチャートは、追加のステップを含んでいてもよい。例えば、操作表示部31に測定結果を表示するステップを追加してもよい。
 実施の形態1では、接触検知処理の一例として図7に示すステップST3A及びST3Bを用いて説明したが、これに限定されない。例えば、図7に示すステップST3A及びST3Bは、統合されてもよいし、分割されてもよい。あるいは、ステップST3A及びST3Bの順番を入れ替えてもよい。図7に示すフローチャートは、追加のステップを含んでいてもよい。
(実施の形態2)
 本発明の実施の形態2に係る生体情報測定装置について説明する。なお、実施の形態2では、主に実施の形態1と異なる点について説明する。実施の形態2においては、実施の形態1と同一又は同等の構成については同じ符号を付して説明する。また、実施の形態2では、実施の形態1と重複する記載は省略する。
 実施の形態2の生体情報測定装置の一例について、図12を用いて説明する。図12は、本発明に係る実施の形態2の生体情報測定装置1Bの一例の概略斜視図である。
 実施の形態2では、機械スイッチ4を備えている点で、実施の形態1と異なる。
 図12に示すように、生体情報測定装置1Bは、機械スイッチ4を備える。機械スイッチ4は、生体情報測定装置1Bの接触面10aへの押圧により作動する。具体的には、接触面10aが押圧されることによって機械スイッチ4がONになる。
 本明細書では、「押圧」とは、接触度合いに関係なく、対象に力を加えることを意味する。例えば、「押圧」は、点接触又は面接触に関わらずに対象に力を加えている状態である。また、本明細書では、「接触」とは、力に関係なく、対象に対して接触することを意味する。例えば、「接触」は、対象に対して点接触ではなく面接触している状態である。
 機械スイッチ4は、センサ部10及びプローブ部20を、把持部30に対して揺動させる揺動部を有する。揺動部は、センサ部10及びプローブ部20を支持し、把持部30に対して所定の揺動中心を中心にセンサ部10及びプローブ部20を揺動する。
 接触面10aが接触対象に押圧されると、揺動部は把持部30に対して揺動中心を中心にセンサ部10及びプローブ部20を揺動させる。揺動部は、センサ部10及びプローブ部20を生体情報測定装置1Bの高さ方向(Z方向)に、5°以上15°以下の範囲で揺動させる。揺動部がセンサ部10及びプローブ部20を揺動することによって、機械スイッチ4がONとなる。
 接触面10aが接触対象に押圧されていないとき、揺動部は揺動せず、機械スイッチ4がOFFとなっている。
 処理部21は、機械スイッチ4の作動状態に基づいて、接触検知処理を行う。即ち、処理部21は、生体センサ11の出力値及び接触検知部12の出力値に加えて、機械スイッチ4の作動状態に基づいて、トリガ情報を出力する。
 図13は、本発明に係る実施の形態2の生体情報測定装置1Bの動作の一例を示すフローチャートである。図13に示すステップST1~ST4は、実施の形態1の図6に示すステップST1~ST4と同様であるため、説明を省略する。
 図13に示すように、生体情報測定装置1Bの動作は、ステップST1~ST4に加えて、機械スイッチ4がONであるか否かを判定するステップST3Cを含む。ステップST3Cは、接触検知処理を行うステップST3の前に実施される。
 ステップST3Cでは、処理部21によって、機械スイッチ4がONであるか否かを判定する。機械スイッチ4がONであると処理部21によって判定された場合、処理はステップST3に進む。機械スイッチ4がOFFであると処理部21によって判定されている場合、処理はステップST3Cを繰り返す。
 このように、ステップST1~ST4に加えて、ステップST3Cを実施することによって、生体情報測定装置1Bは、測定部位と接触面10aとの接触をより精度高く且つ容易に検知して、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力することができる。
[効果]
 実施の形態2に係る生体情報測定装置1Bによれば、以下の効果を奏することができる。
 生体情報測定装置1Bは、接触面10aへの押圧により作動する機械スイッチ4を備える。処理部21は、機械スイッチ4の作動状態に基づいて、トリガ情報を出力する。このような構成により、測定部位と接触面10aとの接触をより精度高く且つ容易に検知することができる。これにより、測定精度を向上させることができる。また、機械スイッチ4の作動状態に基づいて接触検知処理を行うことによって、ユーザが測定したいタイミングで測定することができる。これにより、ユーザの使い勝手を向上させることができる。
 なお、実施の形態2では、機械スイッチ4が揺動部を備える例について説明したが、これに限定されない。機械スイッチ4は接触面10aへの押圧によって作動する機構を有していればよい。
 実施の形態2では、ステップST3CがステップST3の前に実施される例について説明したが、これに限定されない。例えば、ステップST3Cは、ステップST3と統合されてもよい。ステップST3Cは、ステップST3AとSTBとの間で実施されてもよい。
(実施の形態3)
 本発明の実施の形態3に係る生体情報測定装置について説明する。なお、実施の形態3では、主に実施の形態1と異なる点について説明する。実施の形態3においては、実施の形態1と同一又は同等の構成については同じ符号を付して説明する。また、実施の形態3では、実施の形態1と重複する記載は省略する。
 実施の形態3の生体情報測定装置の一例について、図14を用いて説明する。図14は、本発明に係る実施の形態3の生体情報測定装置1Cの一例の概略構成を示すブロック図である。
 実施の形態3では、算出部32を備える点で、実施の形態1と異なる。
 図14に示すように、生体情報測定装置1Cは、算出部32を備える。算出部32は、生体センサ11の出力値に基づいて測定対象物の量を算出する。また、算出部32は、トリガ情報に基づいて測定対象物の量の算出を開始する。
