WO2021167384A1 - 미수신 생체 정보가 속한 영역에 기초하여 미수신 생체 정보를 송수신하는 방법 - Google Patents

미수신 생체 정보가 속한 영역에 기초하여 미수신 생체 정보를 송수신하는 방법 Download PDF

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unreceived
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blood glucose
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이예정
허훈우
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Definitions

  • the present invention relates to a method for transmitting and receiving unreceived biometric information, and more specifically, when there is biometric information that has not been received from a sensor transmitter by a communication terminal, whether the received biometric information belongs to a dangerous area or a normal area
  • the present invention relates to a method for transmitting and receiving biometric information, which determines from biometric information and differently controls reception of unreceived biometric information.
  • Diabetes mellitus is a chronic disease that occurs frequently in modern people, with more than 2 million people in Korea accounting for 5% of the total population.
  • Diabetes mellitus is caused by an absolute or relatively insufficient amount of insulin produced by the pancreas due to various causes such as obesity, stress, wrong eating habits, and congenital heredity. get sick and get sick
  • Blood usually contains a certain concentration of glucose, and the tissue cells get energy from it.
  • glucose increases more than necessary, it is not stored properly in the liver, muscle, or fat cells and is accumulated in the blood. As it is excreted, sugar, which is absolutely necessary for each tissue in the body, becomes insufficient, causing abnormalities in each tissue of the body.
  • Diabetes mellitus is characterized by almost no subjective symptoms in the early stages. As the disease progresses, the symptoms characteristic of diabetes include polyphagia, polyuria, weight loss, general malaise, itchy skin, and long-lasting wounds on the hands and feet that do not heal. As the disease progresses further, complications that progress to visual impairment, hypertension, kidney disease, stroke, periodontal disease, muscle spasms and neuralgia, and gangrene appear.
  • Diabetes mellitus needs to constantly measure blood sugar for management, so the demand for devices related to blood sugar measurement is steadily increasing. It has been confirmed through various studies that, when diabetic patients strictly control blood sugar, the incidence of complications of diabetes is significantly reduced. Accordingly, it is very important for diabetic patients to measure blood sugar regularly to control blood sugar.
  • a finger prick method is mainly used for blood sugar management in diabetic patients.
  • Such a blood prick method helps the diabetic patient to manage blood sugar, but because only the result at the time of measurement is displayed, the blood sugar level that changes frequently is monitored. There is a problem that is difficult to pinpoint precisely.
  • the blood-collecting type blood glucose device needs to collect blood every time to measure blood glucose frequently during the day, so there is a problem in that the burden of blood collection is large for diabetic patients.
  • Diabetics typically alternate between hyperglycemic and hypoglycemic states, with emergencies occurring in hypoglycemic states. Hypoglycemia occurs when the sugar does not last for a long time and can lead to loss of consciousness or, in the worst case, death. Therefore, prompt detection of hypoglycemic conditions is very important for diabetic patients. However, there is a clear limit to the blood sampling type blood glucose meter that measures blood glucose intermittently.
  • CGMS continuous glucose monitoring system
  • the continuous blood glucose measurement system includes a sensor transmitter attached to a body part of a user to measure blood glucose by extracting body fluid, and a communication terminal for outputting a received blood glucose level.
  • the sensor transmitter measures the user's blood sugar for a predetermined period, for example, about 15 days, while the sensor is inserted into the human body to generate blood sugar information.
  • the sensor transmitter periodically generates blood sugar information, and the communication terminal periodically receives the blood sugar information and outputs the received blood sugar information so that the user can check it.
  • the sensor transmitter and the communication terminal transmit and receive blood glucose information in a wired communication method or a wireless communication method, and the communication terminal must continuously receive transmission packets from the sensor transmitter.
  • the communication terminal cannot continuously receive blood glucose information from the sensor transmitter, or the communication terminal and the sensor transmitter cannot communicate with each other for a considerable period of time. In the case of being away from each other, the communication terminal may not be able to receive the user's blood glucose information during the corresponding time period.
  • the communication terminal when the communication terminal fails to receive the blood glucose information from the sensor transmitter, the communication terminal informs the user that unreceived blood glucose information exists and needs to receive the unreceived blood glucose information. Thus, even when the user is notified or the unreceived blood sugar information is unnecessary to the user, when the user is repeatedly notified that the unreceived blood sugar information exists, inconvenience to the user is caused.
  • the present invention is to solve the problems of the conventional method for transmitting and receiving biometric information mentioned above, and an object of the present invention is to determine whether there is biometric information not received from a sensor transmitter by a communication terminal, In this case, it is to provide a method for transmitting and receiving biometric information in which an indicator is output to a user to induce reception of unreceived biometric information through the indicator.
  • Another object of the present invention is that when there is biometric information that has not been received from the sensor transmitter, the communication terminal determines whether the area to which the received biometric information belongs is a dangerous area or a normal area, so that reception is performed according to the area to which the unreceived biometric information belongs.
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting and receiving biometric information that is differently controlled.
  • Another object of the present invention is to blindly process an indicator indicating that there is biometric information that has not been received from the sensor transmitter in the communication terminal and if the region to which the received biometric information belongs is a normal region, blind processing or a predetermined time
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting and receiving biometric information that reduces user inconvenience due to frequent notification of unnecessary unreceived biometric information by removing it after lapse of time.
  • Another object of the present invention is to determine whether the non-received biometric information belongs to the real danger area when the communication terminal determines that the biometric information not received from the sensor transmitter belongs to the dangerous area and receives the unreceived biometric information.
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting and receiving biometric information informing a user that the unreceived biometric information is an actual dangerous area.
  • the method for transmitting and receiving unreceived biometric information includes the steps of determining whether unreceived biometric information is present among biometric information measured by a sensor transmitter, It characterized in that it comprises the steps of outputting an indicator for notifying the existence of the biometric information to inform the user, and requesting and receiving the non-received biometric information from the sensor transmitter.
  • the method for transmitting/receiving non-received biometric information according to the present invention further comprises the step of determining whether a region to which the non-received biometric information belongs is a dangerous region or a normal region.
  • the method for transmitting and receiving unreceived biometric information according to the present invention is characterized in that the information on the region to which the unreceived biometric information belongs is included in the indicator and output.
  • the method for transmitting and receiving biometric information of non-received biometric information further comprises the step of determining the measurement time of the non-received biometric information when the non-received biometric information is present, adjacent to the measurement time of the non-received biometric information and determining a region to which the non-received biometric information belongs from the received biometric information.
  • the method for transmitting and receiving unreceived biometric information according to the present invention is characterized in that when the region to which the unreceived biometric information belongs is a normal region, the indicator is blinded so that the user cannot visually recognize it.
  • unreceived biometric information when unreceived biometric information exists and the region to which the unreceived biometric information belongs is a normal region, unreceived biometric information is only received when a command to receive unreceived biometric information is input. It is characterized in that it is requested and received from the sensor transmitter.
  • the region to which the unreceived biometric information belongs is a normal region
  • the non-received One biometric information is requested from the sensor transmitter and received, and if a reception command is not input for a first threshold time, the indicator output on the display unit is automatically deleted.
  • the method for transmitting and receiving unreceived biometric information when unreceived biometric information exists and the area to which the unreceived biometric information belongs is a dangerous area, whether a command to receive unreceived biometric information is input within a set second threshold time Determining; and outputting an inquiry message to the user to inquire whether to receive the non-received biometric information when a reception command is not input within a second threshold time, and a reception command within a third threshold time after outputting the inquiry message
  • the method further comprises the step of determining whether a reception command is inputted within a third threshold time, and when a reception command is input within a third threshold time, the received biometric information is requested from the sensor transmitter and is automatically displayed if the reception command is not input within a third threshold time. It is characterized in that the indicator output to the part is deleted.
  • the method for transmitting and receiving unreceived biometric information includes the steps of determining the measurement time of the unreceived biometric information when there is unreceived biometric information; The method further includes calculating a deletion time at which biometric information that has not been received by the sensor transmitter is deleted after a set storage time has elapsed after measuring and storing one biometric information, at least one of a first threshold time, a second threshold time, and a third threshold time Either one is characterized in that it is calculated based on the deletion time.
  • the first threshold time, the second threshold time, and the third threshold time are calculated before the deletion time.
  • the non-received biometric information when it is determined that the non-received biometric information belongs to the dangerous region, the non-received biometric information is received from the sensor transmitter to determine whether the non-received biometric information is an actual dangerous region and generating and outputting an alarm message informing the user of the danger area when it is determined that the non-received biometric information is an actual danger area.
  • the method for transmitting and receiving unreceived biometric information according to the present invention has the following effects.
  • the communication terminal determines whether biometric information that has not been received from the sensor transmitter exists, and if there is unreceived biometric information, outputs an indicator to the user. By inducing the reception of biometric information, it is possible to receive biometric information without loss.
  • the non-received biometric information when there is biometric information not received from the sensor transmitter by the communication terminal, the non-received biometric information It is possible to control to differently receive unreceived biometric information according to the region to which the .
  • the communication terminal has biometric information that has not been received from the sensor transmitter and the region to which the unreceived biometric information belongs is a normal region, an indicator indicating that there is biometric information that has not been received
  • the user's inconvenience due to frequent notification of unnecessary unreceived biometric information is reduced.
  • the communication terminal determines that the biometric information not received from the sensor transmitter belongs to the danger area and receives the unreceived biometric information
  • the unreceived biometric information is transferred to the real danger area
  • the user can check whether the biometric information that has not been received is actually dangerous.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a continuous blood glucose measurement system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example in which blood glucose information is generated by a sensor transmitter.
  • 3 is a diagram for explaining an example of generating a transmission packet in a sensor transmitter.
  • FIG. 4 is a functional block diagram illustrating a communication terminal according to the present invention.
  • FIG. 5 is a functional block diagram illustrating a biometric information management unit according to the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method for transmitting and receiving unreceived blood glucose information according to the present invention.
  • FIG 7 shows an example of an indicator according to the present invention.
  • FIG. 8 illustrates an example of a user interface screen for inputting a user command for receiving unreceived blood glucose information.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of transmitting and receiving unreceived blood glucose information based on a region to which non-received blood glucose information belongs according to the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a section in which blood glucose information is not received from the sensor transmitter.
