WO2021246723A1 - 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템 및 방법 - Google Patents

비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템 및 방법 Download PDF

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    • A61B5/11Measuring movement of the entire body or parts thereof, e.g. head or hand tremor, mobility of a limb
    • A61B5/1112Global tracking of patients, e.g. by using GPS

Definitions

  • the present invention relates to a non-face-to-face body temperature change management platform service system and method.
  • the present invention has been devised in consideration of the above points, and an object of the present invention is to provide a non-face-to-face body temperature change management platform service system and method capable of monitoring body temperature changes and location of a user in real time.
  • the present invention provides an electronic device located around a user, collecting and transmitting the user's body temperature information and his or her location information; and a data server that receives the body temperature information and the location information from the electronic device and monitors the amount of change in body temperature relative to the average body temperature of the user ( ⁇ ).
  • the data server divides the body temperature change amount ( ⁇ ) into cases where the body temperature change amount ( ⁇ ) is greater than or equal to a first threshold value, greater than or equal to a second threshold value, less than the first threshold value, and less than the second threshold value.
  • the change amount ( ⁇ ) can be monitored, and when the user's body temperature change amount ( ⁇ ) is equal to or greater than the first threshold, it is determined that the user is at risk, and a corresponding fact can be alarmed to the integrated control server and the manager terminal.
  • the manager terminal may have a dedicated app for body temperature change and location monitoring installed, and receive a monitoring result for the body temperature change amount ( ⁇ ) from the data server through the dedicated app.
  • the integrated control server may include a server of the Centers for Disease Control and Prevention and a monitoring server for a quarantine manager.
  • the system may further include a patch-type thermometer attached to the user's body to measure and transmit body temperature, the electronic device tags the patch-type thermometer to form a magnetic field, and requests the patch-type thermometer to measure body temperature. It may be a user terminal that receives the measured body temperature information, collects GPS location information through a GPS receiver, and transmits the body temperature information and the location information.
  • the patch-type thermometer may be driven by an energy harvesting method by inductive coupling with the magnetic field.
  • the patch-type thermometer may further include a detection sensor capable of measuring the user's biometric information, and the detection sensor may measure at least one or more of the user's heart rate, electrocardiogram, oxygen saturation, and blood pressure.
  • the system may further include a patch-type thermometer attached to the user's body to periodically measure and transmit body temperature, wherein the electronic device is installed at a predetermined place to provide corresponding location information, and is transmitted from the patch-type thermometer It may be a beacon gateway that receives the body temperature information and transmits the body temperature information and the installed location information together.
  • system may further include a user terminal that receives body temperature information transmitted from the patch-type thermometer, collects GPS location information through a GPS receiver, and transmits the body temperature information and the GPS location information to the data server. .
  • the patch-type thermometer may measure body temperature in units of a predetermined time and transmit advertisements at a predetermined period.
  • the beacon gateway may provide fixed location information for each indoor floor and space with respect to the installed place.
  • the electronic device may include a battery for supplying power and a wireless charger for charging the battery.
  • the system may further include a thermometer that periodically measures and transmits the user's body temperature, the electronic device is worn by the user, collects body temperature information measured by the thermometer, and uses GPS location information through a GPS receiver It may be a location tracker that collects and transmits the body temperature information and the location information.
  • the data server may receive the user's body temperature information and location information from the location tracker through a Sigfox IoT server.
  • the system may further include a beacon gateway that is installed in a predetermined place to provide corresponding location information, receives body temperature information transmitted from the thermometer, and transmits the body temperature information and the installed location information together.
  • a beacon gateway that is installed in a predetermined place to provide corresponding location information, receives body temperature information transmitted from the thermometer, and transmits the body temperature information and the installed location information together.
  • thermometer may be any one of a patch-type thermometer attached to the user's body and a band-type thermometer worn on the user's wrist.
  • the electronic device may be a band-type smart thermometer that is worn by a user to periodically measure body temperature, collects GPS location information through a GPS receiver and transmits the measured body temperature information and the location information, wherein the smart thermometer is a sig
  • the user's body temperature information and location information may be transmitted to a Sigfox IoT server, and the data server may receive the user's body temperature information and location information from the Sigfox IoT server.
  • the present invention comprises the steps of collecting, by an electronic device located in the vicinity of the user, the user's body temperature information and the user's own location information, and transmitting the collected information to a data server; and receiving, by the data server, the body temperature information and location information from the electronic device, and monitoring an amount of body temperature change ( ⁇ ) compared to the average body temperature of the user.
  • the change in body temperature of the user can be managed in real time, so that the prevention of infectious diseases showing abnormal body temperature can be ensured.
  • the present invention can identify the movement of a confirmed person or a risk subject who is expected to be confirmed, thereby suppressing the spread of an infectious disease early.
  • the present invention monitors body temperature using the change in body temperature with respect to the average body temperature of the user, so that body temperature information, which is one of the user's biometric information, is not stored in the server only by the change in body temperature, so that the protection reliability of personal information can be improved.
  • the present invention can detect the intentional thermoregulation caused by taking an antipyretic drug through the repeated increase and decrease of body temperature by monitoring the change in body temperature of the user, thereby improving the efficiency and reliability of disease management.
  • the present invention transmits the measured body temperature information to the data server through the user terminal carried by the user, so that the body temperature information can be transmitted only by installing a dedicated app on the user terminal without a separate additional device, thereby effectively improving body temperature change management.
  • the smart thermometer or location tracker since the smart thermometer or location tracker transmits body temperature information based on LPWA, the power consumption of the smart thermometer or location tracker can be minimized, so that it can be used for a long period of time, thereby eliminating the hassle of frequent battery charging or replacement. and maintenance cost can be reduced.
  • the present invention measures the body temperature information of a smart thermometer worn by the user and transmits it directly to the data server, so that the body temperature information can be transmitted without special manipulation or additional equipment, thereby improving the convenience of measuring body temperature and managing body temperature changes. .
  • the present invention transmits the measured body temperature information to the data server through a pre-installed beacon gateway, so that body temperature information can be automatically transmitted without any special operation or specific indoor location information can be automatically transmitted together with body temperature information. Change monitoring can be performed effectively.
  • the present invention transmits the measured body temperature information to the data server through the location tracker worn by the user, so that the body temperature information can be transmitted even to a user who does not have a personal mobile device or is blocked, so that body temperature change management can be performed effectively. have.
  • the present invention can measure and manage biological signals such as heart rate, electrocardiogram, and oxygen saturation along with body temperature information, so that not only infectious diseases but also other diseases can be quickly checked in real time, so that the user's health can be efficiently managed. have.
  • biological signals such as heart rate, electrocardiogram, and oxygen saturation along with body temperature information
  • the beacon gateway or location tracker since the beacon gateway or location tracker has a wireless charging function, only the patch-type thermometer can be replaced and reused repeatedly, thereby minimizing maintenance costs and improving economic efficiency and manageability.
  • thermometer since the smart thermometer has a wireless charging function, cumbersome preparation work for charging the smart thermometer can be omitted, thereby improving user convenience.
  • FIG. 1 is a configuration diagram schematically showing a non-face-to-face body temperature change management platform service system according to a first embodiment of the present invention
  • Fig. 2 is a block diagram showing the detailed configuration of the patch-type thermometer of Fig. 1;
  • FIG. 3 is a block diagram showing the detailed configuration of the user terminal of Figure 1;
  • FIG. 4 is a block diagram showing the detailed configuration of the service server of Figure 1;
  • FIG. 5 is a view for explaining a body temperature measurement process by the patch-type thermometer of FIG. 1 and a user terminal;
  • FIG. 6 is a view showing a first example of an administrator web screen of the data server of FIGS. 1, 11, 17 and 23;
  • FIG. 7 is a view showing a second example of an administrator web screen of the data server of FIGS. 1, 11, 17 and 23;
  • FIGS. 1, 11, 17 and 23 are views showing a third example of an administrator web screen of the data server of FIGS. 1, 11, 17 and 23;
  • FIG. 9 is a view showing a fourth example of an administrator web screen of the data server of FIGS. 1, 11, 17 and 23;
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a non-face-to-face body temperature change management platform service method according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a configuration diagram schematically showing a non-face-to-face body temperature change management platform service system according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the detailed configuration of the patch-type thermometer of FIG. 11;
  • FIG. 13 is a block diagram showing the detailed configuration of the beacon gateway of FIG. 11;
  • FIG. 14 is a block diagram showing the detailed configuration of the user terminal of FIG. 11;
  • 15 is a block diagram showing the detailed configuration of the data server of FIG. 11;
  • 16 is a flowchart illustrating a non-face-to-face body temperature change management platform service method according to a second embodiment of the present invention.
  • 17 is a configuration diagram schematically showing a non-face-to-face body temperature change management platform service system according to a third embodiment of the present invention.
  • thermometer 18 is a block diagram showing the detailed configuration of the thermometer of FIG. 17;
  • 19 is a block diagram showing the detailed configuration of the location tracker of FIG.
  • 20 is a block diagram showing the detailed configuration of the beacon gateway of FIG. 17;
  • 21 is a block diagram showing the detailed configuration of the data server of FIG. 17;
  • 22 is a flowchart illustrating a non-face-to-face body temperature change management platform service method according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a configuration diagram schematically showing a non-face-to-face body temperature change management platform service system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • thermometer 24 is a block diagram showing the detailed configuration of the smart thermometer of FIG. 23;
  • 25 is a block diagram showing the detailed configuration of the beacon gateway of FIG. 23;
  • 26 is a block diagram showing the detailed configuration of the data server of FIG. 23, and
  • FIG. 27 is a flowchart illustrating a non-face-to-face body temperature change management platform service method according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system is a platform service system for periodically transmitting and managing body temperature information measured through a patch-type thermometer, and transmits body temperature information measured for a user through an electronic device. It can be automatically transmitted to the data server to manage changes in the user's body temperature.
  • the change in body temperature refers to the amount of change ( ⁇ ) in body temperature compared to the average body temperature of the user.
  • the electronic device is located near the user and collects and transmits the user's body temperature information and its own location information, and may be at least one of a user terminal, a beacon gateway, a location tracker, and a band-type smart thermometer.
  • the data server may receive body temperature information and location information from the electronic device to monitor an amount of change ( ⁇ ) in body temperature compared to the average body temperature of the user.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system can effectively manage a user's body temperature change in real time, so it is possible to estimate an infectious disease showing an abnormal body temperature symptom, thereby guaranteeing the prevention of an infectious disease. .