 算出部32は、筐体2の把持部30に収納されている。算出部32は、処理部21から生体センサ11の出力値の情報とトリガ情報とを受信する。算出部32は、処理部21から生体センサ11の出力値の情報を受信し続けているが、トリガ情報を受信しない限り、測定対象物の量の算出を開始しない。
 実施の形態3では、算出部32は、処理部21から出力されたトリガ情報に基づいて、水分量の算出を開始する。算出部32は、生体センサ11の出力値、即ち周波数の情報に基づいて水分量を算出する。
 算出部32は、半導体素子などで実現可能である。算出部32の機能は、ハードウェアのみで構成してもよいし、ハードウェアとソフトウェアとを組み合わせることにより実現してもよい。算出部32は、例えば、周波数の変化量に基づいて水分量を算出する水分量算出回路を有する。なお、周波数の変化量とは、基準周波数と、処理部21において静電容量の情報に基づいて変換された周波数との差である。基準周波数とは、標準的な空気雰囲気中における周波数を意味する。
 算出部32は、記憶部を有する。記憶部は、例えば、ハードディスク(HDD)、SSD、RAM、DRAM、強誘電体メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、又はこれらの組み合わせによって実現できる。例えば、算出部32は、測定対象物の量の算出を実施する際に、処理部21から送信された生体センサ11の出力値の情報を記憶部に保存する。
 算出部32で算出された水分量の情報は、操作表示部31に送信される。
 図15は、本発明に係る実施の形態3の生体情報測定装置1Cの動作の一例を示すフローチャートである。図15に示すステップST11~ST14は、実施の形態1の図6に示すステップST1~ST4と同様であるため、説明を省略する。
 図15に示すように、ステップST14において、処理部21によって、トリガ情報を算出部32に出力する。即ち、処理部21は、トリガ情報を算出部32に送信する。
 ステップST15では、算出部32によって、トリガ情報に基づいて生体センサ11の出力値の情報を記憶部に記憶する。具体的には、算出部32は、処理部21からトリガ情報を受信すると、処理部21から送信された生体センサ11の出力値の情報を記憶部に保存する。例えば、算出部32は、トリガ情報を受信した時点から1.5秒間の生体センサ11の出力値の情報を記憶部に保存する。あるいは、一時的に記憶可能なメモリに生体センサ11の出力値を随時記憶しておき、トリガ情報を受信した時を基準として-0.5秒から1.0秒の間の生体センサ11の出力値の情報をメモリから読み出して記憶部に保存してもよい。
 ステップST16では、算出部32によって、生体センサ11の出力値に基づいて、測定対象物の量を算出する。具体的には、算出部32は、記憶部に保存した生体センサ11の出力値に基づいて、測定対象物の量を算出する。
 実施の形態3では、算出部32は、記憶部に保存した周波数の情報に基づいて、水分量を算出する。
 算出部32は、算出された測定対象物の量の情報を操作表示部31に送信する。操作表示部31は、測定対象物の量の情報を受信し、表示する。
 このように、ステップST11~ST16を実施することによって、生体情報測定装置1Cは、測定対象物の量を算出することができる。
[効果]
 実施の形態3に係る生体情報測定装置1Cによれば、以下の効果を奏することができる。
 生体情報測定装置1C、生体センサ11の出力値に基づいて測定対象物の量を算出する算出部32を備える。算出部32は、トリガ情報に基づいて測定対象物の量の算出を開始する。このような構成により、測定部位と接触面10aとの接触を精度高く且つ容易に検知し、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報に基づいて、測定対象物の量を算出することができる。
 なお、実施の形態3では、算出部32が把持部30の内部に配置される例について説明したが、これに限定されない。例えば、算出部32は、プローブ部20の内部に配置されていてもよい。この場合、算出部32は処理部21と一体で形成されていてもよい。例えば、処理部21が静電容量の情報を周波数に変換する周波数変換回路と、周波数の変化量に基づいて水分量を算出する水分量算出回路と、を有していてもよい。
 実施の形態3では、算出部32が測定対象物の量として水分量を算出する例について説明したが、これに限定されない。また、算出部32が周波数の変化量に基づいて水分量を算出する水分量算出回路を有する例について説明したが、これに限定されない。例えば、算出部32は、測定対象物の量を算出する算出回路を有していればよい。
(実施の形態4)
 本発明の実施の形態4に係る生体情報測定システムについて説明する。なお、実施の形態4では、主に実施の形態1と異なる点について説明する。実施の形態4においては、実施の形態1と同一又は同等の構成については同じ符号を付して説明する。また、実施の形態4では、実施の形態1と重複する記載は省略する。
 実施の形態4の生体情報測定システムの一例について、図16を用いて説明する。図16は、本発明に係る実施の形態4の生体情報測定システム50の一例の概略構成を示すブロック図である。
 実施の形態4では、生体情報測定装置1Dで取得した情報を処理装置40に送信し、処理装置40で測定対象物の量を算出する点で、実施の形態1と異なる。
 図16に示すように、生体情報測定システム50は、生体情報測定装置1Dと、処理装置40と、を備える。なお、実施の形態4では、生体情報測定システム50が口腔内測定システムである例について説明する。
<生体情報測定装置>
 生体情報測定装置1Dは、生体センサ11、接触検知部12、処理部21及び第1通信部33を備える。実施の形態4では、生体センサ11、接触検知部12及び処理部21については、実施の形態1と同様であるため、詳細な説明を省略する。また、実施の形態4では、生体情報測定装置1Dは口腔内測定装置である。
 第1通信部33は、処理装置40と通信する。具体的には、第1通信部33は、生体センサ11の出力値の情報と、処理部21から出力されるトリガ情報とを処理装置40に送信する。