  • 11 is a diagram for explaining an example of determining a region to which unreceived blood sugar information belongs from adjacent blood sugar information.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining another example of determining a region to which unreceived blood sugar information belongs from adjacent blood sugar information.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of transmitting and receiving unreceived blood glucose information based on a region to which non-received blood glucose information belongs according to the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart for explaining an example of calculating a first threshold time, a second threshold time, or a third threshold time in the present invention.
  • 15 is a diagram for explaining an example of calculating a first threshold time to a third threshold time.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a continuous blood glucose measurement system according to an embodiment of the present invention.
  • a continuous blood glucose measurement system 1 includes a sensor transmitter 10 and a communication terminal 30 .
  • the sensor transmitter 10 is attached to the body, and when the sensor transmitter 10 is attached to the body, one end of the sensor of the sensor transmitter 10 is inserted into the skin to periodically extract the body fluid of the human body to measure blood sugar.
  • the communication terminal 30 is a terminal capable of receiving blood sugar information from the sensor transmitter 10 and displaying the received blood sugar information to the user, and can communicate with the sensor transmitter 10 such as a smartphone, tablet PC, or laptop computer.
  • a mobile terminal can be used.
  • the communication terminal 13 is not limited thereto, and may be any type of terminal as long as it includes a communication function and can install a program or application.
  • the sensor transmitter 10 transmits blood glucose information measured periodically at the request of the communication terminal 30 or at every set time to the communication terminal 30 , and data communication between the sensor transmitter 10 and the communication terminal 30 .
  • the sensor transmitter 10 and the communication terminal 30 may be communication-connected to each other through a wired connection using a USB cable or the like, or may be communication-connected through a wireless communication method such as infrared communication, NFC communication, or Bluetooth.
  • the communication terminal 30 determines whether there is blood glucose information that has not been received from the sensor transmitter 10, and if there is unreceived blood glucose information, a user interface screen is provided to notify the user that there is unreceived blood glucose information.
  • the unreceived blood sugar information is received according to the user's selection or according to the region to which the blood sugar information belongs.
  • biometric information may be measured in addition to blood sugar information.
  • blood sugar information will be described as an example of the biometric information.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example in which blood glucose information is generated by a sensor transmitter.
  • data on a blood glucose signal measured by the sensor transmitter is measured at predetermined intervals, and each time it is measured once, it may be measured several times.
  • the sensor transmitter measures blood glucose signal data every 10 seconds.
  • the blood sugar signal is measured 30 times for each measurement, and the time required to measure the blood sugar signal may be 1 second. Therefore, the sensor transmitter measures the analog blood glucose signal data 30 times every 10 seconds.
  • the blood sugar information is measured 30 times between 2:14:25 and 26 seconds in the afternoon, and the blood sugar information is measured again 30 times between 2:14:35 and 36 seconds in the afternoon, for 10 seconds.
  • Blood glucose information can be measured at intervals.
  • the blood glucose signal data measured in this way is converted into a digital signal.
  • the sensor transmitter calculates an average value every 10 seconds by calculating the average value of 30 blood sugar information data converted into a digital signal using the cutting average method. At this time, the upper 7 data and the lower 7 data among the 30 blood glucose information data are removed, and the average value (A) of the remaining 16 data is calculated.
  • the calculated average cutting value A may be generated in units of 10 seconds, and as shown, six cutting average values A1 to A6 may be generated for 1 minute.
  • the blood sugar information data generated every minute in this way may be stored in the sensor transmitter, and the stored blood sugar information may be generated as a transmission packet and transmitted to the communication terminal.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of generating a transmission packet in a sensor transmitter.
  • blood glucose information sequentially at each set blood glucose information generation period (TP) (B1, B2, B3, B4, B5, B6, ...) is generated, and whenever blood sugar information is generated, a transmission packet (P1, P2, P3, P4, P5, P6) including the corresponding blood sugar information is transmitted.
  • TP blood glucose information generation period
  • P1, P2, P3, P4, P5, P6 including the corresponding blood sugar information is transmitted.
  • the generated transmission packet (P1, P2, P3, P4, P5, P6) are stored in the storage unit, the set communication cycle (T S) has come, the storage unit transmits the packet (P1, P2, P3 are stored in the case of , P4, P5) are transmitted to the communication terminal, respectively.
  • FIG. 3 (b) the reference look at another example of generating a transmission packet at a predetermined blood glucose information generation period (T P) in sequence for each blood glucose information (B1, B2, B3, B4 , B5, B6, ...) to generate to, glucose information is stored in the storage unit every time the generated and if the incoming communication period is set (T S), which includes all of the blood glucose information (B1, B2, B3, B4, B5) is stored in the storage unit to the communication cycle A transmission packet P1 is generated and the generated transmission packet P1 is transmitted to the communication terminal.
  • T P blood glucose information generation period
  • FIG. 4 is a functional block diagram illustrating a communication terminal according to the present invention.
  • the terminal control unit 110 receives an advertisement message transmitted from the sensor transmitter at each communication interval set through the terminal communication unit 130 through the terminal communication unit 130 . Connect the sensor transmitter and communication.
  • the terminal control unit 110 receives blood glucose information from the sensor transmitter through the terminal communication unit 130 when communication with the sensor transmitter is connected, and stores the received blood glucose information in the storage unit 150 .
  • the terminal control unit 110 terminates communication with the sensor transmitter when the communication interval has elapsed, or ends communication with the sensor transmitter even before the communication interval elapses when the transmission packet is received from the sensor transmitter.
  • the biometric information management unit 140 determines whether unreceived blood glucose information exists based on the blood glucose information stored in the storage unit 150 , and if there is unreceived blood glucose information, whether the unreceived blood glucose information exists, and the unreceived blood glucose information Whether ⁇ belongs to the dangerous region or the normal region, information on the region to which unreceived blood glucose information belongs, the number of unreceived blood glucose information, etc., is notified to the user through the display unit 170 .
  • the biometric information management unit 140 generates an indicator including information such as the existence of unreceived blood glucose information, information on a region to which the unreceived blood glucose information belongs, and the number of non-received blood glucose information.
  • Information is displayed on the display unit 170 to inform the user that unreceived blood glucose information exists.
  • the sensor transmitter requests and receives the unreceived blood glucose information according to the user command.
  • the communication terminal is communicatively connected to the sensor transmitter at every set period to receive blood glucose information from the sensor transmitter.
  • the biometric information manager 140 is configured to receive the last reception time of the blood glucose information stored in the storage unit 150 . Alternatively, based on the last measurement time, it may be determined whether there is unreceived blood glucose information based on the current time point.
  • the biometric information management unit 140 at the last reception time or the last measurement time of the blood glucose information stored in the storage unit 150 when confirming that communication is connected with the sensor transmitter through the terminal control unit 110 . Based on the current time point, it may be determined whether there is unreceived blood glucose information.
  • FIG. 5 is a functional block diagram illustrating a biometric information management unit according to the present invention.
  • the non-reception determination unit 141 determines whether unreceived blood glucose information exists based on the blood glucose information stored in the storage unit and received from the sensor transmitter.
  • an example of determining whether the non-received determination unit 141 determines whether unreceived blood glucose information exists is when communication is connected between the communication terminal and the sensor transmitter, the blood glucose information identifier received from the sensor transmitter and the last stored blood glucose information stored in the storage unit Based on the identifier of the blood sugar information, the communication terminal may determine whether unreceived blood sugar information exists.
  • another example of determining whether unreceived blood glucose information exists in the non-receipt determination unit 141 is that the new blood glucose information is not stored in the storage unit so that a set threshold time has elapsed since the time when the blood glucose information was last stored in the storage unit of the communication terminal. In this case, it may be determined that unreceived blood glucose information exists.
  • new blood glucose information is not continuously received for a threshold time after the blood glucose information is last stored in the storage unit, it is determined whether unreceived blood glucose information exists, so that the communication connection between the communication terminal and the sensor transmitter is maintained for a long time. If it is impossible during the period, the communication terminal and the sensor transmitter may be induced to communicate to receive unreceived blood glucose information.
  • the area determining unit 143 determines a region to which the unreceived blood sugar information belongs. That is, the region determination unit 143 determines whether the region in which the unreceived blood glucose information exists is a dangerous region or a normal region, where the dangerous region means a high or low blood sugar region set by the user, and the normal region is a normal range set by the user. of the blood sugar range. The region determining unit 143 generates indicator information for the unreceived blood glucose information based on the region to which the unreceived blood glucose information belongs, and controls the output on the display unit.
  • the information obtaining unit 145 manages the non-received blood glucose information differently depending on whether the area to which the unreceived blood glucose information belongs is a dangerous area or a normal area. The presence is alarmed only once to reduce user discomfort due to frequent alarms, or to blind the indicator when a certain period of time has elapsed. It may be provided to the user to induce the user to receive unreceived blood glucose information.
  • the information obtaining unit 145 receives the unreceived blood glucose information from the sensor transmitter and stores and controls the received blood glucose information in the storage unit.
  • the message generator 147 determines that the non-received blood glucose information belongs to the dangerous area and generates a message indicating that the received non-received blood glucose information is the actual dangerous area when the non-received blood glucose information received at the user's request is the actual dangerous area. to control the display to the user through the display unit.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method for transmitting and receiving unreceived blood glucose information according to the present invention.
  • the communication terminal determines whether there is blood glucose information not received from the sensor transmitter (S110).
  • the measurement time of the unreceived blood glucose information is predicted, and a region to which the unreceived blood glucose information belongs is determined from the received blood glucose information adjacent to the measurement time of the unreceived blood glucose information (S130).
  • An indicator including a region to which the unreceived blood glucose information belongs, the number of unreceived blood glucose information, etc. is generated and the generated indicator is displayed on the display unit (S150).
  • an identifier such as a sequence of unreceived blood glucose information or a measurement time of the unreceived blood glucose information is transmitted to the sensor transmitter to request the unreceived blood glucose information, and the sensor transmitter determines the blood glucose information that the communication terminal has not received based on the identifier and non-received blood sugar information may be provided to the communication terminal.
  • FIG. 7 shows an example of an indicator according to the present invention.
  • a separate indicator is not activated on the display unit of the communication terminal.
  • the indicator is activated as shown in FIG. 7(b) or 7(c).
  • FIG. 7(b) unreceived blood glucose information exists and the unreceived blood glucose information
  • the indicator I including the region to which the unreceived blood glucose information belongs and the number of unreceived blood glucose information is activated, as shown in FIG. 7(c) , the non-received If one piece of blood glucose information exists and the unreceived blood glucose information belongs to the hyperglycemia risk area, the indicator I including information on the area to which the unreceived blood glucose information belongs is activated.