  • the patch-type thermometers 100A, 100B, and 100C 2 may be implemented in a patch form and attached to the user's body.
  • the patch-type thermometer ( 100A, 100B, 100C 2 ) may impart adhesive force or adhesive force to a part attached to the body, and after constructing the body using medical silicone, etc., it is attached to the body using a separate adhesive auxiliary member. You may.
  • thermometer 100A and 100B and the thermometer 100C there may be a deviation in absolute value compared to the non-contact thermometer using infrared or laser.
  • the amount of change in temperature can be accurately measured, it is suitable for measuring the amount of change ( ⁇ ) in body temperature of the user.
  • the information on the body temperature measured is relatively inaccurate, unlike a conventional non-contact type thermometer.
  • the data servers 300A, 400B, 400C, and 300D use the patch-type thermometers 100A, 100B, the thermometer 100C, and the smart thermometer 100D through the change in the amount of change ( ⁇ ) in the body temperature value.
  • the user's health status can be inferred. That is, even if there is a difference between the measured temperature and the actual measured body temperature, the change amount ( ⁇ ) of the body temperature value can be monitored. It is possible to confirm repeating the decrease.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service method is performed in the above-described system, and an electronic device located in the vicinity of the user collects the user's body temperature information and its own location information to a data server
  • the method includes a first step of transmitting the data to the device, and a second step of receiving, by the data server, body temperature information and location information from the electronic device, and monitoring the amount of change ( ⁇ ) in body temperature compared to the average body temperature of the user.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service method may be implemented as a software program for performing each step, in this case, these programs are stored in a computer-readable recording medium or a transmission medium or a communication network. can be transmitted by a computer data signal combined with a carrier wave in
  • the computer-readable recording medium includes all kinds of recording devices in which data readable by a computer system is stored, for example, ROM, RAM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM, magnetic tape, floppy. It may be a disk, a hard disk, an optical data storage device, or the like.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10A is a platform service system for periodically transmitting and managing body temperature information measured through the patch-type thermometer 100A. By automatically transmitting body temperature information to the data server 300A through the user terminal 200A, the user's body temperature change can be managed.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10A provides a patch-type thermometer 100A, a user terminal 200A, and a data server 300A as shown in FIG. 1 .
  • the patch-type thermometer 100A may measure body temperature while being attached to the user's body.
  • the patch-type thermometer 100A may be driven in an energy harvesting method by inductive coupling with a magnetic field formed from the user terminal 200A. That is, the patch-type thermometer 100A may be driven from the user terminal 200A based on NFC.
  • the patch-type thermometer 100A does not require a separate power source for driving, so the overall weight can be reduced, and since the battery is omitted, it can be implemented in an ultra-thin shape.
  • the body temperature may be measured and transmitted to the user terminal 200A according to the request of the user terminal 200A.
  • the patch-type thermometer 100A may transmit body temperature information measured through self-measurement by tagging of the user terminal 200A every hour to the user terminal 200A based on NFC.
  • the user terminal 200A forms a magnetic field by tagging the patch-type thermometer 100A, and may request a body temperature measurement with the patch-type thermometer 100A.
  • the user terminal 200A may be a portable electronic device such as a smart phone.
  • the user terminal 200A may communicate with the patch-type thermometer 100A based on NFC.
  • the user terminal 200A may receive body temperature information transmitted from the patch-type thermometer 100A and transmit it to the data server 300A.
  • the user terminal 200A may collect GPS location information from a GSP satellite (not shown) and transmit it to the data server 300A.
  • the user terminal 200A may include a GPS receiver.
  • the user terminal 200A may transmit location information at a shorter cycle than body temperature information.
  • the user terminal 200A may collect location information at a shorter cycle than body temperature information and transmit the same together with body temperature information.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10A is a subject of self-quarantine in the immigration stage or a confirmed case of an infectious disease such as Corona 19 or a risk subject that is expected to be confirmed by location information Since it is possible to identify a confirmed person or a risk subject who is expected to be confirmed and a subject whose movement overlaps easily, the spread of an infectious disease can be suppressed at an early stage (hereinafter referred to as the “first advantage”).
  • the user terminal 200A may be installed with an app dedicated to body temperature change and location monitoring.
  • the user terminal 200A may receive the monitoring result for the body temperature change amount ⁇ from the data server 300A through the dedicated app.
  • the user terminal 200A may receive the measured body temperature, the change in body temperature, the suspected fever state, and the like from the data server 300A.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10A provides body temperature information only by installing a dedicated app in the user terminal 200A without an additional device for collecting and transmitting body temperature. Since it can be transmitted, it is possible to effectively improve the management of body temperature changes (hereinafter referred to as “second advantage”).
  • the user terminal 200A represents transmitting body temperature information
  • the user terminal 200'A represents receiving the monitoring result to the data server 300A through a dedicated app.
  • the data server 300A may receive and manage the user's body temperature information and location information from the user terminal 200A.
  • the data server 300A may monitor the user's body temperature change ⁇ .
  • the data server 300A may identify the user's location tracking and movement line according to the location information.
  • the data server 300A divides the body temperature change amount ( ⁇ ) into cases where the body temperature change amount ( ⁇ ) is greater than or equal to the first threshold value, greater than or equal to the second threshold value, less than the first threshold value, and less than the second threshold value, and the amount of body temperature change ( ⁇ ) can be monitored. .
  • the data server 300A may be divided into cases in which the body temperature change ⁇ is 1.5°C or more, between 1 and 1.5°C, and less than 1°C.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10A stores and uses the body temperature change amount with respect to the average body temperature having individual deviation, only the body temperature change amount is the body temperature, which is the user's biometric information. can not be identified, so the reliability of protection of personal information can be improved.
  • the data server 300A may determine that the user's body temperature change ⁇ is greater than or equal to the first threshold, as a risk subject.
  • the first threshold value may be a body temperature value capable of determining a change in body temperature as fever, and for example, may be set when there is a change amount of 2°C or more from normal body temperature. That is, the data server 300A may determine the user as a risk subject when fever is expected according to a change in body temperature. In this case, the data server 300A may notify the fact to the integrated control server 400A, the user terminal 200A, and the manager terminal 200'A, such as the Korea Centers for Disease Control and Prevention or a control center installed in a company or hospital. have.
  • the data server 300A may determine the subject of interest when the amount of change ⁇ of the user's body temperature is greater than or equal to the second threshold and less than the first threshold.
  • the second threshold value may be a value smaller than the first threshold value. That is, when the data server 300A is not in a fever state, but the body temperature change amount is relatively large, the data server 300A may determine the corresponding user as a subject of interest. In this case, the data server 300A may notify the fact to the integrated control server 400A, the user terminal 200A, and the manager terminal 200'A.
  • the data server 300A may determine that the user is a normal user when the body temperature change ⁇ of the user is less than the second threshold.
  • the second threshold value may be a body temperature value at which body temperature changes are routinely displayed for each individual.
  • the second threshold value may mean a temporary change in body temperature that occurs due to a fast walking or exercise.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10A can detect intentional body temperature control caused by taking an antipyretic drug through the repeated increase and decrease of body temperature, so disease management can improve the efficiency and reliability of
  • non-face-to-face body temperature change management platform service system 10A may further include an integrated control server 400A.
  • the integrated control server 400A may receive the user's status from the data server 300A.
  • the integrated control server 400A may include a server of the Korea Centers for Disease Control and Prevention and a monitoring server for a quarantine manager.
  • the integrated control server 400A may receive the user's body temperature information and location information together.
  • the integrated control server 400A may guide the detailed examination request and the quarantine request to the user terminal or the manager terminal 200'A through an emergency text message or a call notification.
  • the user terminal or the manager terminal 200 'A may receive a monitoring result for the body temperature change amount ⁇ from the data server 300A through the dedicated app installed therein for body temperature change and location monitoring.
  • the manager terminal 200'A is a portable electronic device such as a personal computer or a smart phone, and may be an electronic device used or owned by the manager.
  • the patch-type thermometer 100A is configured based on a flexible circuit board, and may include a temperature sensor 110A, a communication unit 130A, and a control unit 140A.
  • the temperature sensor 110A may be in contact with the user's body to measure the temperature.
  • the temperature sensor 110A may be a digital type temperature sensor.
  • the temperature sensor 110A may be an NTC thermistor.
  • the communication unit 130A may perform NFC communication with the user terminal 200A.
  • the communication unit 130A may be an NFC antenna.
  • the communication unit 130A may be an antenna pattern provided on a flexible circuit board.
  • the communication unit 130A may serve to transmit the body temperature information measured by the temperature sensor 110A and to generate driving power required for the patch type thermometer 100A.
  • the communication unit 130A may be inductively coupled to a magnetic field formed from the terminal, and may generate power in an energy harvesting manner by inductive coupling. That is, the communication unit 130A may generate power for driving the patch-type thermometer 100A by inductively coupling with the magnetic field from the user terminal 200A when the user terminal 200A is tagged.
  • the communication unit 130A may transmit the body temperature information measured by the temperature sensor 110A to the user terminal 200A based on NFC.
  • the controller 140A may be communicatively connected to the temperature sensor 110A and the communication unit 130A to control the overall operation of the patch-type thermometer 100A as described above.
  • the controller 140A may be a driving chip of the patch-type thermometer 100A.
  • the patch-type thermometer 100A may further include a detection sensor 120A for measuring the user's biometric information.
  • the biometric information includes, but is not limited to, at least one of heart rate, electrocardiogram, oxygen saturation, and blood pressure.
  • the patch-type thermometer 100A may transmit the measured biometric information together with the body temperature information to the user terminal 200A.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10A can quickly check the prognosis for not only infectious diseases but also general diseases in real time, thereby improving the user's health management ( Hereinafter referred to as the “third advantage”).
  • the user terminal 200A includes a first communication unit 210A, a second communication unit 220A, a GPS receiving unit 230A, a storage unit 240A, a display unit 250A, and a control unit 260A.
  • a first communication unit 210A the user terminal 200A includes a first communication unit 210A, a second communication unit 220A, a GPS receiving unit 230A, a storage unit 240A, a display unit 250A, and a control unit 260A.
  • the first communication unit 210A may wirelessly communicate with the patch-type thermometer 100A through NFC.