 第1通信部33は、所定の通信規格に準拠して処理装置40との通信を行う回路を含む。所定の通信規格は、例えば、LAN、Wi-Fi(登録商標)、Bluetooth(登録商標)、USB、HDMI(登録商標)、CAN(controller area network)、SPI(Serial Peripheral Interface)、UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)、I2C(Inter-Integrated Circuit)を含む。
 実施の形態4では、処理部21は、生体センサ11で取得した静電容量を周波数に変換処理する。処理部21は、生体センサ11の出力値として変換した周波数の情報を、第1通信部33を介して処理装置40に送信する。
 生体情報測定装置1Dは、生体情報測定装置1Dを構成する構成要素を統括的に制御する第1制御部を備える。第1制御部は、例えば、プログラムを記憶したメモリと、CPU(Central Processing Unit)などのプロセッサに対応する処理回路を備える。例えば、第1制御部においては、プロセッサがメモリに記憶されたプログラムを実行する。実施の形態4では、第1制御部は、生体センサ11、接触検知部12、処理部21及び第1通信部33を制御する。
<処理装置>
 処理装置40は、生体情報測定装置1Dからの情報を受信し、受信した情報に基づいて測定対象物の量を算出する。具体的には、処理装置40は、生体情報測定装置1Dからトリガ情報を受信することによって、算出処理を開始する。また、処理装置40は、生体情報測定装置1Dから受信した生体センサ11の出力値の情報に基づいて、測定対象物の量を算出する。実施の形態4では、処理装置40は、生体情報測定装置1Dから受信した周波数の情報に基づいて、水分量を算出する。
 処理装置40は、コンピュータである。例えば、処理装置40は、スマートフォン又はタブレット端末などの携帯型の端末であってもよい。あるいは、処理装置40は、ネットワークに接続されたサーバであってもよい。
 処理装置40は、第2通信部41、操作表示部31及び算出部32を備える。実施の形態4では、操作表示部31及び算出部32は、実施の形態1及び3と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 第2通信部41は、生体情報測定装置1Dと通信する。具体的には、第2通信部41は、生体情報測定装置1Dの第1通信部33から生体センサ11の出力値の情報及びトリガ情報を受信する。
 第2通信部41は、所定の通信規格に準拠して生体情報測定装置1Dとの通信を行う回路を含む。所定の通信規格は、例えば、LAN、Wi-Fi(登録商標)、Bluetooth(登録商標)、USB、HDMI(登録商標)、CAN(controller area network)、SPI(Serial Peripheral Interface)、UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)、I2C(Inter-Integrated Circuit)を含む。
 処理装置40は、第2通信部41を介して、生体情報測定装置1Dから生体センサ11の出力値の情報とトリガ情報とを受信する。実施の形態4では、処理装置40は、周波数の情報とトリガ情報とを第2通信部41を介して生体情報測定装置1Dから受信する。
 処理装置40において、算出部32は、生体情報測定装置1Dから受信したトリガ情報に基づいて、測定対象物の量の算出を開始する。算出部32は、生体情報測定装置1Dから受信した生体センサ11の出力値の情報に基づいて、測定対象物の量を算出する。実施の形態4では、算出部32は、周波数の情報に基づいて水分量を算出する。算出された水分量の情報は、操作表示部31に送信される。操作表示部31は、算出された水分量の情報を表示する。
 処理装置40は、処理装置40を構成する構成要素を統括的に制御する第2制御部を備える。第2制御部は、例えば、プログラムを記憶したメモリと、CPU(Central Processing Unit)などのプロセッサに対応する処理回路を備える。例えば、第2制御部においては、プロセッサがメモリに記憶されたプログラムを実行する。実施の形態4では、第2制御部は、第2通信部41、操作表示部31及び算出部32を制御する。
 図17は、本発明に係る実施の形態4の生体情報測定システム50の動作の一例を示すフローチャートである。図17に示すステップST21,ST24-ST26は、実施の形態1の図6に示すステップST1~ST4と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 図17に示すように、ステップST21において、生体センサ11によって、生体情報を取得する。生体センサ11は、生体情報として静電容量を取得する。生体センサ11は、処理部21に静電容量の情報を送信する。処理部21は、静電容量を周波数に変換する。
 ステップST22において、第1通信部33によって、生体センサ11の出力値を処理装置40に送信する。具体的には、第1通信部33は、処理部21によって変換された周波数の情報を処理装置40に送信する。
 ステップST23において、処理装置40の第2通信部41によって、生体センサ11の出力値の情報を受信する。具体的には、第2通信部41は、生体情報測定装置1Dの第1通信部33から送信された周波数の情報を受信する。
 ステップST24において、接触検知部12によって、測定部位と接触面10aとの接触の度合いを示す接触情報を取得する。実施の形態4では、接触検知部12は、光起電力を取得する。
 ステップST25において、処理部21によって、測定部位と接触面10aとの接触を検知する。具体的には、処理部21によって、生体センサ11の出力値と接触検知部12の出力値とに基づいて、測定部位と接触面10aとの接触を検知する。例えば、処理部21は、接触検知部12の出力値の第1閾値S1と生体センサ11の出力値の第2閾値S2とに基づいて、測定部位と接触面10aとが接触しているか否かを判定する。