  • the indicator for notifying the non-received blood glucose information belonging to the normal region and the non-received blood glucose information belonging to the risk region are displayed in different colors, so that the user intuitively recognizes the existence of the unreceived blood glucose information through the indicator, as well as the non-received blood glucose information.
  • the region to which the blood glucose information belongs can also be easily and quickly recognized.
  • FIG. 8 shows an example of a user interface screen for inputting a user command for receiving unreceived blood sugar information.
  • the received blood sugar information is displayed as a graph on the time axis. is displayed and the blood glucose information that has not been received in the graph is displayed.
  • a screen is displayed, and when a user command for a reception request is input by clicking the reception button on the user interface screen displayed in FIG. 8(b) , unreceived blood glucose information is received.
  • FIG. 8C when unreceived blood sugar information is received, a user interface screen for inquiring about the received blood sugar information is activated.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of transmitting and receiving unreceived blood glucose information based on a region to which non-received blood glucose information belongs according to the present invention.
  • the measurement time of the unreceived blood glucose information is predicted and determined ( S211 ).
  • the sensor transmitter measures blood glucose information at a set period.
  • the measurement time of the unreceived blood glucose information may be predicted and determined based on the measurement time of the stored blood glucose information received from the sensor transmitter.
  • the measurement time of the non-received blood glucose information may be predicted and determined as the time at which the blood glucose information is not stored in the communication terminal.
  • the blood glucose information adjacent to the time adjacent to the unreceived blood glucose information is determined (S213), and whether the unreceived blood glucose information belongs to the normal region is determined based on the adjacent blood glucose information (S215).
  • an indicator for the unreceived blood glucose information is output, and it is determined whether a user command for requesting reception of the unreceived blood glucose information from the user is input in response to the indicator (S216).
  • a user command is input, unreceived blood glucose information is requested from the sensor transmitter and received (S217).
  • an identifier of the unreceived blood glucose information eg, a sequence of unreceived blood glucose information, a generation time, a measurement time, etc. may be included.
  • the non-received blood glucose information belongs to the normal region and whether a user command for requesting the non-received blood glucose information is input within a first threshold time (S218).
  • a user command for requesting unreceived blood glucose information is not input until the first threshold time elapses, the indicator displayed on the display unit is deleted or blinded ( S219 ).
  • an indicator indicating the existence of the unreceived blood glucose information is deleted or blindly processed to remove unnecessary non-received blood glucose information It can be easily processed without the cumbersome operation or intervention of the user in processing.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a section in which blood glucose information is not received from the sensor transmitter.
  • the sensor transmitter transmits blood glucose information generated at regular time intervals to the communication terminal.
  • blood glucose information generated from the sensor transmitter is not received from the point in time (t1) when communication between the sensor transmitter and the communication terminal is not connected to the time point (t2) when communication is connected again.
  • the communication terminal receives the blood glucose information from a first time point t1. It is not received and starts to receive blood glucose information again from the second time point t2. Based on the measurement time or reception time of the blood glucose information stored in the storage unit, the communication terminal collects the non-received adjacent biometric information at the adjacent time before the first time point t1 and the adjacent biometric information at the adjacent time after the second time point t2.
  • the area to which the non-received adjacent biometric information at the adjacent time before the first time point t1 belongs is the risk area (higher than TH2), and the area to which the adjacent biometric information at the adjacent time after the second time point t2 belongs is the risk area TH2 higher), it may be determined that the blood glucose information that has not been received also belongs to the risk area.
  • the communication terminal does not receive blood glucose information from a first time point t1 and starts to receive blood glucose information again from a second time point t2.
  • t1 The region to which the adjacent biometric information at the previous adjacent time belongs is the normal region (lower than TH2 and higher than TH1), and the region to which the adjacent biometric information at the adjacent time after the second time point t2 belongs is the normal region (lower than TH2 and TH1) higher), it may be determined that the blood glucose information that has not been received also belongs to the normal region.
  • the region to which the unreceived blood glucose information belongs is determined based on the received blood glucose information before and after the time when the blood glucose information is not received.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining another example of determining a region to which blood glucose information that has not been received from adjacent blood glucose information belongs. As shown in FIG. It is not received and starts to receive blood glucose information again from the second time point t2.
  • the communication terminal determines the adjacent biometric information of the adjacent time before the first time t2 based on the measurement time or the reception time of the blood glucose information stored in the storage unit. Based on the non-received first time point t1, it may be determined that the non-received blood glucose information also belongs to the dangerous area, based on the risk area (higher than TH2) to which the area to which the adjacent biometric information of the adjacent time before the unreceived time t1 belongs.
  • the communication terminal does not receive blood glucose information from a first time point t1 and starts to receive blood glucose information again from a second time point t2.
  • t1 Based on the fact that the region to which the adjacent biometric information of the previous adjacent time belongs is the normal region (lower than TH2 and higher than TH1), it may be determined that the unreceived blood glucose information also belongs to the normal region.
  • the region to which the unreceived blood glucose information belongs is determined based on the received blood glucose information for a time adjacent to the time before the non-received start time of the blood glucose information.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of transmitting and receiving unreceived blood glucose information based on a region to which non-received blood glucose information belongs according to the present invention.
  • the region to which the unreceived blood glucose information belongs is determined to be a dangerous region rather than a normal region based on the adjacent blood glucose information, it is determined whether a user command for requesting the unreceived blood glucose information is input (S231) .
  • a user command for requesting the unreceived blood glucose information is input (S231) .
  • information on whether the blood glucose information that has not been received belongs to the risk area may be displayed on the indicator.
  • the sensor transmitter When a user command for requesting unreceived blood sugar information is input, the sensor transmitter requests and receives the unreceived blood sugar information (S233).
  • the risk area can be subdivided into a high-risk area and a low-risk area. Based on the adjacent blood glucose information, when the area to which the non-received blood glucose information belongs is the high-risk area, for requesting non-received blood glucose information Regardless of whether a user command is input, it is possible to automatically request unreceived blood glucose information from the sensor transmitter and control the reception.
  • the frequency of outputting the inquiry message may be increased in proportion to the extent to which unreceived blood sugar information exceeds the normal range based on the adjacent blood sugar information, or if it belongs to a high-risk area, the frequency is increased. can do it
  • FIG. 14 is a flowchart for explaining an example of calculating a first threshold time, a second threshold time, or a third threshold time in the present invention.
  • the sensor transmitter stores blood sugar information measured for a set time after measuring blood sugar information, for example, 6 hours or 12 hours, in the sensor transmitter, and when the storage period expires, the stored blood sugar information is sequentially stored.
  • the communication terminal predicts the measurement time of the non-received blood glucose information when there is the unreceived blood glucose information (S251), and calculates the deletion time at which the unreceived blood glucose information is deleted from the sensor transmitter based on the predicted measurement time (S251). S253).
  • the communication terminal calculates the first threshold time or the second threshold time before the deletion time arrives (S255).
  • the third threshold time is calculated after the second threshold time has elapsed and before the deletion time arrives (S257).
  • the sum of the second threshold time and the third threshold time is calculated by allocating a set ratio from the total remaining time from the time the indicator is output to the time of deletion.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining an example of calculating a first threshold time to a third threshold time.
  • non-received blood glucose information is not received based on a time point T1 at which it first occurred.
  • a deletion time t5 at which one blood glucose information is deleted from the sensor transmitter is calculated.
  • the first threshold time ⁇ t1 is calculated before the deletion time arrives.
  • a deletion time t7 at which the unreceived blood glucose information is deleted from the sensor transmitter is calculated based on a time T1 at which the unreceived blood glucose information is first generated.
  • the second threshold time ⁇ t2 and the third threshold time ⁇ t3 indicate that the unreceived blood glucose information is stored in the sensor transmitter.
  • the second threshold time ⁇ t2 is allocated as 20% of the total remaining time
  • the third threshold time ⁇ t3 is 20% of the total remaining time can be assigned to
  • the second threshold time and the third threshold time are allocated to the front part of the total remaining time, so that unreceived blood glucose information is received or non-received without waiting until the total remaining time has elapsed.
  • a deletion time t7 at which the unreceived blood glucose information is deleted from the sensor transmitter is calculated based on the time T1 at which the unreceived blood glucose information is first generated.
  • the second threshold time ⁇ t2 and the third threshold time ⁇ t3 indicate that the unreceived blood glucose information is stored in the sensor transmitter.
  • the second threshold time ⁇ t2 is allocated as 20% of the total remaining time
  • the third threshold time ⁇ t3 is the second threshold time ⁇ After t2) elapses, the remaining total remaining time may be allocated.
  • the third threshold time ⁇ t3 is the total remaining time so that, when a user command is input within the third threshold time ⁇ t3, the unreceived blood glucose information can be safely received before the unreceived blood glucose information is deleted from the sensor transmitter. It is characterized in that it is allocated in consideration of a communication time set for receiving unreceived blood glucose information by connecting communication with the sensor transmitter.
  • the above-described embodiments of the present invention can be written as a program that can be executed on a computer, and can be implemented in a general-purpose digital computer that operates the program using a computer-readable recording medium.
  • the computer-readable recording medium includes a magnetic storage medium (eg, ROM, floppy disk, hard disk, etc.), an optically readable medium (eg, CD-ROM, DVD, etc.) and a carrier wave (eg, Internet storage media such as transmission via

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Abstract

본 발명은 미수신한 생체 정보를 송수신하는 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 통신 단말기가 센서 트랜스미터로부터 미수신한 생체 정보가 존재하는 경우 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역인지 아니면 정상 영역인지 수신한 인접 생체 정보로부터 판단하여 미수신한 생체 정보의 수신을 상이하게 제어하는 생체 정보의 송수신 방법에 관한 것이다.

Description

미수신 생체 정보가 속한 영역에 기초하여 미수신 생체 정보를 송수신하는 방법
본 발명은 미수신한 생체 정보를 송수신하는 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 통신 단말기가 센서 트랜스미터로부터 미수신한 생체 정보가 존재하는 경우 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역인지 아니면 정상 영역인지 수신한 인접 생체 정보로부터 판단하여 미수신한 생체 정보의 수신을 상이하게 제어하는 생체 정보의 송수신 방법에 관한 것이다.
당뇨병은 현대인에게 많이 발생되는 만성질환으로 국내의 경우 전체 인구의 5%에 해당하는 200만 명 이상에 이르고 있다.