  • the first communication unit 210A may form a magnetic field with the patch-type thermometer 100A when communicating with the patch-type thermometer 100A. That is, the first communication unit 210A may provide power to the patch-type thermometer 100A by the formed magnetic field.
  • the second communication unit 220A may perform long-distance wireless communication with the data server 300A.
  • the second communication unit 220A may communicate with the data server 300A through a public communication network through a communication means such as WiFi, LTE, or 5G.
  • the GPS receiver 230A may receive location information from a GPS satellite. In this case, the GPS receiver 230A may store the received location information in the storage unit 240A. Here, the GPS receiver 230A may store location information according to time in order to transmit it to the data server 300A in a batch at a later time.
  • the storage unit 240A may store body temperature information and location information transmitted from the patch type thermometer 100A.
  • the storage unit 240A may store body temperature information and location information for a preset period. That is, the storage unit 240A may store the body temperature information and the location information for a certain period of time even after transmitting the body temperature information and the location information to the data server 300A.
  • the display unit 250A may display the monitoring result provided by the data server 300A.
  • the display unit 250A may be a display panel.
  • the control unit 260A is communicatively connected to the first communication unit 210A, the second communication unit 220A, the GPS receiving unit 230A, the storage unit 240A, and the display unit 250A, and the user terminal 200A as described above. You can control the overall operation of
  • control unit 260A may be configured as a dedicated app installed in the user terminal 200A. That is, the control unit 260A may be composed of S/W driven by the processor of the user terminal 200A.
  • the data server 300A may include a communication unit 310A, a control unit 320A, and a database 350A.
  • the communication unit 310A may perform remote wireless communication with the user terminal 200A.
  • the communication unit 310A may communicate with the user terminal 200A through a public communication network.
  • the controller 320A may be communicatively connected to the communication unit 310A and the database 350A to control the overall operation of the data server 300A as described above.
  • the controller 320A may be an artificial intelligence (AI) module dedicated to body temperature management.
  • AI artificial intelligence
  • the database 350A may include user information 352A, body temperature information 354A, location information 356A, and management information 358A.
  • the user information 352A may be information of a user who has attached the patch type thermometer 100A.
  • the user information 352A may include the user's name, age, gender, hospitalization information, and immigration information.
  • the hospitalization information may include the date and time of hospitalization, the reason for the hospitalization, and the name of the diagnosis disease.
  • the immigration information may include entry/exit date and time, country of entry and exit, and period of stay.
  • the body temperature information 354A may be body temperature information measured by the patch type thermometer 100A and transmitted through the user terminal 200A.
  • the body temperature information may include a change in body temperature by period ( ⁇ ).
  • the location information 356A may be GPS location information transmitted from the user terminal 200A.
  • the location information 356A may include location information according to time.
  • the management information 358A may be disease management or quarantine related organization information.
  • the management information 358A may include a server of the Korea Centers for Disease Control and Prevention, a monitoring server or communication capable information, and a server or communication possible information of a regional management organization.
  • the patch-type thermometer 100A may be attached to the user's body.
  • the patch-type thermometer 100A may be attached to the user's armpit (a).
  • the patch-type thermometer 100A starts to operate in an energy harvesting manner.
  • a dedicated app is driven in the user terminal 200A, and a selection button for body temperature measurement may be displayed through the dedicated app (b).
  • the user terminal 200A may request a body temperature measurement with the patch-type thermometer 100A.
  • the user terminal 200A may receive body temperature information measured by the patch type thermometer 100A (c).
  • the data server 300A can easily manage body temperature information and location information transmitted from the user terminal 200A through the manager web screen.
  • the manager web screen shown in FIG. 6 may be a screen for managing the patch-type thermometer 100A.
  • the patch-type thermometer 100A management screen may include a model name, model ID, name, usage state, user identification number, elapsed time, and the like.
  • the manager web screen shown in FIG. 7 may be a screen for managing the monitoring status.
  • the screen for managing the monitoring status may include fever status such as normal, mild fever, moderate fever, and high fever, as well as individual body temperature information, compared to the total number of people.
  • the body temperature information may include a current body temperature, a minimum body temperature, a maximum body temperature, and an average body temperature.
  • the manager web screen shown in FIG. 8 may provide movement line information according to the user's location information.
  • the manager web screen may provide individual movement route information to be displayed on the map.
  • the manager web screen shown in FIG. 9 may provide a body temperature change trend for each user.
  • the manager web screen may provide the body temperature change trend in graph form with respect to time.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service method 20A includes a thermometer driving start step (S21A), a body temperature information measurement and transmission step (S22A), body temperature information and location information.
  • a transmission step (S23A) and a body temperature change amount ( ⁇ ) monitoring step (S24A to S29A) are included. That is, S21A to S23A are included in the first step, and S24A to S29A are included in the second step.
  • the user terminal 200A starts driving by tagging the patch-type thermometer 100A attached to the user's body (S21A).
  • a magnetic field may be formed in the user terminal 200A.
  • the patch-type thermometer 100A may generate power in an energy harvesting method by inductive coupling with a magnetic field formed from the user terminal 200A. Accordingly, the patch-type thermometer 100A can start to be driven.
  • the patch-type thermometer 100A measures the body temperature according to the request of the user terminal 200A and transmits it to the user terminal 200A (S22A).
  • the patch-type thermometer 100A may transmit body temperature information measured through self-measurement by tagging of the user terminal 200A every hour to the user terminal 200A based on NFC.
  • the patch-type thermometer 100A may measure the user's biometric information and transmit it to the user terminal 200A together with the body temperature information.
  • the patch-type thermometer 100A may measure at least one or more biometric information of the user's heart rate, electrocardiogram, oxygen saturation, and blood pressure through a detection sensor.
  • the user terminal 200A transmits body temperature information and location information to the data server 300A (S23A).
  • the user terminal 200A may receive body temperature information transmitted from the patch type thermometer 100A.
  • the user terminal 200A may receive GPS location information from a GSP satellite (not shown).
  • the user terminal 200A may transmit body temperature information and location information at different intervals.
  • the user terminal 200A may transmit the location information to the data server 300A at a cycle shorter than the body temperature information.
  • the user terminal 200A may collect location information at a shorter cycle than body temperature information and transmit the same together with body temperature information.
  • the data server 300A receives the user's body temperature information and location information from the user terminal 200A, and monitors the body temperature change amount ⁇ (S24A).
  • the body temperature change amount ⁇ means the body temperature change amount compared to the average body temperature of the user.
  • the data server 300A may identify the user's location tracking and movement line according to the location information.
  • a dedicated app for body temperature change and location monitoring may be installed in the user terminal or the manager terminal 200'A. Accordingly, the user terminal or the manager terminal 200'A may receive the monitoring result for the body temperature change amount ⁇ from the data server 300A through the dedicated app.
  • the data server 300A monitors the body temperature change amount ( ⁇ ) by dividing the body temperature change amount ( ⁇ ) into cases where the body temperature change amount ( ⁇ ) is greater than or equal to the first threshold value, greater than the second threshold value, less than the first threshold value, and less than the second threshold value.
  • the data server 300A determines whether the user's body temperature change ⁇ is equal to or greater than the first threshold value (S25A), and when the body temperature change amount ⁇ is equal to or greater than the first threshold value, it can be determined as a risk subject have.
  • the first threshold value may be a body temperature value capable of determining a change in body temperature as heat. That is, the data server 300A may determine the user as a risk subject when fever is expected according to a change in body temperature.
  • the data server 300A notifies the fact to the integrated control server 400A, the user terminal 200A, and the manager terminal (S26A).
  • the integrated control server 400A may include a server of the Korea Centers for Disease Control and Prevention and a monitoring server for a quarantine manager.
  • the body temperature change amount ⁇ is less than the first threshold value
  • the second threshold value may be a value smaller than the first threshold value. That is, when the data server 300A is not in a fever state, but the body temperature change amount is relatively large, the data server 300A may determine the corresponding user as a subject of interest.
  • the data server 300A notifies the fact to the integrated control server 400A, the user terminal 200A, and the manager terminal (S28A).
  • the data server 300A determines that the user is a normal user and manages it normally (S29A).
  • the second threshold value may be a body temperature value at which body temperature changes are routinely displayed for each individual.
  • the second threshold value may mean a temporary change in body temperature that occurs due to a fast walking or exercise.
  • the above methods may be implemented by the patch-type thermometer 100A, the user terminal 200A, and the data server 300A as shown in FIG. 1 .
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10B is a platform service system for periodically transmitting and managing body temperature information measured through the patch-type thermometer 100B.
  • Body temperature information can be automatically transmitted to the data server 400B through the beacon gateway 200B to manage changes in the user's body temperature.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10B provides a patch-type thermometer 100B, a beacon gateway 200B, and a data server 400B, as shown in FIG. 11 .
  • the patch-type thermometer 100B may periodically measure body temperature while being attached to the user's body, and then store the measurement result.
  • the patch-type thermometer 100B may measure body temperature in units of a predetermined time and transmit advertisements at a predetermined period.
  • Advertising transmission means that the patch-type thermometer 100B transmits information to an arbitrary receiving module without an operation such as pairing specifying the receiving module.
  • the transmitted information can be encrypted and decrypted.
  • the patch-type thermometer 100B may measure body temperature in units of 30 minutes, and may advertise and transmit the measured body temperature at intervals of 2 seconds within 30 minutes. Accordingly, the user or the manager can easily check the user's body temperature change trend by simply checking the stored body temperature information.
  • the beacon gateway 200B may receive body temperature information transmitted from the patch type thermometer 100B and transmit it to the data server 400B.
  • the beacon gateway 200B may be installed in a predetermined place.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10B transmits body temperature information through the beacon gateway 200B without requiring special manipulation by the user only by attaching the patch-type thermometer 100B. Since it can be automatically transmitted to the data server 400B, it is possible to effectively monitor body temperature changes.
  • the beacon gateway 200B may provide the corresponding location information.
  • the corresponding location information may be fixed location information about a place where the beacon gateway 200B is installed.
  • the beacon gateway 200B may provide fixed location information for each indoor floor and space with respect to an installed place.
  • the beacon gateway 200B may transmit the received body temperature information and the location information in which it is installed to the data server 400B together.
  • non-face-to-face body temperature change management platform service system 10B may have the first advantage described above.