 ステップST25において、測定部位と接触面10aとが接触していると処理部21によって判定された場合、即ち、ステップST25において「Yes」の場合、処理はステップST26に進む。測定部位と接触面10aとが接触していないと処理部21によって判定された場合、即ち、ステップST25において「No」の場合、処理はステップST25を繰り返す。
 ステップST26において、第1通信部33によって、トリガ情報を処理装置40に出力する。具体的には、処理部21は第1通信部33を介してトリガ情報を処理装置40に送信する。
 ステップST27において、処理装置40の第2通信部41によって、トリガ情報を受信する。具体的には、処理装置40は、第2通信部41を介して、生体情報測定装置1Dからトリガ情報を受信する。
 ステップST28において、算出部32によって、トリガ情報に基づいて生体センサ11の出力値の情報を記憶部に記憶する。具体的には、算出部32は、処理部21からトリガ情報を受信すると、処理部21から送信された生体センサ11の出力値の情報を記憶部に保存する。
 ステップST29では、算出部32によって、生体センサ11の出力値に基づいて、測定対象物の量を算出する。具体的には、算出部32は、記憶部に保存した生体センサ11の出力値に基づいて、測定対象物の量を算出する。
 実施の形態4では、算出部32は、記憶部に保存した周波数の情報に基づいて、水分量を算出する。
 算出部32は、算出された測定対象物の量の情報を操作表示部31に送信する。操作表示部31は、測定対象物の量の情報を受信し、表示する。
 このように、ステップST21~ST29を実施することによって、生体情報測定システム50は、測定対象物の量を算出することができる。
[効果]
 実施の形態4に係る生体情報測定システム50によれば、以下の効果を奏することができる。
 生体情報測定システム50は、生体の測定部位に接触する接触面10aを有する生体情報測定装置1Dと、生体情報測定装置1Dと通信する処理装置40と、を備える。生体情報測定装置1Dは、生体センサ11、接触検知部12、処理部21及び第1通信部33を有する。生体センサ11は、接触面10aに配置され、生体情報を取得する検出面11aを有する。接触検知部12は、測定部位と接触面10aとの接触度合いを示す接触情報を取得する。処理部21は、生体センサ11の出力値と接触検知部12の出力値とに基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する。第1通信部33は、トリガ情報と生体センサ11の出力値の情報とを処理装置40に送信する。処理装置40は、第2通信部41及び算出部32を有する。第2通信部41は、生体情報測定装置1Dの第1通信部33からトリガ情報と生体センサ11の出力値の情報とを受信する。算出部32は、トリガ情報と生体センサ11の出力値の情報に基づいて測定対象物の量を算出する。
 このように、生体情報測定システム50においては、生体情報測定装置1Dは、生体センサ11の出力値と接触検知部12の出力値とに基づいてトリガ情報を出力している。処理装置40は、生体情報測定装置1Dからのトリガ情報に基づいて、生体センサ11の出力値の情報に基づいて、測定対象物の量を算出している。このような構成により、測定精度が担保できる程度の接触を検知することができ、生体情報測定システム50の測定精度を向上させることができる。また、生体の測定部位と接触面10aとの接触を容易に検知することができる。
 なお、実施の形態4では、処理装置40が操作表示部31を備える例について説明したが、これに限定されない。処理装置40において、操作表示部31は必須の構成ではない。例えば、操作表示部31は生体情報測定装置1Dに設けられていてもよい。あるいは、操作表示部31は別の外部機器に設けられていてもよい。
 実施の形態4では、生体情報測定システム50は、水分を測定対象物としている例について説明したが、これに限定されない。生体情報測定システム50は、生体の測定対象物の量を測定できればよい。
 実施の形態4では、生体情報測定システム50は、生体情報測定装置1Dを備える例について説明したが、これに限定されない。生体情報測定システム50は、実施の形態2及び後述する実施の形態5~9の生体情報測定装置を用いてもよい。
(実施の形態5)
 本発明の実施の形態5に係る生体情報測定装置について説明する。なお、実施の形態5では、主に実施の形態1と異なる点について説明する。実施の形態5においては、実施の形態1と同一又は同等の構成については同じ符号を付して説明する。また、実施の形態5では、実施の形態1と重複する記載は省略する。
 実施の形態5の生体情報測定装置の一例について、図18を用いて説明する。図18は、本発明に係る実施の形態5の生体情報測定装置1Eの一例の概略拡大図である。
 実施の形態5では、接触検知部12Aの位置が実施の形態1と異なる。
 図18に示すように、生体情報測定装置1Eにおいて、接触検知部12Aは、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも近い位置に配置される。言い換えると、接触検知部12Aは、生体センサ11よりも筐体2の長手方向D1の一端E1側に配置される。なお、接触検知部12Aは、実施の形態1の接触検知部12と同様の構成を有する。
 また、接触検知部12Aは、生体情報測定装置1Eの高さ方向(Z方向)から見て、生体情報測定装置1Aの幅方向(X方向)において、中央部に配置されている。
[効果]
 実施の形態5に係る生体情報測定装置1Eによれば、以下の効果を奏することができる。
 生体情報測定装置1Eにおいては、接触検知部12Aは、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも近い位置に配置される。このような構成により、測定部位と接触面10aとの接触を精度高く検知することができる。筐体2の一端E1側は、目視により確認しにくい位置であるため、生体センサ11よりの一端E1側に接触検知部12Aを配置することによって、測定部位と接触面10aとの接触をより容易且つ精度高く検知することができる。