당뇨병은 비만, 스트레스, 잘못된 식습관, 선천적 유전 등 다양한 원인에 의해 췌장에서 만들어지는 인슐린이 절대적으로 부족하거나 상대적으로 부족하여 혈액에서 당에 대한 균형을 바로 잡아주지 못함으로써 혈액 안에 당 성분이 절대적으로 많아지게 되어 발병한다.
혈액 중에는 보통 일정 농도의 포도당이 함유되어 있으며 조직 세포는 여기에서 에너지를 얻고 있다.
그러나, 포도당이 필요 이상으로 증가하게 되면 간장이나 근육 또는 지방세포 등에 적절히 저장되지 못하고 혈액 속에 축적되며, 이로 인해 당뇨병 환자는 정상인보다 훨씬 높은 혈당이 유지되며, 과다한 혈당은 조직을 그대로 통과하여 소변으로 배출됨에 따라 신체의 각 조직에 절대적으로 필요한 당분은 부족해져서 신체 각 조직에 이상을 불러일으키게 된다.
당뇨병은 초기에는 거의 자각 증상이 없는 것이 특징인데, 병이 진행되면 당뇨병 특유의 다음, 다식, 다뇨, 체중감소, 전신 권태, 피부 가려움증, 손과 발의 상처가 낫지 않고 오래가는 경우 등의 특유의 증상이 나타나며, 병이 한층 더 진행되면 시력장애, 고혈압, 신장병, 중풍, 치주질환, 근육 경련 및 신경통, 괴저 등으로 진전되는 합병증이 나타난다.
이러한 당뇨병을 진단하고 합병증으로 진전되지 않도록 관리하기 위해서는 체계적인 혈당 측정과 치료가 병행되어야 한다.
당뇨병은 관리를 위해 꾸준하게 혈당을 측정할 필요가 있어 혈당 측정과 관련된 장치는 그 수요가 꾸준히 증가하는 추세이다. 당뇨병 환자가 혈당 조절을 엄격하게 하는 경우, 당뇨병의 합병증 발생이 현저하게 줄어드는 것은 각종 연구를 통해 확인되고 있다. 그에 따라 당뇨병 환자는 혈당 조절을 위해 규칙적으로 혈당을 측정하는 것이 매우 중요하다.
당뇨병 환자의 혈당 관리를 위해 일반적으로 채혈식 혈당기(finger prick method)가 주로 사용되는데, 이러한 채혈식 혈당기는 당뇨병 환자의 혈당 관리에 도움을 주지만, 측정 당시의 결과만 나타나기 때문에 자주 변화하는 혈당 수치를 정확하게 파악하는 것이 어려운 문제가 있다. 또한, 채혈식 혈당기는 하루에도 수시로 혈당을 측정하기 위해 매번 채혈을 할 필요가 있어, 당뇨병 환자에게 채혈에 대한 부담이 큰 문제가 있다.
당뇨병 환자는, 일반적으로 고혈당 및 저혈당 상태를 오가는데, 응급상황은 저혈당 상태에서 발생한다. 저혈당 상태는 당분이 오랫동안 지속되지 않는 경우에 발생하며, 의식을 잃거나 최악의 경우 목숨을 잃을 수도 있다. 따라서 저혈당 상태를 즉각적으로 발견하는 것은 당뇨병 환자에게 매우 중요하다. 하지만, 간헐적으로 혈당을 측정하는 채혈식 혈당기는 분명한 한계가 있다.
이러한 채혈식 혈당기의 한계를 극복하기 위해, 인체 내에 삽입하여 수분 간격으로 혈당을 측정하는 연속 혈당 측정 시스템(CGMS, Continuous Glucose Monitoring System)이 개발되었으며, 이를 이용하여 당뇨병 환자의 관리와 응급 상황에 용이하게 대처할 수 있다.
연속 혈당 측정 시스템은 사용자의 신체 부위에 부착되어 체액을 추출하여 혈당을 측정하는 센서 트랜스미터와, 전송받은 혈당 수치를 출력하는 통신 단말기 등을 포함하여 구성된다. 센서 트랜스미터는 인체에 센서가 삽입된 상태로 일정기간, 예컨대, 대략 15일 정도 동안 사용자의 혈당을 측정하여 혈당 정보를 생성한다. 센서 트랜스미터 주기적으로 혈당 정보를 생성하며, 통신 단말기는 혈당 정보를 주기적으로 수신하여 수신한 혈당 정보를 사용자가 확인할 수 있게 출력한다.
위에서 설명한 연속 혈당 측정 시스템에서 센서 트랜스미터와 통신 단말기는 유선 통신 방식 또는 무선 통신 방식으로 혈당 정보를 송수신하는데, 통신 단말기는 센서 트랜스미터로부터 송신 패킷을 연속하여 수신하여야 한다.
그러나 센서 트랜스미터와 통신 단말기 사이의 일시적 통신 단절 또는 사용자의 동작 미숙으로 인하여 통신 단말기는 혈당 정보를 연속하여 센서 트랜스미터로부터 수신하지 못하거나 통신 단말기와 센서 트랜스미터가 상당한 시간 동안 서로 통신을 할 수 없는 거리로 떨어져 있는 경우 통신 단말기는 해당 시간 동안 사용자의 혈당 정보를 수신하지 못하게 되는 경우가 발생한다.
이와 같이 센서 트랜스미터의 혈당 정보를 통신 단말기에서 수신하지 못하는 경우 통신 단말기는 사용자에 미수신한 혈당 정보가 존재함으로 알려주고 미수신한 혈당 정보를 수신할 필요가 있는데, 통신 단말기에서 미수신 혈당 정보가 존재함을 반복하여 사용자에 알리거나 미수신한 혈당 정보가 사용자에 불필요한 경우에도 사용자에 반복하여 미수신 혈당 정보가 존재함으로 알리는 경우 사용자에 불편함을 초래하게 된다.
본 발명은 위에서 언급한 종래 생체 정보의 송수신 방법이 가지는 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명이 이루고자 하는 목적은 통신 단말기가 센서 트랜스미터로부터 미수신한 생체 정보가 존재하는지 판단하며 미수신한 생체 정보가 존재하는 경우 이에 대한 지시자를 사용자에 출력하여 지시자를 통해 미수신한 생체 정보를 수신하도록 유도하는 생체 정보의 송수신 방법을 제공하는 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 다른 목적은 통신 단말기가 센서 트랜스미터로부터 미수신한 생체 정보가 존재하는 경우 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역인지 아니면 정상 영역인지 판단하여 미수신한 생체 정보가 속한 영역에 따라 수신을 상이하게 제어하는 생체 정보의 송수신 방법을 제공하는 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 또 다른 목적은 통신 단말기가 센서 트랜스미터로부터 미수신한 생체 정보가 존재하며 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 정상 영역인 경우 미수신한 생체 정보가 존재함을 알리는 지시자를 블라인드 처리하거나 일정 시간 경과 후 제거하여 불필요한 미수신 생체 정보의 빈번한 알림으로 인한 사용자의 불편을 줄여주는 생체 정보의 송수신 방법을 제공하는 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 또 다른 목적은 통신 단말기가 센서 트랜스미터로부터 미수신한 생체 정보가 위험 영역에 속한 것으로 판단하여 미수신한 생체 생체 정보를 수신하는 경우, 미수신한 생체 정보가 실제 위험 영역에 속하는지 판단하여 미수신한 생체 정보가 실제 위험 영역임을 사용자에 알려주는 생체 정보의 송수신 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 센서 트랜스미터에서 측정한 생체 정보 중 미수신한 생체 정보가 존재하는지 판단하는 단계와, 미수신한 생체 정보가 존재하는 경우 미수신한 생체 정보를 존재함을 알려주기 위한 지시자를 출력하여 사용자에 알려주는 단계와, 미수신한 생체 정보를 센서 트랜스미터로부터 요청하여 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역인지 또는 정상 영역인지 판단하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
여기서 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 미수신한 생체 정보가 속한 영역에 대한 정보를 지시자에 포함하여 출력하는 것을 특징으로 한다
바람직하게 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 생체 정보의 송수신 방법은 미수신한 생체 정보가 존재하는 경우 미수신한 생체 정보의 측정 시각을 판단하는 단계를 더 포함하며, 미수신한 생체 정보의 측정 시간에 인접하여 수신한 생체 정보로부터 미수신한 생체 정보가 속한 영역을 판단하는 것을 특징으로 한다.
여기서 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 정상 영역인 경우, 지시자는 사용자자 시각적으로 인식하지 못하도록 블라인드 처리되는 것을 특징으로 한다.
여기서 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 미수신한 생체 정보가 존재하며 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 정상 영역인 경우, 미수신한 생체 정보의 수신 명령이 입력되는 경우에 한해 미수신한 생체 정보를 센서 트랜스미터로부터 요청하여 수신하는 것을 특징으로 한다.
여기서 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 미수신한 생체 정보가 존재하며 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 정상 영역인 경우, 미수신한 생체 정보의 수신 명령이 설정된 제1 임계 시간 이내에 입력되면 미수신한 생체 정보를 센서 트랜스미터로부터 요청하여 수신하며, 제1 임계 시간 동안 수신 명령이 입력되지 않으면 자동으로 디스플레이부에 출력된 지시자를 삭제하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 미수신한 생체 정보가 존재하며 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역인 경우, 미수신한 생체 정보의 수신 명령이 설정된 제2 임계 시간 이내에 입력되는지 판단하는 단계와, 제2 임계 시간 이내에 수신 명령이 입력되지 않는 경우 미수신한 생체 정보를 수신할 것인지 문의하기 위한 문의 메시지를 사용자에 출력하는 단계와, 문의 메시지를 출력 후 제3 임계 시간 이내에 수신 명령이 입력되는지 판단하는 단계를 더 포함하며, 제3 임계 시간 이내에 수신 명령이 입력되는 경우 미수신한 생체 정보를 센서 트랜스미터로부터 요청하여 수신하며, 제3 임계 시간 이내에 수신 명령이 입력되지 않는 경우 자동으로 디스플레이부에 출력된 지시자를 삭제하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 미수신한 생체 정보가 존재하는 경우 미수신한 생체 정보의 측정 시각을 판단하는 단계와, 미수신한 생체 정보의 측정 시각에 기초하여 센서 트랜스미터에서 미수신한 생체 정보를 측정 저장 후 설정된 보관 시간이 경과하여 미수신한 생체 정보를 센서 트랜스미터에서 삭제하는 삭제 시각을 계산하는 단계를 더 포함하며, 제1 임계 시간, 제2 임계 시간 및 제3 임계 시간 중 적어도 어느 하나는 삭제 시각에 기초하여 계산되는 것을 특징으로 한다.