  • the data server 400B may receive and manage the user's body temperature information and location information from the beacon gateway 200B.
  • the sign of each configuration is changed in the description of the data server 300A described above in the first embodiment, and the user terminal 200A is replaced with the beacon gateway 200B. same except that
  • non-face-to-face body temperature change management platform service system 10B may further include a user terminal 300B and an integrated control server 500B.
  • the user terminal 300B may serve as an auxiliary device of the beacon gateway 200B. That is, the user terminal 300B may receive body temperature information transmitted from the patch-type thermometer 100B and transmit it to the data server 400B.
  • the user terminal 300B may be a portable electronic device such as a smart phone.
  • the user terminal 300B may collect GPS location information from a GSP satellite (not shown) and transmit it to the data server 400B.
  • the user terminal 300B may include a GPS receiver.
  • the user terminal 300B may transmit location information at a shorter cycle than body temperature information.
  • the user terminal 300B may collect location information at a cycle shorter than the body temperature information and transmit the same together with the body temperature information.
  • the user terminal 300B may be installed with an app dedicated to body temperature change and location monitoring.
  • the user terminal 300B may receive the monitoring result for the body temperature change amount ⁇ from the data server 400B through the dedicated app.
  • the user terminal 300B may receive a measured body temperature, a change in body temperature, a fever suspected state, and the like from the data server 400B.
  • non-face-to-face body temperature change management platform service system 10B may have the second advantage described above.
  • the user terminal 300B is an auxiliary device of the beacon gateway 200B, indicating that body temperature information is transmitted, and the user terminal 300'B receives the monitoring result to the data server 400B through a dedicated app. indicates that
  • the patch-type thermometer 100B is configured based on a flexible circuit board, and may include a temperature sensor 110B, a storage unit 130B, a communication unit 140B, a battery 150B, and a control unit 160B. have.
  • the temperature sensor 110B is the same except that the sign of each component is changed in the description of the temperature sensor 110A described above according to FIG. 2 .
  • the storage unit 130B may temporarily store body temperature information measured by the temperature sensor 110B.
  • the storage unit 130B may be provided integrally with the control unit 160B.
  • the communication unit 140B may transmit the body temperature information stored in the storage unit 130B to the beacon gateway 200B using a short-range wireless communication method.
  • the communication unit 140B may communicate using Bluetooth Low Energy (BLE) or NFC.
  • BLE Bluetooth Low Energy
  • NFC NFC
  • the communication unit 140B may be paired with the beacon gateway 200B or the user terminal 300B, but is not limited thereto and may transmit information such as body temperature without separate pairing.
  • the battery 150B supplies power to the patch-type thermometer 100B, and may be a common disposable battery such as a coin-type battery, a paper battery, or a printed battery, and may be provided as a rechargeable secondary battery if necessary.
  • the patch-type thermometer 100B can reduce the overall weight while sufficiently securing a power supply capacity for driving, and can be implemented with a thin thickness.
  • the controller 160B may be communicatively connected to the temperature sensor 110B, the storage unit 130B, the communication unit 140B, and the battery 150B to control the overall operation of the patch-type thermometer 100B as described above.
  • the controller 160B may be a microprocessor.
  • the patch-type thermometer 100B may further include a detection sensor 120B for measuring the user's biometric information.
  • the biometric information is the same as the description in the first embodiment.
  • the biometric information may be stored in the storage unit 130B. Accordingly, the patch-type thermometer 100B may transmit the measured biometric information together with the body temperature information stored in the storage unit 130B to the beacon gateway 200B or the user terminal 300B.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10B may have the third advantage described above.
  • the beacon gateway 200B may include a first communication unit 210B, a second communication unit 220B, a storage unit 230B, a battery 250B, and a control unit 260B.
  • the first communication unit 210B may perform short-range wireless communication with the patch-type thermometer 100B.
  • the first communication unit 210B may perform wireless communication using Bluetooth or NFC.
  • the second communication unit 220B may perform long-distance wireless communication with the data server 400B.
  • the second communication unit 220B may communicate with the data server 400B through a wired Internet connection and/or a public communication network such as wireless WiFi.
  • the storage unit 230B may store body temperature information and location information transmitted from the patch type thermometer 100B.
  • the storage unit 230B may store body temperature information and location information for a preset period. That is, the storage unit 230B may store the body temperature information and the location information for a certain period of time even after transmitting the body temperature information and the location information to the data server 400B.
  • the beacon cableway 200B may receive power through a wall power source, or it may be used using a built-in battery 250B.
  • the battery 250B may further include a wireless charging unit 240B that receives power through a wireless power transmission module (not shown) connected to a wall power source.
  • the control unit 260B is communicatively connected to the first communication unit 210B, the second communication unit 220B, the storage unit 230B, and the battery 250B to control the overall operation of the beacon gateway 200B as described above.
  • the controller 260B may be a microprocessor.
  • the user terminal 300B includes a first communication unit 310B, a second communication unit 320B, a GPS receiving unit 330B, a storage unit 340B, a display unit 350B, and a control unit 360B.
  • the first communication unit 310B may perform short-range wireless communication with the patch-type thermometer 100B.
  • the first communication unit 310B may perform wireless communication using Bluetooth or NFC.
  • the description of the second communication unit 320B, the GPS receiving unit 330B, the storage unit 340B, the display unit 350B, and the control unit 360B is the second communication unit 220A and the GPS receiving unit 230A described above with reference to FIG. 3 .
  • the storage unit 240A, the display unit 250A, and the control unit 260A are the same except that the symbols of the components are changed in the description contents.
  • the data server 400B may include a communication unit 410B, a control unit 420B, and a database 450B.
  • the communication unit 410B may perform remote wireless communication with the beacon gateway 200B or the user terminal 300B.
  • the communication unit 410B may communicate with the beacon gateway 200B or the user terminal 300B through a public communication network.
  • the control unit 420B, the database 450B, the user information 452B, the body temperature information 454B, and the management information 458B are the control unit 320A, the database 350A, the user information 352A,
  • the description of the body temperature information 354B and the management information 358B is the same except that the code of each component is changed.
  • the location information 456B may be location information transmitted from the beacon gateway 200B based on the installation location information.
  • the location information 456B may be GPS location information transmitted from the user terminal 300B.
  • the location information 456B may include location information according to time.
  • the data server 400B may easily manage body temperature information and location information transmitted from the beacon gateway 200B and the user terminal 300B through the manager web screen.
  • the manager web screen shown in FIG. 6 may be a screen for managing the patch-type thermometer 100B.
  • the exemplary description of the manager web screen according to the second embodiment is the same as the exemplary description of the manager web screen of the first exemplary embodiment described above with reference to FIGS. 6 to 9.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service method 20B according to the second embodiment includes a body temperature information measurement and transmission step (S21B), a body temperature information and beacon gateway location information transmission step (S22B), and a body temperature change amount ( ⁇ ) monitoring step (S23B). to S28B). That is, S21B to S22B are included in the first step, and S23B to S28B are included in the second step.
  • the patch-type thermometer 100B periodically measures the user's body temperature and transmits it to the beacon gateway 200B (S21B).
  • the patch-type thermometer 100B may measure body temperature in units of a predetermined time and transmit advertisements at a predetermined period.
  • the patch-type thermometer 100B may measure body temperature in units of 30 minutes, and may advertise and transmit body temperature at intervals of 2 seconds within 30 minutes.
  • the patch-type thermometer 100B may measure the user's biometric information and transmit it to the beacon gateway 200B together with the body temperature information.
  • the patch-type thermometer 100B may measure at least one or more of the user's heart rate, electrocardiogram, oxygen saturation, and blood pressure through a detection sensor.
  • the beacon gateway 200B transmits the body temperature information and the location information of the beacon gateway 200B to the data server 400B (S22B).
  • the data server 400B may receive body temperature information transmitted from the patch type thermometer 100B.
  • the beacon gateway 200B may be installed in a predetermined place.
  • the location information may be fixed location information about the place where the beacon gateway 200B is installed.
  • the beacon gateway 200B may provide fixed location information for each indoor floor and space with respect to an installed place.
  • the user terminal 300B may transmit body temperature information and location information to the data server 400B.
  • the user terminal 300B may receive body temperature information transmitted from the patch-type thermometer 100B.
  • the user terminal 300B may receive GPS location information from a GSP satellite (not shown).
  • the user terminal 300B may transmit body temperature information and location information at different intervals.
  • the user terminal 300B may transmit the location information to the data server 400B at a cycle shorter than the body temperature information.
  • the user terminal 300B may collect location information at a cycle shorter than the body temperature information and transmit the same together with the body temperature information.
  • the data server 400B receives the user's body temperature information and location information from the beacon gateway 200B to monitor the body temperature change amount ⁇ (S23B).
  • the above methods may be implemented by the patch type thermometer 100B, the beacon gateway 200B, the user terminal 300B, and the data server 400B as shown in FIG. 11 .
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10C is a platform service system for periodically transmitting and managing body temperature information measured through the thermometer 100C, and the body temperature measured for a user Information can be automatically transmitted to the data server 400C through the location tracker 200C to manage changes in the user's body temperature.
  • the location tracker 200C may be an IoT-only device.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10C includes a thermometer 100C, a location tracker 200C, and a data server 400C, as shown in FIG. 17 . do.
  • the thermometer 100C may periodically measure and transmit the user's body temperature.
  • the thermometer 100C may be any one of a band-type thermometer 100C 1 worn on the user's wrist and a patch-type thermometer 100C 2 attached to the user's body depending on the type of use.
  • the band-type thermometer 100C 1 is implemented in the form of a band and can be worn on the user's wrist.
  • the band-type thermometer 100C 1 may include a rechargeable battery. That is, the band-type thermometer 100C 1 can be permanently used compared to the patch-type thermometer 100C 2 . Accordingly, since the band-type thermometer 100C 1 does not need to be replaced as frequently as the patch-type thermometer 100C 2 , the user's convenience can be improved.
  • the patch-type thermometer 100C 2 may be attached to the armpit or waist portion of the body.
  • the patch-type thermometer 100C 2 can accurately measure the body temperature because there is little chance of it falling off the body due to sweat or the user's movement. Accordingly, the data server 400C can more stably monitor the body temperature change ⁇ .
  • the thermometer 100C may periodically measure the body temperature while being attached to the user's body or worn on the wrist, and then store the measurement result.