 なお、実施の形態5では、1つの接触検知部12Aが筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも近い位置に配置される例について説明したが、これに限定されない。1つ又は複数の接触検知部12Aが筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも近い位置に配置されていてもよい。複数の接触検知部12Aを配置することによって、測定部位と接触面10aとの接触を更に容易且つ精度高く検知することができる。
 実施の形態5では、接触検知部12Aが生体情報測定装置1Eの高さ方向(Z方向)から見て、生体情報測定装置1Aの幅方向(X方向)において、中央部に配置されている例について説明したが、これに限定されない。接触検知部12Aは、筐体2の一端E1側の生体センサ11の周囲に配置されていればよい。
(実施の形態6)
 本発明の実施の形態6に係る生体情報測定装置について説明する。なお、実施の形態6では、主に実施の形態1と異なる点について説明する。実施の形態6においては、実施の形態1と同一又は同等の構成については同じ符号を付して説明する。また、実施の形態6では、実施の形態1と重複する記載は省略する。
 実施の形態6の生体情報測定装置の一例について、図19を用いて説明する。図19は、本発明に係る実施の形態6の生体情報測定装置1Fの一例の概略拡大図である。
 実施の形態6では、複数の接触検知部12B,12Cを備える点が、実施の形態1と異なる。
 図19に示すように、生体情報測定装置1Fは、複数の接触検知部12B、12Cを備える。複数の接触検知部12B、12Cは、第1接触検知部12Bと、第2接触検知部12Cと、を有する。第1接触検知部12Bは実施の形態5の接触検知部12Aと同様であり、第2接触検知部12Cは実施の形態1の接触検知部12と同様である。
 第1接触検知部12Bは、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも近い位置に配置される。言い換えると、第1接触検知部12Bは、生体センサ11よりも筐体2の長手方向D1の一端E1側に配置される。
 第2接触検知部12Cは、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも遠い位置に配置される。言い換えると、第2接触検知部12Cは、生体センサ11よりも筐体2の長手方向D1の中央部C1側に配置される。
 第1接触検知部12B及び第2接触検知部12Cは、生体情報測定装置1Eの高さ方向(Z方向)から見て、生体情報測定装置1Aの幅方向(X方向)において、中央部に配置されている。
 第1接触検知部12Bと第2接触検知部12Cとは、生体センサ11を間に挟んで対向している。具体的には、第1接触検知部12Bと第2接触検知部12Cとは、生体センサ11の周囲において、生体センサ11を中心として対称に配置されている。例えば、生体センサ11の検出面11aが矩形状を有している場合、検出面11aの2つの対角線が交差する点を生体センサ11の中心となる。この生体センサ11の中心を基準として、第1接触検知部12Bと第2接触検知部12Cとが対称に配置される。生体センサ11の検出面11aが円形状を有している場合、検出面11aの中心を基準として、第1接触検知部12Bと第2接触検知部12Cとが対称に配置される。
[効果]
 実施の形態6に係る生体情報測定装置1Fによれば、以下の効果を奏することができる。
 生体情報測定装置1Fは、複数の接触検知部12B、12Cを備える。複数の接触検知部12B、12Cは、第1接触検知部12Bと、第2接触検知部12Cと、を有する。第1接触検知部12Bは、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも近い位置に配置される。第2接触検知部12Cは、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも遠い位置に配置される。このように、第1接触検知部12Bと第2接触検知部12Cとによって、測定部位と接触面10aとの接触を検知することによって、検出面11aと測定部位との接触を容易に且つ精度高く検知することができる。これにより、生体情報測定装置1Fの測定精度を向上させることができる。
 複数の接触検知部12B,12Cは、生体センサ11の周囲において、生体センサ11を中心として対称に配置される。このような構成により、生体情報測定装置1Fの測定精度を更に向上させることができる。
 なお、実施の形態6では、生体情報測定装置1Fが1つの第1接触検知部12Bと、1つの第2接触検知部12Cとを備える例について説明したが、これに限定されない。生体情報測定装置1Fは、1つ又は複数の第1接触検知部12Bと、1つ又は複数の第2接触検知部12Cと、を備えていてもよい。
 実施の形態6では、第1接触検知部12Bと第2接触検知部12Cとが生体センサ11を中心として対称に配置される例について説明したが、これに限定されない。第1接触検知部12Bと第2接触検知部12Cとは、生体センサ11を中心として対称に配置されていなくてもよい。
 実施の形態6では、第1接触検知部12B及び第2接触検知部12Cが、生体情報測定装置1Eの高さ方向(Z方向)から見て、生体情報測定装置1Aの幅方向(X方向)において、中央部に配置されている例について説明したが、これに限定されない。
 図20は、本発明に係る実施の形態6の変形例の生体情報測定装置1Gの概略拡大図である。図20に示すように、生体情報測定装置1Gは、3つの接触検知部12D,12E,12Fを備える。