여기서 제1 임계 시간, 제2 임계 시간 및 상기 제3 임계 시간은 삭제 시각 이전으로 계산되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역으로 판단되는 경우, 센서 트랜스미터로부터 미수신한 생체 정보를 수신하여 미수신한 생체 정보가 실제 위험 영역인지 판단하는 단계와, 미수신한 생체 정보가 실제 위험 영역으로 판단되는 경우 위험 영역을 알리는 알람 메시지를 생성하여 사용자에 출력하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 다음과 같은 효과를 가진다.
첫째, 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 통신 단말기가 센서 트랜스미터로부터 미수신한 생체 정보가 존재하는지 판단하며 미수신한 생체 정보가 존재하는 경우 이에 대한 지시자를 사용자에 출력함으로써, 지시자를 통해 미수신한 생체 정보를 수신하도록 유도하여 분실없이 생체 정보를 수신할 수 있다.
둘째, 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 통신 단말기가 센서 트랜스미터로부터 미수신한 생체 정보가 존재하는 경우 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역인지 아니면 정상 영역인지 판단함으로써, 미수신한 생체 정보가 속한 영역에 따라 미수신한 생체 정보를 상이하게 수신하도록 제어할 수 있다.
셋째, 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 통신 단말기가 센서 트랜스미터로부터 미수신한 생체 정보가 존재하며 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 정상 영역인 경우 미수신한 생체 정보가 존재함을 알리는 지시자를 블라인드 처리하거나 일정 시간 경과 후 제거함으로써, 불필요한 미수신 생체 정보의 잦은 알림으로 인한 사용자의 불편을 줄여 준다.
넷째, 본 발명에 따른 미수신한 생체 정보의 송수신 방법은 통신 단말기가 센서 트랜스미터로부터 미수신한 생체 정보가 위험 영역에 속한 것으로 판단하여 미수신한 생체 생체 정보를 수신하는 경우 미수신한 생체 정보가 실제 위험 영역에 속하는지 판단하여 사용자에 알려줌으로써, 미수신한 생체 정보가 실제 위험한지 여부를 사용자가 확인하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 연속 혈당 측정 시스템을 도시한 개략도이다.
도 2는 센서 트랜스미터에서 혈당 정보가 생성되는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 센서 트랜스미터에서 송신 패킷을 생성하는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 발명에 따른 통신 단말기를 설명하기 위한 기능 블록도이다.
도 5는 본 발명에 따른 생체 정보 관리부를 설명하기 위한 기능 블록도이다.
도 6은 본 발명에 따른 미수신한 혈당 정보의 송수신 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은 본 발명에 따른 지시자의 일 예를 도시하고 있다.
도 8은 미수신 혈당 정보를 수신하기 위한 사용자 명령을 입력하는 사용자 인터페이스 화면의 일 예를 도시하고 있다.
도 9는 본 발명에 따라 미수신 혈당 정보가 속한 영역에 기초하여 미수신 혈당 정보를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은 센서 트랜스미터로부터 혈당 정보를 미수신하는 구간을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 인접 혈당 정보로부터 미수신한 혈당 정보가 속한 영역을 판단하는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 인접 혈당 정보로부터 미수신한 혈당 정보가 속한 영역을 판단하는 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 발명에 따라 미수신 혈당 정보가 속한 영역에 기초하여 미수신 혈당 정보를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14는 본 발명에서 제1 임계 시간, 제2 임계 시간 또는 제3 임계 시간을 계산하는 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15는 제1 임계 시간 내지 제3 임계 시간을 계산하는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
본 발명에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 발명에서 사용되는 기술적 용어는 본 발명에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 발명에서 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다.
또한, 본 발명에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현을 포함한다. 본 발명에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 발명에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계를 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니됨을 유의해야 한다.
이하 첨부한 도면을 참고로 본 발명에 따른 생체 정보의 송수신 방법에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 연속 혈당 측정 시스템을 도시한 개략도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 연속 혈당 측정 시스템(1)은 센서 트랜스미터(10) 및 통신 단말기(30)를 포함한다.
센서 트랜스미터(10)는 신체에 부착되는데 센서 트랜스미터(10)가 신체에 부착시 센서 트랜스미터(10)의 센서 일단은 피부에 삽입되어 인체의 체액을 주기적으로 추출하여 혈당을 측정한다.
통신 단말기(30)는 센서 트랜스미터(10)로부터 혈당 정보를 수신하고 수신한 혈당 정보를 사용자에 표시할 수 있는 단말기로, 스마트폰, 태블릿 PC, 또는 노트북 등과 같이 센서 트랜스미터(10)와 통신할 수 있는 이동 단말기가 이용될 수 있다. 물론, 통신 단말기(13)는 이에 한정되는 것은 아니며, 통신 기능을 포함하고 프로그램이나 어플리케이션이 설치될 수 있는 단말기이면 어떤 종류의 단말기일 수 있다.
센서 트랜스미터(10)는 통신 단말기(30)의 요청에 의해 또는 설정된 시각마다 주기적으로 측정된 혈당 정보를 통신 단말기(30)로 전송하는데, 센서 트랜스미터(10)와 통신 단말기(30) 사이에서 데이터 통신을 위해 센서 트랜스미터(10)와 통신 단말기(30)는 서로 USB 케이블 등에 의해 유선으로 통신 연결되거나 또는 적외선 통신, NFC 통신, 블루투스 등의 무선 통신 방식으로 통신 연결될 수 있다.
여기서 통신 단말기(30)는 센서 트랜스미터(10)로부터 미수신한 혈당 정보가 존재하는지 여부를 판단하며, 미수신한 혈당 정보가 존재하는 경우 사용자에 미수신한 혈당 정보가 존재함을 알리기 위한 사용자 인터페이스 화면을 제공하여 사용자의 선택에 따라 또는 혈당 정보가 속한 영역에 따라 미수신한 혈당 정보를 수신한다.
본 발명이 적용되는 분야에 따라 혈당 정보 이외에 다양한 종류의 생체 정보가 측정될 수 있는데 이하 생체 정보의 일 예로서 혈당 정보를 설명한다.
도 2는 센서 트랜스미터에서 혈당 정보가 생성되는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
먼저, 센서 트랜스미터에서 측정되는 혈당 신호에 대한 데이터는 소정의 간격마다 측정되는데, 한 번 측정될 때마다 여러 번에 걸쳐 측정될 수 있다. 예컨대, 센서 트랜스미터는 10초마다 혈당 신호 데이터를 측정한다. 이때, 한 번 측정할 때마다 30번에 걸쳐 혈당 신호를 측정하며, 혈당 신호의 측정에 소요되는 시간은 1초일 수 있다. 따라서 센서 트랜스미터는 10초마다 30번의 아날로그 혈당 신호 데이터를 측정한다.
즉, 일례로, 오후 2시 14분 25초부터 26초 사이에 혈당 정보를 30번 측정하고, 오후 2시 14분 35초부터 36초 사이에 혈당 정보를 다시 30번 측정하는 것과 같이, 10초 간격으로 혈당 정보를 측정할 수 있다.
이렇게 측정된 혈당 신호 데이터는 디지털 신호로 변환된다. 센서 트랜스미터는 디지털 신호로 변환된 혈당 정보 데이터 30개를 절삭 평균 방식으로 평균값을 계산하여 10초마다 하나의 평균값을 산정한다. 이때, 30개의 혈당 정보 데이터 중 상위 7개의 데이터와 하위 7개의 데이터를 제거하고, 나머지 16개의 데이터의 평균값(A)을 산정한다.
이렇게 산정된 절삭 평균값(A)은 10초 단위로 생성될 수 있으며, 도시된 바와 같이, 1분 동안 여섯 개의 절삭 평균값(A1 ~ A6)이 생성될 수 있다.
또한, 1분 동안 여섯 개의 절삭 평균값(A1 ~ A6)을 생성하고, 생성한 여섯 개의 절삭 평균값(A1 ~ A6)을 이용하여 다시 2차 절삭 평균값(B1)을 생성한다. 이때, 생성된 2차 절삭 평균값(B1)은 여섯 개의 절삭 평균값(A1 ~ A6) 중 가장 큰 값 및 가장 작은 값을 제거하고 나머지 네 개의 값의 평균으로부터 계산된다. 따라서 1분에 하나의 2차 절삭 평균값(B)으로부터 혈당 정보를 생성한다.
이렇게 1분마다 생성된 혈당 정보 데이터는 센서 트랜스미터에 저장되고, 저장된 혈당 정보는 송신 패킷으로 생성되어 통신 단말기로 전송될 수 있다.
도 3은 센서 트랜스미터에서 송신 패킷을 생성하는 예를 설명하기 위한 도면으로, 도 3(a)을 참고로 송신 패킷을 생성하는 일 예를 살펴보면 설정된 혈당 정보 생성 주기(TP)마다 순차적으로 혈당 정보(B1, B2, B3, B4, B5, B6,...)를 생성하는데, 혈당 정보가 생성될 때마다 해당 혈당 정보를 구비하는 송신 패킷(P1, P2, P3, P4, P5, P6)을 생성한다. 송신 패킷을 생성시 송신 패킷의 생성 순서에 따라 고유한 일련의 식별자가 할당되어 해당 송신 패킷의 식별자와 혈당 정보를 구비하도록 송신 패킷이 생성된다. 바람직하게 송신 패킷의 생성 순서에 따라 순차적으로 증가하는 시퀀스를 송신 패킷의 식별자로 할당하거나 송신 패킷의 생성 시각을 송신 패킷의 식별자로 할당할 수 있다.
생성된 송신 패킷(P1, P2, P3, P4, P5, P6)은 저장부에 저장되는데, 설정된 통신 주기(TS)가 도래하는 경우, 저장부에 저장되어 있는 송신 패킷(P1, P2, P3, P4, P5)을 각각 통신 단말기로 송신한다.
도 3(b)을 참고로 송신 패킷을 생성하는 다른 예를 살펴보면 설정된 혈당 정보 생성 주기(TP)마다 순차적으로 혈당 정보(B1, B2, B3, B4, B5, B6,...)를 생성하는데, 혈당 정보는 생성될 때마다 저장부에 저장되며 설정된 통신 주기(TS)가 도래하는 경우, 통신 주기까지 저장부에 저장된 혈당 정보(B1, B2, B3, B4, B5)를 모두 포함하는 송신 패킷(P1)을 생성하고 생성한 송신 패킷(P1)을 통신 단말기로 송신한다.