  • the thermometer 100C may measure the body temperature in units of a predetermined time and transmit advertisements at a predetermined period.
  • the advertisement transmission means that the thermometer 100C transmits information to an arbitrary receiving module without an operation such as pairing specifying the receiving module.
  • the transmitted information can be encrypted and decrypted.
  • the thermometer 100C may measure the body temperature in units of 30 minutes, and may advertise and transmit the measured body temperature at intervals of 2 seconds within 30 minutes. Accordingly, the administrator can easily check the user's body temperature change trend by simply checking the stored body temperature information.
  • the location tracker 200C is worn by the user, and may receive body temperature information transmitted from the thermometer 100C and transmit it to the data server 400C.
  • the location tracker 200C is for identifying a user and their location when entering and exiting a specific facility, and may be a pass, an employee ID, and a visit pass according to the purpose of use.
  • the location tracker (200C) may include information that can pass through the entrance for each zone within a specific facility.
  • the specific facility means a facility capable of accommodating a large-scale workforce, such as a workplace, a building, a factory, a school, a theater, an amusement park, and a hospital.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10C can transmit body temperature information through the location tracker 200C. It is possible to effectively manage body temperature changes even for blocked users.
  • the location tracker 200C may collect GPS location information from a GSP satellite (not shown) and transmit it to the data server 400C.
  • the location tracker 200C may include a GPS receiver.
  • the location tracker 200C may transmit location information at a shorter cycle than body temperature information.
  • the location tracker 200C may collect location information at a shorter cycle than body temperature information and transmit the same together with body temperature information.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10C may have the first advantage described above.
  • the location tracker 200C may transmit the user's body temperature information and location information to the data server 400C through the Sigfox IoT server 200'C.
  • the location tracker 200C may upload body temperature information and location information to the data server 400C based on a one-way low-power wide area network (LPWAN).
  • LPWAN low-power wide area network
  • the Sigfox IoT server 200'C may be a server that operates/manages a low-power wide area network (LPWAN).
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10C can minimize the power consumption of the location tracker 200C based on one-way and small amount of data transmission. ) can be used for a long time, and thus, maintenance costs such as battery charging or battery replacement of the location tracker 200C can be reduced.
  • the data server 400C may receive and manage the user's body temperature information and location information from the location tracker 200C through the Sigfox IoT server 200'C.
  • the sign of each configuration is changed in the description of the data server 300A described above in the first embodiment, and the patch-type thermometer 100A is replaced with the thermometer 100C. It is the same except that the user terminal 200A is replaced with the location tracker 200C.
  • the data server 400C transmits the determination result (fact) of the risk subject or the subject of interest to the integrated control server 500C and the manager terminal 500'C, such as the Center for Disease Control, a control center installed in a company or hospital, etc. can be alarmed.
  • the integrated control server 500C and the manager terminal 500'C such as the Center for Disease Control, a control center installed in a company or hospital, etc. can be alarmed.
  • non-face-to-face body temperature change management platform service system 10C may further include a beacon gateway 300C and an integrated control server 500C.
  • beacon gateway 300C preferentially functions indoors and the location tracker 200C preferentially functions outdoors, it is possible to provide more accurate location information for the user.
  • the description of the operation and effect of the integrated control server 500C is the same except that the code of each component is changed in the description of the integrated control server 400A described above in the first embodiment.
  • the integrated control server 500C may guide the detailed examination request and quarantine request to the manager terminal 500'C through an emergency text message or a phone call notification.
  • the description of the manager terminal 500'C is the same except that the sign of each component is changed in the description of the manager terminal 200'A in the first embodiment.
  • the thermometer 100C may include a temperature sensor 110C, a storage unit 130C, a communication unit 130C, a battery 140C, and a control unit 150C.
  • a temperature sensor 110C may include a temperature sensor 110C, a storage unit 130C, a communication unit 130C, a battery 140C, and a control unit 150C.
  • the patch-type thermometer 100C 2 it may be configured based on a flexible circuit board.
  • the temperature sensor 110C is the same except that the sign of each component is changed in the description of the temperature sensor 110A described above according to FIG. 2 .
  • the storage unit 130C is the same as in the description of the storage unit 130C described above according to FIG. 12 , except that the sign of each component is changed.
  • the communication unit 130C may transmit the body temperature information stored in the storage unit 130C to the location tracker 200C or the beacon gateway 300C using a short-range wireless communication method.
  • the communication unit 130C may communicate using Bluetooth Low Energy (BLE) or NFC.
  • BLE Bluetooth Low Energy
  • NFC NFC
  • the communication unit 130C may be paired with the location tracker 200C or the beacon gateway 300C, but is not limited thereto and may transmit information such as body temperature without separate pairing.
  • the battery 140C may supply power to the thermometer 100C.
  • the battery 140C may be a conventional disposable battery such as a coin-type battery, a paper battery, or a printed battery. Accordingly, the patch-type thermometer 100C 2 can reduce the overall weight while sufficiently securing the power supply capacity for driving, and can be implemented with a thin thickness.
  • the band-type thermometer 100C 1 it may be provided as a rechargeable secondary battery.
  • the controller 150C may be communicatively connected to the temperature sensor 110C, the storage unit 130C, the communication unit 130C, and the battery 140C to control the overall operation of the thermometer 100C as described above.
  • the controller 150C may be a microprocessor.
  • thermometer 100C may further include a detection sensor 120C and a wireless charging unit 145 .
  • the wireless charging unit 145 may be included in the band-type thermometer 100C 1 .
  • the detection sensor 120C may measure the user's biometric information.
  • the biometric information is the same as the description in the first embodiment.
  • the biometric information may be stored in the storage unit 130C. Accordingly, the thermometer 100C may transmit the measured biometric information together with the body temperature information stored in the storage unit 130C to the location tracker 200C or the beacon gateway 300C.
  • non-face-to-face body temperature change management platform service system 10C may have the third advantage described above.
  • the wireless charging unit 145 may receive power from an external power source through a wireless power transmission module (not shown) to wirelessly charge the battery 140C.
  • the thermometer 100C may further include a cradle for wireless charging.
  • the wireless charging unit 145 may be connected to an external power source by wire to charge the battery 140C.
  • thermometer 100C can be used permanently through charging, economic efficiency of the user can be improved.
  • the location tracker 200C includes a first communication unit 210C, a second communication unit 220C, a storage unit 230C, a GPS receiver 230, a battery 260C, and a control unit 270C.
  • a first communication unit 210C includes a first communication unit 210C, a second communication unit 220C, a storage unit 230C, a GPS receiver 230, a battery 260C, and a control unit 270C.
  • the first communication unit 210C may perform short-range wireless communication with the thermometer 100C.
  • the first communication unit 210C may perform wireless communication using Bluetooth or NFC.
  • the second communication unit 220C may upload body temperature information and location information to the Sigfox IoT server 200'C. In this case, the second communication unit 220C may perform one-way communication with the Sigfox IoT server 200'C.
  • the storage unit 230C may store body temperature information and location information transmitted from the thermometer 100C.
  • the storage unit 230C may store body temperature information and location information for a preset period. That is, the storage unit 230C may store the body temperature information and the location information for a certain period of time even after transmitting the body temperature information and the location information to the Sigfox IoT server 200'C.
  • the GPS receiver 230 may receive location information from a GPS satellite. In this case, the GPS receiver 230 may store the received location information in the storage 230C. Here, the GPS receiver 230 may store location information according to time in order to transmit it to the Sigfox IoT server 200'C at a later time.
  • the battery 260C supplies power to the location tracker 200C, and may be a coin battery or a prismatic battery.
  • the battery 260C may be a plate-shaped flexible battery for reducing the overall weight and reducing the thickness.
  • the battery 260C may be a rechargeable secondary battery.
  • the control unit 270C is communicatively connected with the first communication unit 210C, the second communication unit 220C, the storage unit 230C, the GPS receiving unit 230 and the battery 260C, and the position tracker 200C as described above. You can control the overall operation of
  • the controller 270C may be a microprocessor.
  • the location tracker (200C) may further include a wireless charging unit (240C).
  • the wireless charging unit 240C may receive power from an external power source through a wireless power transmission module (not shown) to wirelessly charge the battery 260C.
  • the location tracker 200C may further include a cradle for wireless charging.
  • the wireless charging unit 240C may be connected to an external power source by wire to charge the battery 260C.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10C according to the third embodiment of the present invention can be used repeatedly by charging, so that only the patch-type thermometer 100C 2 is replaced and reused to minimize maintenance costs. This can improve economic feasibility and manageability.
  • the beacon gateway 300C may include a first communication unit 310C, a second communication unit 320C, a storage unit 330C, a battery 350C, and a control unit 360C.
  • the beacon gateway 300C may further include a wireless charging unit 340C.
  • a wireless charging unit 340C the description of the first communication unit 310C, the second communication unit 320C, the storage unit 330C, the wireless charging unit 340C, the battery 350C, and the control unit 360C is described above with reference to FIG.
  • the communication unit 210B, the second communication unit 220B, the storage unit 230B, the wireless charging unit 240C, the battery 250B, and the control unit 260C the symbols of each component are changed, and the patch type thermometer 100B is a thermometer ( 100C), except that it is the same.
  • the data server 400C may include a communication unit 410C, a control unit 420C, and a database 450C.
  • the communication unit 410C may perform remote wireless communication with the Sigfox IoT server 200'C or the beacon gateway 300C.
  • the communication unit 410C may communicate with the Sigfox IoT server 200'C or the beacon gateway 300C through a public communication network.
  • the control unit 420C, the database 450C, the user information 452C, and the management information 458C are the control unit 320A, the database 350A, the user information 352A, and the management information 358B described above according to FIG. 4 .
  • the code of each component is changed and the patch-type thermometer 100B is the same as the thermometer 100C.
  • the body temperature information 454C may be body temperature information measured by the thermometer 100C and transmitted through the Sigfox IoT server 200'C or the beacon gateway 300C.
  • the body temperature information may include a change in body temperature by period ( ⁇ ).
  • the location information 456C may be GPS location information transmitted from the location tracker 200C.
  • the location information 456C may be location information transmitted from the beacon gateway 300C based on the installation location information.
  • the location information 456C may include location information according to time.
  • the data server 400C can easily manage the location tracker 200C and body temperature information and location information transmitted from the location tracker 200C through the manager web screen.