 生体情報測定装置1Gにおいては、2つの接触検知部12D,12Eが、生体センサ11よりも筐体2の一端E1側に配置されており、1つの接触検知部12Fが生体センサ11よりも筐体2の中央部C1側に配置されている。
 3つの接触検知部12D,12E,12Fは、第1接触検知部12D、第2接触検知部12E、及び第3接触検知部12Fを有する。第1接触検知部12D、第2接触検知部12E、及び第3接触検知部12Fは、実施の形態1の接触検知部12と同様の構成を有する。
 第1接触検知部12Dと第2接触検知部12Eとは、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも近い位置に配置される。第1接触検知部12Dと第2接触検知部12Eとは、筐体2の一端E1側において検出面11aの外周部分に沿って並んで配置されている。具体的には、第1接触検知部12Dと第2接触検知部12Eとは、筐体2の一端E1側の検出面11aの外周部分において、X方向に配置されている。
 第3接触検知部12Fは、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも遠い位置に配置される。
 このような構成においても、測定部位と接触面10aとの接触を検知することによって、検出面11aと測定部位との接触を容易に且つ精度高く検知することができる。これにより、生体情報測定装置1Fの測定精度を向上させることができる。
(実施の形態7)
 本発明の実施の形態7に係る生体情報測定装置について説明する。なお、実施の形態7では、主に実施の形態6と異なる点について説明する。実施の形態7においては、実施の形態6と同一又は同等の構成については同じ符号を付して説明する。また、実施の形態7では、実施の形態6と重複する記載は省略する。
 実施の形態7の生体情報測定装置の一例について、図21を用いて説明する。図21は、本発明に係る実施の形態7の生体情報測定装置1Hの一例の概略拡大図である。
 実施の形態7では、複数の接触検知部12G,12Hが検出面11aの角部に配置されている点が、実施の形態6と異なる。
 図21に示すように、生体情報測定装置1Hは、複数の接触検知部12G,12Hを備える。複数の接触検知部12G,12Hは、生体センサ11の検出面11aの角部に配置される。本明細書では、「検出面11aの角部に配置されている」とは、検出面11aの角部から所定の間隔を有して配置されていることを含む。
 複数の接触検知部12G,12Hは、第1接触検知部12Gと、第2接触検知部12Hとを有する。第1接触検知部12Gは、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも近い位置で検出面11aの角部に配置される。第2接触検知部12Hは、筐体2の長手方向D1の一端E1に対して、生体センサ11よりも遠い位置で検出面11aの角部に配置される。検出面11aの角部とは、生体情報測定装置1Hを高さ方向(Z方向)から見て、検出面11aの外周を画定する2辺が交差する部分である。
 第1接触検知部12Gと第2接触検知部12Hとは、生体センサ11を中心として対称に配置されている。具体的には、第1接触検知部12Gと第2接触検知部12Hとは、矩形状の検出面11aの4つの角部のうち、対向する2つの角部に配置されている。
[効果]
 実施の形態7に係る生体情報測定装置1Hによれば、以下の効果を奏することができる。
 生体情報測定装置1Hは、複数の接触検知部12G、12Hを備える。複数の接触検知部12G、12Hは、生体センサ11の検出面11aの角部に配置される。このような構成により、接触面10aと測定部位との接触を容易に且つ精度高く検知することができる。これにより、生体情報測定装置1Hの測定精度を向上させることができる。
 複数の接触検知部12G、12Hは、生体センサ11を中心として対称に配置されている。このような構成により、生体情報測定装置1Hの測定精度を更に向上させることができる。
 なお、実施の形態7では、検出面11aが矩形状を有する例について説明したが、これに限定されない。検出面11aは角部を有する形状を有していればよい。例えば、検出面11aは、多角形状を有していてもよい。
 実施の形態7では、第1接触検知部12Gと第2接触検知部12Hとが生体センサ11を中心として対称に配置されている例について説明したが、これに限定されない。第1接触検知部12Gと第2接触検知部12Hとは、検出面11aの角部に配置されていればよい。
 実施の形態7では、生体情報測定装置1Hが2つの接触検知部12G,12Hを備える例について説明したが、これに限定されない。生体情報測定装置1Hは、検出面11aの角部に配置される1つ又は複数の接触検知部を有していればよい。
 図22は、本発明に係る実施の形態7の変形例の生体情報測定装置1Iの概略拡大図である。図22に示すように、生体情報測定装置1Iは、4つの接触検知部12I,12J,12K,12Lを備える。4つの接触検知部12I,12J,12K,12Lは、矩形状の検出面11aの4つの角部にそれぞれ配置されている。このような構成により、接触面10aと測定部位との接触を容易に且つ精度高く検知することができる。これにより、生体情報測定装置1Iの測定精度を更に向上させることができる。
(実施の形態8)
 本発明の実施の形態8に係る生体情報測定装置について説明する。なお、実施の形態8では、主に実施の形態1と異なる点について説明する。実施の形態8においては、実施の形態1と同一又は同等の構成については同じ符号を付して説明する。また、実施の形態8では、実施の形態1と重複する記載は省略する。
 実施の形態8の生体情報測定装置の一例について、図23を用いて説明する。図23は、本発明に係る実施の形態8の生体情報測定装置1Jの一例の概略拡大図である。
 実施の形態8では、生体センサ11Aが透光性を有している点、接触検知部12Mが生体センサ11Aに配置されている点、及び発光部15aが接触面10aに配置されている点が、実施の形態1と異なる。