도 4는 본 발명에 따른 통신 단말기를 설명하기 위한 기능 블록도이다.
도 4를 참고로 보다 구체적으로 살펴보면, 단말기 제어부(110)는 단말기 통신부(130)를 통해 설정한 통신 간격마다 센서 트랜스미터로부터 송신된는 광고(advertisement) 메시지를 수신하는 경우, 단말기 통신부(130)를 통해 센서 트랜스미터와 통신을 연결한다. 단말기 제어부(110)는 센서 트랜스미터와 통신이 연결되는 경우 단말기 통신부(130)를 통해 센서 트랜스미터로부터 혈당 정보를 수신하며 수신한 혈당 정보를 저장부(150)에 저장한다. 단말기 제어부(110)는 통신 간격이 경과한 경우 센서 트랜스미터와의 통신을 종료하거나 또는 센서 트랜스미터로부터 송신 패킷을 수신 완료하는 경우 통신 간격이 경과하기 전이라도 센서 트랜스미터와의 통신을 종료한다.
한편 생체 정보 관리부(140)는 저장부(150)에 저장된 혈당 정보에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 존재하는지 판단하고, 미수신한 혈당 정보가 존재하는 경우 미수신한 혈당 정보의 존재 여부, 미수신한 혈당 정보가 위험 영역에 속하는지 아니며 정상 영역에 속하는지 미수신한 혈당 정보가 속한 영역에 대한 정보, 미수신한 혈당 정보의 수 등의 정보를 디스플레이부(170)를 통해 사용자에 알려준다.
바람직하게, 생체 정보 관리부(140)는 미수신한 혈당 정보의 존재 여부, 미수신한 혈당 정보가 속한 영역에 대한 정보, 미수신한 혈당 정보의 수 등의 정보를 구비하는 지시자를 생성하며 생성한 지시자에 대한 정보를 디스플레이부(170)에 디스플레이하여 사용자에 미수신한 혈당 정보가 존재함을 알려준다. 사용자 인터페이스(190)로부터 미수신한 혈당 정보를 수신하기 위한 사용자 명령이 입력되는 경우 사용자 명령에 따라 미수신한 혈당 정보를 센서 트랜스미터에 요청하여 수신한다.
통신 단말기는 설정된 주기마다 센서 트랜스미터와 통신 연결되어 센서 트랜스미터로부터 혈당 정보를 수신하는데, 바람직하게 본 발명의 일 실시예에서 생체 정보 관리부(140)는 저장부(150)에 저장된 혈당 정보의 마지막 수신 시각 또는 마지막 측정 시각에 기초하여 현재 시점을 기준으로 미수신한 혈당 정보가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.
바람직하게 본 발명의 다른 실시예에서 생체 정보 관리부(140)는 단말기 제어부(110)를 통해 센서 트랜스미터와 통신 연결되었음을 확인하는 경우 저장부(150)에 저장된 혈당 정보의 마지막 수신 시각 또는 마지막 측정 시각에 기초하여 현재 시점을 기준으로 미수신한 혈당 정보가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.
도 5는 본 발명에 따른 생체 정보 관리부를 설명하기 위한 기능 블록도이다.
도 5를 참고로 보다 구체적으로 살펴보면, 미수신 판단부(141)는 저장부에 저장된, 센서 트랜스미터로부터 수신한 혈당 정보에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 존재하는지 여부를 판단한다. 여기서 미수신 판단부(141)에서 미수신한 혈당 정보가 존재하는지 여부를 판단하는 일 예는 통신 단말기와 센서 트랜스미터 사이에 통신이 연결되는 경우, 센서 트랜스미터로부터 수신한 혈당 정보 식별자와 저장부에 마지막으로 저장된 혈당 정보의 식별자에 기초하여 통신 단말기가 미수신한 혈당 정보가 존재하는지 판단할 수 있다. 이와 같이 통신 단말기와 센서 트랜스미터 사이에 통신이 연결되는 경우에 미수신한 혈당 정보가 존재하는지 여부를 판단함으로써, 통신 단말기와 센서 트랜스미터 사이에서 통신 연결이 불가능하거나 사용자가 의도적으로 센서 트랜스미터와 통신 단말기 사이의 통신을 차단시킨 경우에 불필요하게 미수신 혈당 정보가 존재하는지 판단하거나 불필요하게 미수신한 혈당 정보가 존재함을 사용자에 알리지 않도록 제어할 수 있다.
여기서 미수신 판단부(141)에서 미수신한 혈당 정보가 존재하는지 판단하는 다른 예는 통신 단말기의 저장부에 혈당 정보가 마지막으로 저장된 시각 이후 설정된 임계 시간이 경과하도록 신규 혈당 정보가 저장부에 저장되지 않는 경우 미수신한 혈당 정보가 존재하는 것으로 판단할 수 있다. 이와 같이 저장부에 혈당 정보가 마지막으로 저장된 후 신규 혈당 정보를 임계 시간 동안 계속해서 수신하지 못하는 경우에 미수신한 혈당 정보가 존재하는지 여부를 판단함으로써, 통신 단말기와 센서 트랜스미터 사이에서 통신 연결이 오랜 시간 동안 불가능한 경우 통신 단말기와 센서 트랜스미터를 통신 연결하도록 유도하여 미수신한 혈당 정보를 수신하도록 할 수 있다.
영역 판단부(143)는 미수신한 혈당 정보가 존재하는 경우 미수신한 혈당 정보가 속한 영역을 판단한다. 즉 영역 판단부(143)는 미수신한 혈당 정보가 존재하는 영역이 위험 영역인지 아니면 정상 영역인지 판단하는데, 여기서 위험 영역은 사용자가 설정한 고혈당 또는 저혈당 영역을 의미하며 정상 영역은 사용자 설정한 정상 범위의 혈당 영역을 의미한다. 영역 판단부(143)는 미수신한 혈당 정보가 속한 영역에 기초하여 미수신한 혈당 정보에 대한 지시자 정보를 생성하여 디스플레이부에 출력 제어한다.
정보 획득부(145)는 미수신한 혈당 정보가 속한 영역이 위험 영역인지 아니면 정상 영역인지에 따라 상이하게 관리하는데, 정보 획득부(145)는 정상 영역에 속한 미수신한 혈당 정보의 경우 미수신 혈당 정보의 존재를 1번만 알람하여 빈번한 알람으로 인한 사용자의 불편함을 줄이거나 일정 시간이 경과하면 지시자를 블라인드 처리하며, 위험 영역에 속한 미수신한 혈당 정보는 정상 영역에 속한 미수신한 혈당 정보보다 빈번하게 알람을 사용자에 제공하여 미수신한 혈당 정보를 수신하도록 유도할 수 있다. 정보 획득부(145)는 사용자 인터페이스부를 통해 미수신한 혈당 정보를 수신하기 위한 사용자 명령이 입력되는 경우, 센서 트랜스미터로부터 미수신한 혈당 정보를 수신하며 수신한 혈당 정보를 저장부에 저장 제어한다.
한편 메시지 생성부(147)는 미수신 혈당 정보가 위험 영역에 속한 것으로 판단되며 사용자 요청에 의해 수신한 해당 미수신 혈당 정보가 실제 위험 영역인 경우 수신한 해당 미수신 혈당 정보가 실제 위험 영역임을 알리는 메시지를 생성하여 디스플레이부를 통해 사용자에 디스플레이 제어한다.
도 6은 본 발명에 따른 미수신한 혈당 정보의 송수신 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6을 참고로 보다 구체적으로 살펴보면, 통신 단말기에서 센서 트랜스미터로부터 미수신한 혈당 정보가 존재하는지 여부를 판단한다(S110).
미수신한 혈당 정보가 존재하는 경우 미수신한 혈당 정보의 측정 시각을 예측하여 미수신한 혈당 정보의 측정 시각에 인접하여 수신한 혈당 정보로부터 미수신한 혈당 정보가 속한 영역을 판단한다(S130).
미수신한 혈당 정보가 속한 영역, 미수신한 혈당 정보의 수 등을 구비하는 지시자를 생성하고 생성한 지시자를 디스플레이부에 디스플레이한다(S150).
디스플레이된 지시자에 기초하여 미수신한 혈당 정보를 요청하기 위한 사용자 명령이 입력되는지 여부를 판단하며(S170), 미수신한 혈당 정보를 요청하기 위한 사용자 명령이 입력되는 경우 미수신한 혈당 정보를 센서 트랜스미터로부터 요청하여 수신하고 수신한 미수신한 혈당 정보를 디스플레이부에 디스플레이한다(S190).
바람직하게, 미수신한 혈당 정보의 시퀀스 또는 미수신한 혈당 정보의 측정 시각 등의 식별자를 센서 트랜스미터로 송신하여 미수신한 혈당 정보를 요청하며, 센서 트랜스미터는 식별자에 기초하여 통신 단말기가 미수신한 혈당 정보를 판단하고 미수신한 혈당 정보를 통신 단말기로 제공할 수 있다.
도 7은 본 발명에 따른 지시자의 일 예를 도시하고 있는데, 도 7(a)와 같이 미수신한 혈당 정보가 존재하지 않는 경우 통신 단말기의 디스플레이부에는 별도의 지시자가 활성화되지 않는다.
그러나 미수신한 혈당 정보가 존재하는 경우 도 7(b) 또는 도 7(c)와 같이 지시자가 활성화되는데, 도 7(b)에 도시되어 있는 바와 같이 미수신한 혈당 정보가 존재하며 미수신한 혈당 정보가 정상 영역에 속하며 미수신한 혈당 정보의 수가 5개인 경우 미수신한 혈당 정보가 속한 영역과 미수신한 혈당 정보의 수를 포함하는 지시자(I)가 활성화되며, 도 7(c)에 도시되어 있는 바와 같이 미수신한 혈당 정보가 존재하며 미수신한 혈당 정보가 고혈당 위험 영역에 속하는 경우 미수신한 혈당 정보가 속한 영역에 대한 정보를 포함하는 지시자(I)가 활성화된다.
바람직하게, 정상 영역에 속한 미수신 혈당 정보와 위험 영역에 속한 미수신 혈당 정보를 알리는 지시자는 서로 상이한 색상으로 디스플레이되어, 사용자는 직관적으로 지시자를 통해 미수신한 혈당 정보가 존재함을 인식할 뿐만 아니라 미수신한 혈당 정보가 속한 영역도 용이하고 빠르게 인식할 수 있다.