  • the manager web screen shown in FIG. 6 may be a screen for managing the thermometer 100C.
  • exemplary descriptions of the manager web screen according to the third embodiment are the same as those of the manager web screen of the first exemplary embodiment described above with reference to FIGS. 6 to 9 .
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service method 20C includes the steps of measuring and transmitting body temperature information (S21C), transmitting body temperature information and location tracker location information (S22C), and It includes a body temperature change amount ( ⁇ ) monitoring step (S23C to S28C). That is, S21C to S22C are included in the first step, and S23C to S28C are included in the second step.
  • S21C to S22C are included in the first step
  • S23C to S28C are included in the second step.
  • the thermometer 100C periodically measures the user's body temperature and transmits it to the location tracker 200C (S21C).
  • the thermometer 100C may measure the body temperature in units of a predetermined time and transmit advertisements at a predetermined period.
  • the thermometer 100C may measure the body temperature in units of 30 minutes, and may advertise and transmit the body temperature at intervals of 2 seconds within 30 minutes.
  • thermometer 100C may measure the user's biometric information and transmit it to the location tracker 200C together with the body temperature information.
  • the thermometer 100C may measure at least one or more of the user's heart rate, electrocardiogram, oxygen saturation, and blood pressure through the detection sensor.
  • the location tracker 200C worn by the user transmits the body temperature information and the location information of the location tracker 200C to the data server 400C through the Sigfox IoT server 200'C (S22C).
  • the location tracker 200C may upload body temperature information and location information to the data server 400C based on a one-way low-power wide area network (LPWAN).
  • LPWAN low-power wide area network
  • the location tracker 200C may receive body temperature information transmitted from the thermometer 100C.
  • the location tracker 200C may receive GPS location information from a GSP satellite (not shown).
  • the location tracker 200C may transmit body temperature information and location information at different intervals.
  • the location tracker 200C may transmit location information to the data server 400C through the Sigfox IoT server 200'C at a cycle shorter than the body temperature information.
  • the location tracker 200C may collect location information at a cycle shorter than the body temperature information and transmit the same together with the body temperature information.
  • the beacon gateway 300C may transmit body temperature information and location information to the data server 400C.
  • the beacon gateway 300C may receive body temperature information transmitted from the thermometer 100C.
  • the beacon gateway 300C may be installed in a predetermined place.
  • the location information may be fixed location information about the place where the beacon gateway 300C is installed.
  • the beacon gateway 300C may provide fixed location information for each indoor floor and space for an installed place.
  • the data server 400C receives the user's body temperature information and location information from the Sigfox IoT server 200'C or the beacon gateway 300C to monitor the body temperature change amount ⁇ (S23C).
  • an app dedicated to body temperature change and location monitoring may be installed in the manager terminal 500'C. Accordingly, the manager terminal 500'C may receive the monitoring result for the body temperature change amount ⁇ from the data server 400C through the dedicated app.
  • the data server 400C alerts the integrated control server 500C and the manager terminal 500'C of the determination result (corresponding fact) for the risk subject or the subject of interest.
  • thermometer 100C the location tracker 200C, the beacon gateway 300C, and the data server 400C as shown in FIG. 17 .
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10D is a platform service system for periodically transmitting and managing body temperature information measured through the thermometer 100D, and the body temperature measured for a user Information can be automatically transmitted to the data server through the smart thermometer 100D to manage changes in the user's body temperature.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10D includes a smart thermometer 100D and a data server 300D as shown in FIG. 23 .
  • the smart thermometer 100D is implemented in a band type or a watch type and can be worn on a user's wrist.
  • the smart thermometer 100D may be provided with a main body 100D 1 and a band 100D 2 provided on both sides of the main body 100D 1 .
  • the smart thermometer 100D may be provided such that a temperature sensor for measuring body temperature is exposed on the lower surface of the main body 100D 1 , that is, toward the user's wrist.
  • the smart thermometer 100D may periodically measure body temperature while being worn on the user's wrist, and then store the measurement result.
  • the smart thermometer 100D may measure the body temperature in units of a predetermined time and transmit it to the data server 300D at a predetermined period.
  • the smart thermometer 100D may measure body temperature in 30-minute units.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10D provides a body temperature without a special operation by the user or a separate device for collecting and transmitting body temperature only by wearing the smart thermometer 100D. Since information can be measured and transmitted, the convenience of measuring body temperature and managing body temperature changes can be improved.
  • the smart thermometer 100D may collect GPS location information from a GSP satellite (not shown) and transmit it to the data server 300D.
  • the smart thermometer 100D may include a GPS receiver.
  • the smart thermometer 100D may transmit location information at a shorter cycle than body temperature information.
  • the smart thermometer 100D may collect location information at a cycle shorter than the body temperature information and transmit the same together with the body temperature information.
  • non-face-to-face body temperature change management platform service system 10D may have the first advantage described above.
  • an app dedicated to body temperature change and location monitoring may be installed.
  • the smart thermometer 100D may receive the monitoring result for the body temperature change amount ⁇ from the data server 300D through the dedicated app.
  • the smart thermometer 100D may receive a measured body temperature, a change in body temperature, a suspected fever state, and the like, from the data server 300D.
  • the data server 300D may receive and manage the user's body temperature information and location information from the smart thermometer 100D.
  • the sign of each configuration is changed in the description of the data server 300A described above in the first embodiment, and the patch type thermometer 100A and the user terminal 200A are smart. It is the same except that it is replaced with a thermometer (100D).
  • the data server 300D may alarm the determined result (fact) of the risk subject or the subject of interest to the integrated control server 400D and the manager terminal 450D, such as the Korea Centers for Disease Control and Prevention, a control center installed in a company or hospital, etc. have.
  • non-face-to-face body temperature change management platform service system 10D may further include a Sigfox IoT server 100'D, a beacon gateway 200D, and an integrated control server 400D.
  • the Sigfox IoT server 100'D may receive the user's body temperature information and location information transmitted from the smart thermometer 100D and transmit it to the data server 300D.
  • the Sigfox IoT server 100'D may be a server that operates/manages a low-power wide area network (LPWAN).
  • LPWAN low-power wide area network
  • the smart thermometer 100D transmits the user's body temperature information and location information to the Sigfox IoT server 100'D, and the data server 300D receives the user's body temperature information from the Sigfox IoT server 100'D. It can receive body temperature information and location information. That is, the smart thermometer 100D may upload body temperature information and location information to the data server 300D based on a unidirectional low-power wide area network (LPWAN).
  • LPWAN unidirectional low-power wide area network
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10D can minimize the power consumption of the smart thermometer 100D based on one-way and small amount of data transmission. ) can be used for a long time, and thus, frequent tasks such as charging the battery of the smart thermometer 100D or replacing the battery can be minimized to solve the user's inconvenience.
  • the sign of each configuration is changed in the description of the beacon gateway 200B described above in the second embodiment, and the patch-type thermometer 100A is replaced with a smart thermometer 100D. other than the same
  • the smart thermometer 100D may advertise body temperature information and transmit it. Advertising transmission means that the smart thermometer 100D transmits information to an arbitrary receiving module without an operation such as pairing specifying the receiving module. In this case, the transmitted information may be encrypted and decrypted.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10D can automatically transmit the specified indoor location information together with body temperature information to the data server 300D. Based on more precise location information, it is possible to effectively monitor changes in body temperature.
  • the beacon gateway 200D preferentially functions indoors and the smart thermometer 100D preferentially functions outdoors, thereby providing more accurate location information to the user.
  • the smart thermometer 100D measures body temperature in 30-minute increments for 30 minutes. It is possible to transmit the body temperature measured every 2 seconds within the
  • the description of the operation and effect of the integrated control server 400D is the same except that the code of each component is changed in the description of the integrated control server 400A described above in the first embodiment.
  • the integrated control server 400D may guide the detailed examination request and quarantine request to the manager terminal 450D through an emergency text message or a phone call notification.
  • the description of the manager terminal 450D is the same except that the sign of each component is changed in the description of the manager terminal 200'A in the first embodiment.
  • the smart thermometer 100D may include a temperature sensor 110D, a GPS receiver 130D, a storage unit 140D, a communication unit 150D, a battery 160D, and a controller 170D.
  • the temperature sensor 110D may be provided on the lower surface of the main body 120D and may be in contact with the user's wrist to measure the temperature.
  • the temperature sensor 110D may be a digital type temperature sensor.
  • the temperature sensor 110D may be an NTC thermistor.
  • the GPS receiver 130D may receive location information from a GPS satellite. In this case, the GPS receiver 130D may store the received location information in the storage 140D. Here, the GPS receiver 130D may store location information according to time in order to transmit it to the data server 300D in a batch later.
  • the storage unit 140D may store body temperature information and location information transmitted from the smart thermometer 100D.
  • the storage unit 140D may store body temperature information and location information for a preset period. That is, the storage unit 140D may store the body temperature information and the location information for a certain period of time even after transmitting the body temperature information and the location information to the data server 300D.
  • the communication unit 150D may perform remote wireless communication with the data server 300D.
  • the communication unit 150D may communicate with the data server 300D through a public communication network through a communication means such as WiFi, LTE, or 5G.
  • the communication unit 150D may transmit the body temperature information stored in the storage unit 140D to the beacon gateway 200D using a short-range wireless communication method.
  • the communication unit 150D may communicate using Bluetooth Low Energy (BLE) or NFC.
  • BLE Bluetooth Low Energy
  • NFC NFC
  • the communication unit 150D may be paired with the beacon gateway 200D, but is not limited thereto and may transmit information such as body temperature without separate pairing.
  • the communication unit 150D may upload body temperature information and location information to the Sigfox IoT server 100'D. In this case, the communication unit 150D may perform one-way communication with the Sigfox IoT server 100'D.
  • the battery 160D may supply power to the smart thermometer 100D.
  • the battery 160D may be a coin battery or a prismatic battery.
  • the battery 160D may be a plate-shaped flexible battery for reducing the overall weight and reducing the thickness.
  • the battery 160D may be a rechargeable secondary battery.
  • the control unit 170D is communicatively connected to the temperature sensor 110D, the GPS receiver 130D, the storage unit 140D, the communication unit 150D, and the battery 160D, and thus the overall operation of the smart thermometer 100D as described above. can be controlled.
  • the controller 170D may be a microprocessor.