 図23に示すように、生体情報測定装置1Jにおいて、生体センサ11Aは、透光性を有する。例えば、生体センサ11Aは、ガラス基板で形成されている。生体センサ11Aは、接触面10a側に露出する検出面11aと、検出面11aと反対側の配置面11bと、を有する。
 接触検知部12Mは、生体センサ11Aに配置されている。具体的には、接触検知部12Mは、筐体2のセンサ部10の内部に収納されている。接触検知部12Mは、生体センサ11Aの配置面11bに配置されている。
 接触検知部12Mは、光を受光する光学センサ13である。光学センサ13は、測定部位で反射した光を受光する受光部16を有する。受光部16の受光面は、生体センサ11Aの配置面11bに接触している。
 実施の形態8では、接触検知部12Mは、透光性を有する生体センサ11Aを実施の形態1の導光部14として使用する。即ち、生体センサ11Aは、接触面10aに設けられ、接触検知部12Mの受光部16に光を導く。
 生体情報測定装置1Jにおいては、接触面10aに発光部15aが配置されている。発光部15aは、光を射出する。発光部15aから射出された光は、測定部位で反射し、生体センサ11Aを通って接触検知部12Mの受光部16に入射する。
 このように、接触面10aに配置された発光部15aから射出された光を、透光性を有する生体センサ11Aを通じて接触検知部12Mの受光部16で受光している。
[効果]
 実施の形態8に係る生体情報測定装置1Jによれば、以下の効果を奏することができる。
 生体情報測定装置1Jにおいては、生体センサ11Aは、透光性を有すると共に、検出面11aの反対側に配置面11bを有する。接触検知部12Mは、光を受光する光学センサ13を有し、生体センサ11Aの配置面11bに配置される。このような構成により、部品点数を減らし、製造コストを低減させると共に小型化を実現することができる。
 なお、実施の形態8では、生体情報測定装置1Jが1つの接触検知部12Mを備える例について説明したが、これに限定されない。生体情報測定装置1Jは、生体センサ11Aの配置面11bに配置される1つ又は複数の接触検知部12Mを備えていてもよい。また、生体情報測定装置1Jは、生体センサ11Aの周囲に実施の形態1の接触検知部12を備えていてもよい。
 実施の形態8では、発光部15aが接触面10aに配置される例について説明したが、これに限定されない。例えば、発光部15aは、筐体2のセンサ部10内部に収納され、生体センサ11Aの配置面11bに配置されてもよい。
(実施の形態9)
 本発明の実施の形態9に係る生体情報測定装置について説明する。なお、実施の形態9では、主に実施の形態1と異なる点について説明する。実施の形態9においては、実施の形態1と同一又は同等の構成については同じ符号を付して説明する。また、実施の形態9では、実施の形態1と重複する記載は省略する。
 実施の形態9の生体情報測定装置の一例について、図24を用いて説明する。図24は、本発明に係る実施の形態9の生体情報測定装置1Kの一例の概略拡大図である。
 実施の形態9では、接触検知部12Nが生体センサ11の検出面11aの周囲を囲っている点が、実施の形態1と異なる。
 図24に示すように、生体情報測定装置1Kにおいて、接触検知部12Nは、生体センサ11の検出面11aの周囲を囲っている。接触検知部12Nは、光学センサ13と、光学センサ13に光を導く導光部14aと、を備える。
 光学センサ13は、筐体2のセンサ部10の内部に収納されている。導光部14aは、枠状を有し、矩形状の検出面11aの外周を覆っている。導光部14aは、例えば、導光板で形成されている。
 図25A-図25Cは、本発明に係る実施の形態9の生体情報測定装置1Kの動作の一例の模式図である。図25Aは、接触面10aが測定部位60に接触していない状態の動作を示す。図25Bは、接触面10aが測定部位60に対して斜めに接触している状態の動作を示す。図25Cは、接触面10aが測定部位60に対して面接触している状態の動作を示す。
 図25Aに示すように、接触面10aが測定部位60に接触していない場合、導光部14aへ光PLが入射する。導光部14aに入射した光PLは、光学センサ13の受光部16で受講される。
 図25Bに示すように、接触面10aが測定部位60に対して斜めに接触している場合、測定部位60を接触している部分の導光部14aでは、測定部位60によって光PLが遮断される。一方、測定部位60に接触していない部分の導光部14aには、光PLが入射する。
 図25Cに示すように、接触面10aが測定部位60に対して面接触している場合、導光部14aへ入射する光PLが遮断される。
 このように、生体センサ11の検出面11aの周囲を接触検知部12Nの導光部14aで囲うことによって、測定部位60と接触面10aとの接触をより精度高く検知することができる。
[効果]
 実施の形態9に係る生体情報測定装置1Kによれば、以下の効果を奏することができる。
 生体情報測定装置1Kにおいては、接触検知部12Nは、生体センサ11の検出面11aの周囲を囲っている。このような構成により、測定部位60と接触面10aとの接触をより精度高く検知することができ、測定精度を向上させることができる。
 なお、実施の形態9では、接触検知部12Nが1つの枠状の導光部14aを備える例について説明したが、これに限定されない。例えば、接触検知部12Nは、1つ又は複数の導光部を有していてもよい。接触検知部12Nが複数の導光部を備える場合、複数の導光部は検出面11aの外周に配置されてもよい。
 実施の形態1~9では、生体情報測定装置が口腔内の水分量を測定する口腔内測定装置(口腔湿潤計)である例について説明したが、これに限定されない。例えば、口腔内測定装置以外の生体情報測定装置としては、例えば、体表に接触させて用いる体温計や血流計が挙げられる。
 体温計に関しては、生体センサ11はサーミスタ方式温度センサである。接触検知部12は超音波方式測距センサである。体温計は、反射した音波を検出した時間が閾値以下となる出力値と、温度が閾値以上となる出力値とに基づいて、体温の算出処理を開始する。