도 8은 미수신 혈당 정보를 수신하기 위한 사용자 명령을 입력하는 사용자 인터페이스 화면의 일 예를 도시하고 있는데, 사용자가 지시자 아이콘을 터치하는 경우 도 8(a)와 같이 수신한 혈당 정보가 시간축상의 그래프로 표시되며 그래프에서 미수신한 혈당 정보가 표시된다. 사용자가 그래프를 통해 미수신한 혈당 정보의 측정 시각 또는 미수신한 혈당 정보가 속한 영역을 시각으로 확인 후 확인 버튼을 클릭하며 도 8(b)와 같이 미수신한 혈당 정보를 수신할 것인지 문의하기 위한 사용자 인터페이스 화면이 디스플레이되며, 도 8(b)에 디스플레이된 사용자 인터페이스 화면에서 수신 버튼을 클릭하여 수신 요청을 위한 사용자 명령이 입력되는 경우 미수신한 혈당 정보가 수신된다. 도 8(c)에 도시되어 있는 바와 같이 미수신한 혈당 정보가 수신되는 경우 수신한 혈당 정보를 조회 문의하기 위한 사용자 인터페이스 화면이 활성화된다.
도 9는 본 발명에 따라 미수신 혈당 정보가 속한 영역에 기초하여 미수신 혈당 정보를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9를 참고로 보다 구체적으로 살펴보면, 미수신한 혈당 정보가 존재하는 경우 미수신한 혈당 정보의 측정 시각을 예측 판단한다(S211). 센서 트랜스미터는 설정된 주기로 혈당 정보를 측정하는데, 일 예로 미수신한 혈당 정보의 측정 시각은 센서 트랜스미터로부터 수신하여 저장된 혈당 정보의 측정 시각에 기초하여 미수신한 혈당 정보의 측정 시각을 예측 판단할 수 있다. 다른 예로 미수신한 혈당 정보의 측정 시각은 혈당 정보가 통신 단말기에 저장되지 않은 시각으로 예측 판단할 수 있다.
미수신한 혈당 정보의 측정 시각에 기초하여 미수신한 혈당 정보에 인접한 시각의 인접 혈당 정보를 판단하고(S213), 인접 혈당 정보에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 정상 영역에 속하는지 판단한다(S215).
미수신한 혈당 정보가 정상 영역에 속한 경우, 미수신한 혈당 정보에 대한 지시자를 출력하고 지시자에 응답하여 사용자로부터 미수신한 혈당 정보의 수신을 요청하는 사용자 명령이 입력되는지 판단한다(S216). 사용자 명령이 입력되는 경우 미수신한 혈당 정보를 센서 트랜스미터로부터 요청하여 수신한다(S217). 여기서 미수신한 혈당 정보를 요청시 미수신한 혈당 정보의 식별자(예를 들어 미수신한 혈당 정보의 시퀀스, 생성 시각, 측정 시각 등)을 포함할 수 있다.
한편 미수신 혈당 정보가 정상 영역에 속하며 미수신 혈당 정보를 요청하는 사용자 명령이 제1 임계 시간 이내에 입력되는지 판단한다(S218). 제1 임계 시간이 경과하도록 미수신 혈당 정보를 요청하는 사용자 명령이 입력되지 않는 경우, 디스플레이부에 디스플레이된 지시자를 삭제하거나 블라인드 처리한다(S219).
즉, 미수신 혈당 정보가 정상 영역에 속한 경우 제1 임계 시간 이내에 미수신 혈당 정보를 수신하기 위한 사용자 명령이 입력되지 않는 경우, 미수신 혈당 정보가 존재함을 알리는 지시자를 삭제하거나 블라인드 처리하여 불필요한 미수신 혈당 정보를 처리하는데 사용자의 번거로운 동작이나 개입없이 용이하게 처리할 수 있다.
도 10은 센서 트랜스미터로부터 혈당 정보를 미수신하는 구간을 설명하기 위한 도면인데, 도 10에 도시되어 있는 바와 같이 센서 트랜스미터는 일정 시간 간격으로 생성된 혈당 정보를 통신 단말기로 송신한다. 그러나 센서 트랜스미터와 통신 단말기 사이의 통신이 연결되지 않는 시점(t1)부터 통신이 다시 통신 연결되는 시점(t2)까지 센서 트랜스미터에서 생선된 혈당 정보를 미수신하게 된다.
도 11은 인접 혈당 정보로부터 미수신한 혈당 정보가 속한 영역을 판단하는 일 예를 설명하기 위한 도면인데, 도 11(a)에 도시되어 있는 바와 같이 통신 단말기는 제1 시점(t1)부터 혈당 정보를 미수신하며 제2 시점(t2)부터 다시 혈당 정보를 수신하기 시작한다. 통신 단말기는 저장부에 저장된 혈당 정보의 측정 시각 또는 수신 시각에 기초하여 미수신한 제1 시점(t1) 이전의 인접 시각의 인접 생체 정보와 제2 시점(t2) 이후의 인접 시각의 인접 생체 정보를 판단한다. 미수신한 제1 시점(t1) 이전의 인접 시각의 인접 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역(TH2보다 높음)이고 제2 시점(t2) 이후의 인접 시각의 인접 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역(TH2 보다 높음)임에 기초하여 미수신한 혈당 정보도 위험 영역에 속하는 것으로 판단할 수 있다.
한편, 도 11(b)에 도시되어 있는 바와 같이 통신 단말기는 제1 시점(t1)부터 혈당 정보를 미수신하며 제2 시점(t2)부터 다시 혈당 정보를 수신하기 시작하는데, 미수신한 제1 시점(t1) 이전의 인접 시각의 인접 생체 정보가 속한 영역이 정상 영역(TH2보다 낮고 TH1보다 높음)이고 제2 시점(t2) 이후의 인접 시각의 인접 생체 정보가 속한 영역이 정상 영역(TH2보다 낮고 TH1보다 높음)임에 기초하여 미수신한 혈당 정보도 정상 영역에 속하는 것으로 판단할 수 있다.
즉, 도 11에서 미수신한 혈당 정보가 속한 영역을 판단하는 일 예는 혈당 정보를 미수신한 시간의 이전과 이후에 수신한 혈당 정보에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 속한 영역을 판단하게 된다.
도 12는 인접 혈당 정보로부터 미수신한 혈당 정보가 속한 영역을 판단하는 다른 예를 설명하기 위한 도면인데, 도 12(a)에 도시되어 있는 바와 같이 통신 단말기는 제1 시점(t1)부터 혈당 정보를 미수신하며 제2 시점(t2)부터 다시 혈당 정보를 수신하기 시작한다. 통신 단말기는 저장부에 저장된 혈당 정보의 측정 시각 또는 수신 시각에 기초하여 제1 시점(t2) 이전의 인접 시각의 인접 생체 정보를 판단한다. 미수신한 제1 시점(t1) 이전의 인접 시각의 인접 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역(TH2보다 높음)임에 기초하여 미수신한 혈당 정보도 위험 영역에 속하는 것으로 판단할 수 있다.
한편, 도 12(b)에 도시되어 있는 바와 같이 통신 단말기는 제1 시점(t1)부터 혈당 정보를 미수신하며 제2 시점(t2)부터 다시 혈당 정보를 수신하기 시작하는데, 통신 단말기가 제1 시점(t1) 이전의 인접 시간의 인접 생체 정보가 속한 영역이 정상 영역(TH2보다 낮고 TH1보다 높음)이임에 기초하여 미수신한 혈당 정보도 정상 영역에 속하는 것으로 판단할 수 있다.
즉, 도 12에서 미수신한 혈당 정보가 속한 영역을 판단하는 일 예는 혈당 정보를 미수신하기 시작한 시각 이전에 인접한 시간 동안 수신한 혈당 정보에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 속한 영역을 판단하게 된다.
도 13은 본 발명에 따라 미수신 혈당 정보가 속한 영역에 기초하여 미수신 혈당 정보를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9에 연속하여 설명하면, 인접 혈당 정보에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 속한 영역이 정상 영역이 아닌 위험 영역으로 판단되는 경우, 미수신한 혈당 정보를 요청하는 사용자 명령이 입력되는지 판단한다(S231). 여기서 미수신한 혈당 정보가 위험 영역에 속하는지에 대한 정보는 지시자에 표시될 수 있다.
미수신한 혈당 정보를 요청하는 사용자 명령이 입력되는 경우 미수신한 혈당 정보를 센서 트랜스미터에 요청하여 수신한다(S233).
그러나 미수신한 혈당 정보를 요청하는 사용자 명령이 입력되지 않는 경우, 지시자를 디스플레이 한 후 제2 임계 시간이 경과하였는지 판단한다(S234). 제 2 임계 시간이 경과한 경우 미수신한 혈당 정보가 존재하며 미수신한 혈당 정보는 위험 영역에 속하므로 수신하여 확인할 필요가 있음을 사용자에 알려주는 문의 메시지를 생성하여 출력한다(S235).
문의 메시지를 출력한 후 다시 미수신한 혈당 정보를 요청하는 사용자 명령이 입력되는지 판단하며(S237), 미수신한 혈당 정보를 요청하는 사용자 명령이 입력되는 경우 미수신한 혈당 정보를 센서 트랜스미터에 요청하여 수신한다.
그러나 문의 메시지를 출력 후 사용자 명령이 입력되지 않은 상태에서 제3 임계 시간이 경과하였는지 판단하며(S238), 제3 임계 시간이 경과하도록 사용자 명령이 입력되지 않는 경우 미수신한 혈당 정보가 위험 영역에 속하더라도 사용자가 미수신한 혈당 정보를 수신할 의향이 없는 것으로 판단하여 미수신한 혈당 정보가 존재함을 알리는 지시자를 삭제 처리한다(S239).
본 발명이 적용되는 분야에 따라 위험 영역을 다시 세분하여 고위험 영역과 저위험 영역으로 구분할 수 있는데, 인접 혈당 정보에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 속한 영역이 고위험 영역인 경우 미수신 혈당 정보를 요청하기 위한 사용자 명령이 입력되었는지에 무관하게 자동으로 미수신한 혈당 정보를 센서 트랜스미터로부터 요청하여 수신 제어할 수 있다.