  • the smart thermometer 100D may further include a detection sensor 120D and a wireless charging unit 165D.
  • the detection sensor 120D may measure the user's biometric information.
  • the biometric information is the same as the description in the first embodiment.
  • the biometric information may be stored in the storage unit 140D. Accordingly, the smart thermometer 100D may transmit the measured biometric information together with the body temperature information stored in the storage unit 140D to the data server 300D.
  • non-face-to-face body temperature change management platform service system 10D may have the third advantage described above.
  • the wireless charging unit 165D may receive power from an external power source through a wireless power transmission module (not shown) to wirelessly charge the battery 160D.
  • the smart thermometer 100D may further include a cradle for wireless charging.
  • the wireless charging unit 165D may be connected to an external power source by wire to charge the battery 160D.
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service system 10D can omit the cumbersome preparation work such as installing a power cord to charge the smart thermometer 100D, so that the user's Convenience can be improved.
  • the beacon gateway 200D may include a first communication unit 210D, a second communication unit 220D, a storage unit 230D, a battery 240D, and a control unit 250D.
  • the beacon gateway 200D may further include a wireless charging unit 245D.
  • a wireless charging unit 245D the description of the first communication unit 210D, the second communication unit 220D, the storage unit 230D, the battery 240D, the wireless charging unit 245D, and the control unit 250D is described above with reference to FIG.
  • the symbols of each component are changed, and the patch type thermometer 100B is a smart thermometer. It is the same except that it is replaced by (100D).
  • the data server 300D may include a communication unit 310D, a control unit 320D, and a database 350 .
  • the communication unit 310D may perform remote wireless communication with the smart thermometer 100D, the Sigfox IoT server 100'D, or the beacon gateway 200D.
  • the communication unit 310D may communicate with the smart thermometer 100D, the Sigfox IoT server 100'D, or the beacon gateway 200D through a public communication network.
  • the control unit 320D, the database 350D, the user information 352D, and the management information 358D include the control unit 320A, the database 350A, the user information 352A and the management information 358B described above according to FIG. 4 . It is the same except that the sign of each component is changed in the description and the patch-type thermometer 100B is replaced with the smart thermometer 100D.
  • the body temperature information 354D may be body temperature information measured and transmitted by the smart thermometer 100D.
  • the body temperature information may include a change in body temperature by period ( ⁇ ).
  • the location information 356D may be GPS location information transmitted from the smart thermometer 100D.
  • the location information 356D may be location information transmitted from the beacon gateway 200D based on the installation location information.
  • the location information 356D may include location information according to time.
  • the data server 300D may easily manage body temperature information and location information transmitted from the smart thermometer 100D through the manager web screen.
  • the manager web screen shown in FIG. 6 may be a screen for managing the smart thermometer 100D.
  • exemplary descriptions of the manager web screen according to the fourth embodiment are the same as those of the manager web screen of the first exemplary embodiment described above with reference to FIGS. 6 to 9 .
  • the non-face-to-face body temperature change management platform service method 20D includes a body temperature information measurement step S21D, a body temperature information and location information transmission step S22D, and a body temperature change amount ( ⁇ ). ) monitoring step (S23D to S28D). That is, S21D to S22D are included in the first step, and S23D to S28D are included in the second step.
  • the band-type smart thermometer 100D worn on the user's wrist periodically measures the user's body temperature (S21D).
  • the smart thermometer 100D may measure the body temperature in units of a predetermined time.
  • the smart thermometer 100D may measure body temperature in 30-minute units.
  • the smart thermometer 100D may measure the user's biometric information.
  • the smart thermometer 100D may measure at least one biometric information of the user's heart rate, electrocardiogram, oxygen saturation, and blood pressure through the detection sensor.
  • the smart thermometer 100D transmits body temperature information and location information to the data server 300D (S22D).
  • the smart thermometer 100D may receive GPS location information from a GSP satellite (not shown).
  • the smart thermometer 100D may transmit body temperature information and location information at different intervals.
  • the smart thermometer 100D may transmit the location information to the data server 300D at a cycle shorter than the body temperature information.
  • the smart thermometer 100D may collect location information at a cycle shorter than the body temperature information and transmit the same together with the body temperature information.
  • the beacon gateway 200D may transmit body temperature information and location information to the data server 300D.
  • the beacon gateway 200D may receive body temperature information transmitted from the smart thermometer 100D.
  • the beacon gateway 200D may be installed in a predetermined place.
  • the location information may be fixed location information about a place where the beacon gateway 200D is installed.
  • the beacon gateway 200D may provide fixed location information for each indoor floor and space with respect to an installed place.
  • the Sigfox IoT server 100'D may transmit body temperature information and location information to the data server 300D.
  • the smart thermometer 100D transmits the user's body temperature information and location information to the Sigfox IoT server 100'D
  • the data server 300D transmits the user's body temperature information and the user's body temperature information from the Sigfox IoT server 100'D.
  • LPWAN low-power wide area network
  • the smart thermometer 100D measures body temperature in 30-minute increments for 30 minutes. It is possible to transmit the body temperature measured every 2 seconds within the
  • the data server 300D receives the user's body temperature information and location information measured by the smart thermometer 100D, and monitors the body temperature change amount ⁇ (S23D).
  • the data server 300D may receive the user's body temperature information and location information from at least one of the smart thermometer 100D, the Sigfox IoT server 100'D, and the beacon gateway 200D.
  • an app dedicated to body temperature change and location monitoring may be installed in the manager terminal 450D. Accordingly, the manager terminal 450D may receive the monitoring result for the body temperature change amount ⁇ from the data server 300D through the dedicated app.
  • the data server 400C alerts the integrated control server 400D and the manager terminal 450D of the determination result (corresponding fact) for the risk subject or the subject of interest.
  • the above methods may be implemented by the smart thermometer 100D, the beacon gateway 200D, and the data server 300D as shown in FIG. 23 .
  • the present invention relates to a non-face-to-face body temperature change management platform service system and method, and since it is possible to provide a non-face-to-face body temperature change management platform service system and method capable of monitoring body temperature changes and location of a user in real time, industrial use There is a possibility.

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Abstract

비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템 및 방법이 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템은 사용자 주변에 위치하며, 사용자의 체온정보와 자신의 위치정보를 수집하여 전송하는 전자 장치와, 상기 전자 장치로부터 상기 체온정보와 상기 위치정보를 수신하여 상기 사용자의 평균체온 대비 체온변화량(Δ)을 모니터링하는 데이터 서버를 포함한다.

Description

비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템 및 방법
본 발명은 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템 및 방법에 관한 것이다.
최근 바이러스 감염증이 전 세계적으로 대유행하고 있다. 이와 같은 감염증의 초기 증상 중 하나는 발열이기 때문에, 감염 여부를 검사하거나 확진자 또는 의심자 관리를 위해서는 체온변화의 지속적인 관리감독이 필요하다.
더욱이, 이와 같은 감염증은 2주 정도의 잠복기를 갖고 있기 때문에, 특별한 증상이 나타나지 않더라도 일정기간 체온변화를 모니터링할 필요가 있다. 따라서 체온정보를 자동으로 전송하여 모니터링하는 방안이 요구되고 있다.
(선행기술문헌 1) KR 1978264 B1 (2019.05.08 등록)
본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 안출한 것으로, 사용자에 대한 체온변화와 위치를 실시간으로 모니터링할 수 있는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상술한 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 사용자 주변에 위치하며, 사용자의 체온정보와 자신의 위치정보를 수집하여 전송하는 전자 장치; 및 상기 전자 장치로부터 상기 체온정보와 상기 위치정보를 수신하여 상기 사용자의 평균체온 대비 체온변화량(Δ)을 모니터링하는 데이터 서버;를 포함하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템을 제공한다.
본 발명의 바람직한 실시예에 의하면, 상기 데이터 서버는 상기 체온변화량(Δ)이 제1임계값 이상, 제2임계값 이상 상기 제1임계값 미만, 상기 제2임계값 미만일 경우로 구분하여 상기 체온변화량(Δ)을 모니터링할 수 있고, 상기 사용자의 체온변화량(Δ)이 제1임계값 이상인 경우, 위험 대상자로 판단하여, 통합 관제 서버 및 관리자 단말로 해당 사실을 알람할 수 있다.
이때, 상기 관리자 단말은 체온변화 및 위치 모니터링 전용 앱이 설치되고, 상기 전용 앱을 통하여 상기 데이터 서버로부터 상기 체온변화량(Δ)에 대한 모니터링 결과를 수신할 수 있다.
또한, 상기 통합 관제 서버는 질병관리본부의 서버 및 방역 관리자 모니터링 서버를 포함할 수 있다.
한편, 상기 시스템은 사용자의 신체에 부착되어 체온을 측정하여 전송하는 패치형 체온계를 더 포함할 수 있고, 상기 전자 장치는 상기 패치형 체온계에 태깅하여 자기장을 형성하며, 상기 패치형 체온계로 체온 측정을 요청하여 측정된 체온정보를 수신하고, GPS 수신부를 통해 GPS 위치정보를 수집하여 상기 체온정보 및 상기 위치정보를 전송하는 사용자 단말일 수 있다.
또한, 상기 패치형 체온계는 상기 자기장과의 유도성 결합에 의한 에너지하베스팅 방식으로 구동될 수 있다.
이때, 상기 패치형 체온계는 상기 사용자의 생체정보를 측정할 수 있는 감지센서를 더 포함할 수 있고, 상기 감지센서는 상기 사용자의 심박수, 심전도, 산소포화도 및 혈압 중 적어도 하나 이상을 측정할 수 있다.
한편, 상기 시스템은 사용자의 신체에 부착되어 체온을 주기적으로 측정하여 전송하는 패치형 체온계를 더 포함할 수 있고, 상기 전자 장치는 미리 정해진 장소에 설치되어 해당 위치정보를 제공하며, 상기 패치형 체온계에서 전송된 체온정보를 수신하여 상기 체온정보와 상기 설치된 위치정보를 함께 전송하는 비콘 게이트웨이일 수 있다.
또한, 상기 시스템은 상기 패치형 체온계에서 전송된 체온정보를 수신하고, GPS 수신부를 통해 GPS 위치정보를 수집하여 상기 체온정보 및 상기 GPS 위치정보를 상기 데이터 서버로 전송하는 사용자 단말을 더 포함할 수 있다.