 血流計に関しては、生体センサ11及び接触検知部12は光センサである。血流計は、接触検知部12で検知した光起電力が閾値以下となる出力値と、生体センサ11で取得した散乱光が閾値以上となる出力値とに基づいて、血流の算出処理を開始する。
 実施の形態4では、生体情報測定システムが口腔内の水分量を測定する口腔内測定システムである例について説明したが、これに限定されない。例えば、生体情報測定システムは、生体情報測定装置として体温計を用いた体温測定システムであってもよい。あるいは、生体情報測定システムは、生体情報測定装置として血流計を用い血流測定システムであってもよい。
 本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施の形態に関連して充分に記載されているが、この技術に熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に含まれると理解されるべきである。
 本発明の生体情報測定装置及び生体情報測定システムは、例えば、口腔湿潤計、体温計、血流計及びこれらを備えるシステムなどに適用できる。
 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1I,1J,1K 生体情報測定装置
 2 筐体
 10 センサ部
 11,11A 生体センサ
 11a 検出面
 11b 配置面
 12,12A,12B,12C,12D,12E,12F,12G,12H,12I,12J,12K,12L,12M,12N 接触検知部
 13 光学センサ
 14,14a 導光部
 15,15a 発光部
 16 受光部
 17 凹部
 20 プローブ部
 21 処理部
 30 把持部
 31 操作表示部
 32 算出部
 33 第1通信部
 40 処理装置
 41 第2通信部
 50 生体情報測定システム
 60 測定部位

Claims (13)

  1.  生体の測定部位に接触する接触面を有する生体情報測定装置であって、
     前記接触面に配置され、生体情報を取得する検出面を有する生体センサと、
     前記測定部位と前記接触面との接触度合いを示す接触情報を取得する接触検知部と、
     前記生体センサの出力値と前記接触検知部の出力値とに基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する処理部と、
    を備える、生体情報測定装置。
  2.  前記処理部は、前記接触検知部の出力値の第1閾値と、前記生体センサの出力値の第2閾値と、に基づいて前記トリガ情報を出力する、
    請求項1に記載の生体情報測定装置。
  3.  前記処理部は、前記生体センサの出力値の変動幅と前記接触検知部の出力値の変動幅とに基づいて、前記トリガ情報を出力する、
    請求項1に記載の生体情報測定装置。
  4.  前記生体センサと前記接触検知部とを収納し、長手方向を有する筐体を備え、
     前記接触面は、前記筐体の長手方向の一端側に設けられており、且つ前記一端側の端面と交差する方向に設けられている、
    請求項1~3のいずれか一項に記載の生体情報測定装置。
  5.  前記接触検知部は、
      光を受光する光学センサと、
      前記接触面に設けられ、前記光学センサに前記光を導く導光部と、
    を有する、
    請求項1~4のいずれか一項に記載の生体情報測定装置。
  6.  前記光学センサは、
      光を射出する発光部と、
      前記測定部位で反射した光を受光する受光部と、
    を有する、
    請求項5に記載の生体情報測定装置。
  7.  前記生体センサは、静電容量を検出する静電容量センサであり、
     前記生体センサの出力値は、前記静電容量センサで検出された静電容量を変換処理して得られる周波数である、
    請求項1~6のいずれか一項に記載の生体情報測定装置。
  8.  更に、
     前記接触面への押圧により作動する機械スイッチを備え、
     前記処理部は、前記機械スイッチの作動状態に基づいて、前記トリガ情報を出力する、
    請求項1~7のいずれか一項に記載の生体情報測定装置。
  9.  更に、
     前記生体センサの出力値に基づいて前記測定対象物の量を算出する算出部を備え、
     前記算出部は、前記トリガ情報に基づいて前記測定対象物の量の算出を開始する、
    請求項1~8のいずれか一項に記載の生体情報測定装置。
  10.  前記測定対象物の量は、水分量である、
    請求項9に記載の生体情報測定装置。
  11.  更に、
     前記測定対象物の量の情報を表示する表示部を備える、
    請求項9又は10に記載の生体情報測定装置。
  12.  前記生体の測定部位は、口腔内の測定部位である、
    請求項1~11のいずれか一項に記載の生体情報測定装置。
  13.  生体の測定部位に接触する接触面を有する生体情報測定装置と、
     前記生体情報測定装置と通信する処理装置と、
    を備え、
     前記生体情報測定装置は、
      前記接触面に配置され、生体情報を取得する検出面を有する生体センサと、
      前記測定部位と前記接触面との接触度合いを示す接触情報を取得する接触検知部と、
      前記生体センサの出力値と前記接触検知部の出力値とに基づいて、測定対象物の量の算出処理を開始するトリガ情報を出力する処理部と、
      前記トリガ情報と前記生体センサの出力値の情報とを前記処理装置に送信する第1通信部と、
    を有し、
     前記処理装置は、
      前記生体情報測定装置の前記第1通信部から前記トリガ情報と前記生体センサの出力値の情報とを受信する第2通信部と、
      前記トリガ情報と前記生体センサの出力値の情報に基づいて測定対象物の量を算出する算出部と、
    を有する、
    生体情報測定システム。
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