한편 본 발명이 적용되는 분야에 따라 문의 메시지를 출력하는 횟수는 인접 혈당 정보에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 정상 영역을 초과하는 정도에 비례하여 빈도를 증가시킬 수 있거나 고위험 영역에 속하는 경우 빈도를 증가시킬 수 있다.
도 14는 본 발명에서 제1 임계 시간, 제2 임계 시간 또는 제3 임계 시간을 계산하는 일 예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14를 참고로 살펴보면, 센서 트랜스미터는 혈당 정보를 측정 후 설정된 시간 동안, 예를 들어 6시간 또는 12시간 동안 측정한 혈당 정보를 센서 트랜스미터에 저장하고 저장 기간이 만료하는 경우 저장된 혈당 정보를 순차적으로 삭제하는데, 통신 단말기는 미수신한 혈당 정보가 존재하는 경우 미수신한 혈당 정보의 측정 시각을 예측하며(S251) 예측한 측정 시각에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 센서 트랜스미터에서 삭제되는 삭제 시각을 계산한다(S253).
통신 단말기는 삭제 시각이 도래하기 전으로 제1 임계 시간 또는 제2 임계 시간을 계산한다(S255).
한편 제3 임계 시간은 제2 임계 시간 경과 후 삭제 시각이 도래하기 전으로 계산한다(S257). 바람직하게 제2 임계 시간과 제3 임계 시간의 합은 지시자가 출력된 시점부터 삭제 시각까지의 전체 잔존 시간에서 설정된 비율로 할당되어 계산되는 것을 특징으로 한다.
도 15는 제1 임계 시간 내지 제3 임계 시간을 계산하는 일 예를 설명하기 위한 도면인데, 도 15(a)에 도시되어 있는 바와 같이 미수신한 혈당 정보가 처음 발생한 시점(T1)에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 센서 트랜스미터에서 삭제되는 삭제 시각(t5)을 계산한다. 센서 트랜스미터와 통신 단말기가 서로 통신이 연결되어 미수신한 혈당 정보를 수신하기 시작하는 경우, 제1 임계 시간(△t1)은 삭제 시각이 도래하기 전으로 계산된다.
한편 도 15(b)에 도시되어 있는 바와 같이 미수신한 혈당 정보가 처음 발생한 시점(T1)에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 센서 트랜스미터에서 삭제되는 삭제 시각(t7)을 계산한다. 센서 트랜스미터와 통신 단말기가 서로 통신이 연결되어 미수신한 혈당 정보를 수신하기 시작하는 경우, 제2 임계 시간(△t2)과 제3 임계 시간(△t3)은 미수신한 혈당 정보가 센서 트랜스미터에 저장되는 전체 잔존 시간(△t4)에서 일정 비율로 할당되는데, 예를 들어 제2 임계 시간(△t2)은 전제 잔존 시간 중 20%로 할당되며 제3 임계 시간(△t3)은 전체 잔존 시간 중 20%로 할당될 수 있다. 여기서 제2 임계 시간과 제3 임계 시간은 전제 잔존 시간 중 앞 부분에 할당되어 전제 잔존 시간이 경과할 때까지 기다릴 필요없이 미수신한 혈당 정보를 수신하거나 미수신 처리한다.
한편 도 15(c)에 도시되어 있는 바와 같이 미수신한 혈당 정보가 처음 발생한 시점(T1)에 기초하여 미수신한 혈당 정보가 센서 트랜스미터에서 삭제되는 삭제 시각(t7)을 계산한다. 센서 트랜스미터와 통신 단말기가 서로 통신이 연결되어 미수신한 혈당 정보를 수신하기 시작하는 경우, 제2 임계 시간(△t2)과 제3 임계 시간(△t3)은 미수신한 혈당 정보가 센서 트랜스미터에 저장되는 전체 잔존 시간(△t4)에서 일정 비율로 할당되는데, 예를 들어 제2 임계 시간(△t2)은 전제 잔존 시간 중 20%로 할당되며 제3 임계 시간(△t3)은 제2 임계 시간(△t2) 경과 후 나머지 전체 잔존 시간으로 할당될 수 있다. 여기서 제3 임계 시간(△t3)은 제3 임계 시간(△t3) 이내에 사용자 명령이 입력되는 경우 미수신 혈당 정보가 센서 트랜스미터에서 삭제되기 전에 미수신한 혈당 정보를 안전하게 수신할 수 있도록, 전체 잔존 시간 동안 센서 트랜스미터와 통신을 연결하여 미수신 혈당 정보를 수신할 수 있는 설정된 통신 시간을 고려하여 할당되는 것을 특징으로 한다.
한편, 상술한 본 발명의 실시 예들은 컴퓨터에서 실행될 수 있는 프로그램으로 작성 가능하고, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 이용하여 상기 프로그램을 동작시키는 범용 디지털 컴퓨터에서 구현될 수 있다.
상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체는 마그네틱 저장 매체(예를 들어, 롬, 플로피 디스크, 하드디스크 등), 광학적 판독 매체(예를 들면, 시디롬, 디브이디 등) 및 캐리어 웨이브(예를 들면, 인터넷을 통한 전송)와 같은 저장 매체를 포함한다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 등록청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

Claims (11)

  1. 사용자의 신체 부위 일부에 배치되어 사용자의 생체 정보를 측정하는 센서 트랜스미터와 상기 센서 트랜스미터로부터 생체 정보를 수신하는 통신 단말기 사이에서 생체 정보를 송수신하는 방법에 있어서,
    상기 센서 트랜스미터에서 측정한 생체 정보 중 미수신한 생체 정보가 존재하는지 판단하는 단계;
    미수신한 생체 정보가 존재하는 경우, 미수신한 생체 정보를 존재함을 알려주기 위한 지시자를 출력하여 사용자에 알려주는 단계; 및
    미수신한 생체 정보를 상기 센서 트랜스미터로부터 요청하여 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 생체 정보의 송수신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 생체 정보의 송수신 방법은
    상기 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역인지 또는 정상 영역인지 판단하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 생체 정보의 송수신 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 생체 정보의 송수신 방법은
    상기 미수신한 생체 정보가 속한 영역에 대한 정보를 상기 지시자에 포함하여 출력하는 것을 특징으로 하는 생체 정보의 송수신 방법.
  4. 제 2 항에 있어서, 상기 생체 정보의 송수신 방법은
    상기 미수신한 생체 정보가 존재하는 경우, 상기 미수신한 생체 정보의 측정 시각을 판단하는 단계를 더 포함하며,
    상기 미수신한 생체 정보의 측정 시간에 인접하여 수신한 생체 정보로부터 상기 미수신한 생체 정보가 속한 영역을 판단하는 것을 특징으로 하는 생체 정보의 송수신 방법.
  5. 제 2 항에 있어서, 상기 생체 정보의 송수신 방법은
    상기 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 정상 영역인 경우, 상기 지시자는 사용자자 시각적으로 인식하지 못하도록 블라인드 처리되는 것을 특징으로 하는 생체 정보의 송수신 방법.
  6. 제 2 항에 있어서, 상기 생체 정보의 송수신 방법은
    상기 미수신한 생체 정보가 존재하며 상기 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 정상 영역인 경우, 상기 미수신한 생체 정보의 수신 명령이 입력되는 경우에 한해 미수신한 생체 정보를 상기 센서 트랜스미터로부터 요청하여 수신하는 것을 특징으로 하는 생체 정보의 송수신 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 생체 정보의 송수신 방법은
    상기 미수신한 생체 정보가 존재하며 상기 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 정상 영역인 경우, 상기 미수신한 생체 정보의 수신 명령이 설정된 제1 임계 시간 이내에 입력되면 상기 미수신한 생체 정보를 상기 센서 트랜스미터로부터 요청하여 수신하며,
    상기 제1 임계 시간 동안 상기 수신 명령이 입력되지 않으면 자동으로 디스플레이부에 출력된 지시자를 삭제하는 것을 특징으로 하는 생체 정보의 송수신 방법.
  8. 제 2 항에 있어서, 상기 생체 정보의 송수신 방법은
    상기 미수신한 생체 정보가 존재하며 상기 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역인 경우, 상기 미수신한 생체 정보의 수신 명령이 설정된 제2 임계 시간 이내에 입력되는지 판단하는 단계;
    상기 제2 임계 시간 이내에 상기 수신 명령이 입력되지 않는 경우 상기 미수신한 생체 정보를 수신할 것인지 문의하기 위한 문의 메시지를 사용자에 출력하는 단계; 및
    상기 문의 메시지를 출력 후 제3 임계 시간 이내에 수신 명령이 입력되는지 판단하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제3 임계 시간 이내에 수신 명령이 입력되는 경우 상기 미수신한 생체 정보를 센서 트랜스미터로부터 요청하여 수신하며, 상기 제3 임계 시간 이내에 수신 명령이 입력되지 않는 경우 자동으로 디스플레이부에 출력된 지시자를 삭제하는 것을 특징으로 하는 생체 정보의 송수신 방법.
  9. 제 7 항 또는 제 8 항에 있어서, 상기 생체 정보의 송수신 방법은
    상기 미수신한 생체 정보가 존재하는 경우, 상기 미수신한 생체 정보의 측정 시각을 판단하는 단계; 및
    상기 미수신한 생체 정보의 측정 시각에 기초하여, 상기 센서 트랜스미터에서 상기 미수신한 생체 정보를 측정 저장 후 설정된 보관 시간이 경과하여 상기 미수신한 생체 정보를 상기 센서 트랜스미터에서 삭제하는 삭제 시각을 계산하는 단계를 더 포함하며,
    상기 제1 임계 시간, 제2 임계 시간 및 상기 제3 임계 시간 중 적어도 어느 하나는 상기 삭제 시각에 기초하여 계산되는 것을 특징으로 하는 생체 정보의 송수신 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제1 임계 시간, 제2 임계 시간 및 상기 제3 임계 시간은 상기 삭제 시각 이전으로 계산되는 것을 특징으로 하는 생체 정보의 송수신 방법.
  11. 제 2 항에 있어서, 상기 생체 정보의 송수신 방법은
    상기 미수신한 생체 정보가 속한 영역이 위험 영역으로 판단되는 경우, 상기 센서 트랜스미터로부터 상기 미수신한 생체 정보를 수신하여 미수신한 생체 정보가 실제 위험 영역인지 판단하는 단계; 및
    상기 미수신한 생체 정보가 실제 위험 영역으로 판단되는 경우, 위험 영역을 알리는 알람 메시지를 생성하여 사용자에 출력하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 생체 정보의 송수신 방법.
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