이때, 상기 패치형 체온계는 일정시간 단위로 체온을 측정하여 일정주기로 애드버타이징(advertising) 전송할 수 있다.
또한, 상기 비콘 게이트웨이는 설치된 장소에 대하여 실내의 층별 및 공간별로 고정된 위치정보를 제공할 수 있다.
또한, 상기 전자 장치는 전원을 공급하는 배터리 및 상기 배터리를 충전하는 무선 충전부를 포함할 수 있다.
한편, 상기 시스템은 사용자의 체온을 주기적으로 측정하여 전송하는 체온계를 더 포함할 수 있고, 상기 전자 장치는 사용자가 패용하며, 상기 체온계에서 측정된 체온정보를 수집하고, GPS 수신부를 통해 GPS 위치정보를 수집하여 상기 체온정보 및 상기 위치정보를 전송하는 위치 트래커일 수 있다.
이때, 상기 데이터 서버는 상기 위치 트래커로부터 시그폭스(Sigfox) IoT 서버를 통하여 상기 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신할 수 있다.
한편, 상기 시스템은 미리 정해진 장소에 설치되어 해당 위치정보를 제공하며, 상기 체온계에서 전송된 체온정보를 수신하여 상기 체온정보와 상기 설치된 위치정보를 함께 전송하는 비콘 게이트웨이를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 체온계는 사용자의 신체에 부착되는 패치형 체온계 및 사용자의 손목에 착용하는 밴드형 체온계 중 어느 하나일 수 있다.
상기 전자 장치는 사용자가 착용하여 체온을 주기적으로 측정하며, GPS 수신부를 통해 GPS 위치정보를 수집하여 상기 측정된 체온정보 및 상기 위치정보를 전송하는 밴드형 스마트 체온계일 수 있고, 상기 스마트 체온계는 시그폭스(Sigfox) IoT 서버로 상기 사용자의 체온정보와 위치정보를 전송할 수 있고, 상기 데이터 서버는 상기 시그폭스 IoT 서버로부터 상기 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신할 수 있다.
한편, 본 발명은 사용자의 주변에 위치하는 전자 장치가 사용자의 체온정보와 자신의 위치정보를 수집하여 데이터 서버로 전송하는 단계; 및 상기 데이터 서버가 상기 전자 장치로부터 상기 체온정보와 위치정보를 수신하여 상기 사용자의 평균체온 대비 체온변화량(Δ)을 모니터링하는 단계;를 포함하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법을 제공한다.
본 발명에 의하면, 체온계에 의해 측정한 체온정보를 주기적으로 전송함으로써, 사용자의 체온변화를 실시간으로 관리할 수 있으므로 체온이상 증상을 나타내는 감염병의 예방을 보장할 수 있다.
또한, 본 발명은 체온정보는 물론 위치정보를 함께 관리함으로써, 확진자 또는 확진이 예상되는 위험 대상자에 대한 동선을 파악할 수 있으므로 감염병의 확산을 조기에 억제할 수 있다.
또한, 본 발명은 사용자의 평균체온에 대한 체온변화량을 이용하여 체온을 모니터링함으로써, 체온변화량만으로는 해당 사용자의 생체정보 중 하나인 체온정보를 서버에 저장하지 않으므로 개인정보의 보호 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명은 사용자의 체온변화량을 모니터링함으로써, 체온의 증가와 감소를 반복하는 추이를 통해 해열제의 복용으로 인한 의도적 체온조절을 감지할 수 있으므로 질병 관리의 효율성 및 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명은 측정된 체온정보를 사용자가 휴대하는 사용자 단말을 통해 데이터 서버로 전송함으로써, 별도의 추가 기기 없이 사용자 단말에 전용 앱의 설치만으로 체온정보를 전송할 수 있으므로 체온변화 관리를 효과적으로 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명은 스마트 체온계 또는 위치 트래커가 LPWA 기반으로 체온정보를 전송함으로써, 스마트 체온계 또는 위치 트래커의 소모 전력을 최소화할 수 있으므로 장기간 사용할 수 있어 빈번한 배터리 충전 또는 교체 등의 번거로움을 해소할 수 있고 유지보수비용을 절감할 수 있다.
또한, 본 발명은 사용자가 착용하는 스마트 체온계 체온정보를 측정하여 바로 데이터 서버로 전송함으로써, 특별한 조작이나 별도의 추가 기기 없이 체온정보를 전송할 수 있으므로 체온 측정 및 체온변화 관리의 편의성을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명은 측정된 체온정보를 미리 설치된 비콘 게이트웨이를 통해 데이터 서버로 전송함으로써, 특별한 조작이 필요없이 체온정보를 자동으로 전송하거나 실내의 특정 위치정보를 체온정보와 함께 자동으로 전송할 수 있으므로 체온변화 모니터링을 효과적으로 수행할 수 있다.
또한, 본 발명은 측정된 체온정보를 사용자가 패용하는 위치 트래커를 통해 데이터 서버로 전송함으로써, 개인 휴대단말을 소지하지 않거나 차단된 사용자에 대해서도 체온정보를 전송할 수 있으므로 체온변화 관리를 효과적으로 수행할 수 있다.
또한, 본 발명은 체온정보와 함께 심박, 심전도, 산소포화도와 같은 생체신호를 측정하여 관리할 수 있음으로써, 감염병뿐만 아니라 기타 질병을 실시간으로 신속하게 확인할 수 있으므로 사용자의 건강을 효율적으로 관리할 수 있다.
또한, 본 발명은 비콘 게이트웨이 또는 위치 트래커에 무선 충전 기능을 구비함으로써, 패치형 체온계만을 교체하여 반복적으로 재사용할 수 있으므로 유지관리 비용을 최소화할 수 있어 경제성 및 관리성을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명은 스마트 체온계에 무선 충전 기능을 구비함으로써, 스마트 체온계의 충전을 위한 번거로운 준비작업을 생략할 수 있으므로 사용자의 편의성을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도,
도 2는 도 1의 패치형 체온계의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 3은 도 1의 사용자 단말의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 4는 도 1의 서비스 서버의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 5는 도 1의 패치형 체온계와 사용자 단말에 의한 체온 측정 과정을 설명하기 위한 도면,
도 6은 도 1, 도 11, 도 17 및 도 23의 데이터 서버의 관리자 웹 화면의 제1예를 나타낸 도면,
도 7은 도 1, 도 11, 도 17 및 도 23의 데이터 서버의 관리자 웹 화면의 제2예를 나타낸 도면,
도 8은 도 1, 도 11, 도 17 및 도 23의 데이터 서버의 관리자 웹 화면의 제3예를 나타낸 도면,
도 9는 도 1, 도 11, 도 17 및 도 23의 데이터 서버의 관리자 웹 화면의 제4예를 나타낸 도면,
도 10은 본 발명의 제1 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법을 나타낸 순서도,
도 11은 본 발명의 제2 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도,
도 12는 도 11의 패치형 체온계의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 13은 도 11의 비콘 게이트웨이의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 14는 도 11의 사용자 단말의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 15는 도 11의 데이터 서버의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 16은 본 발명의 제2 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법을 나타낸 순서도,
도 17은 본 발명의 제3 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도,
도 18은 도 17의 체온계의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 19는 도 17의 위치 트래커의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 20은 도 17의 비콘 게이트웨이의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 21은 도 17의 데이터 서버의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 22는 본 발명의 제3 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법을 나타낸 순서도,
도 23은 본 발명의 제4 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템을 개략적으로 나타낸 구성도,
도 24는 도 23의 스마트 체온계의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 25는 도 23의 비콘 게이트웨이의 세부구성을 나타낸 블록도,
도 26은 도 23의 데이터 서버의 세부구성을 나타낸 블록도, 그리고,
도 27은 본 발명의 제4 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법을 나타낸 순서도이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 부가한다.
본 발명의 실시예들에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템은 패치형 체온계를 통해 측정한 체온정보를 주기적으로 전송하여 관리하기 위한 플랫폼 서비스 시스템으로서, 사용자에 대하여 측정한 체온정보를 전자 장치를 통하여 데이터 서버로 자동으로 전송하여 사용자의 체온변화를 관리할 수 있다. 여기서, 체온변화는 사용자의 평균체온 대비 체온변화량(Δ)을 의미한다.
이때, 전자 장치는 사용자 주변에 위치하며, 사용자의 체온정보와 자신의 위치정보를 수집하여 전송하는 장치로서, 사용자 단말, 비콘 게이트웨이, 위치 트래커 및 밴드형 스마트 체온계 중에 적어도 하나일 수 있다. 또한, 데이터 서버는 전자 장치로부터 체온정보와 위치정보를 수신하여 사용자의 평균체온 대비 체온변화량(Δ)을 모니터링할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 실시예들에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템은 사용자의 체온변화를 효과적으로 실시간 관리할 수 있으므로 체온이상 증상을 나타내는 감염병을 추정할 수 있어 감염병의 예방을 보장할 수 있다.
제1 내지 제3 실시예에서, 패치형 체온계(100A, 100B, 100C2)는 패치 형태로 구현되어 사용자의 신체에 부착될 수 있다. 이를 위해, 패치형 체온계(100A, 100B, 100C2)는 신체에 부착되는 부분에 접착력 또는 점착력을 부여할 수도 있고, 의료용 실리콘 등을 사용하여 몸체를 구성한 후에 별도의 접착 보조부재를 사용하여 신체에 부착할 수도 있다.
또한, 제1 내지 제3 실시예에서, 패치형 체온계(100A, 100B) 및 체온계(100C)에 사용되는 NTC 써미스터의 경우 적외선 또는 레이저 등을 사용하는 비접촉 방식의 체온계에 비해 절대값의 편차가 있을 수 있으나, 온도 변화량은 정확하게 측정할 수 있기 때문에, 사용자의 체온변화량(Δ)을 측정하기에 적합하다.
예컨대, 제1 내지 제4 실시예에서, 패치형 체온계(100A, 100B), 체온계(100C) 및 스마트 체온계(100D)의 경우, 통상의 비접촉 방식의 체온계와는 달리 측정되는 체온의 정보가 상대적으로 부정확할 수 있는데, 데이터 서버(300A, 400B, 400C, 300D)는 패치형 체온계(100A, 100B), 체온계(100C) 및 스마트 체온계(100D)에서 입력되는 체온값의 변화량(Δ)의 변화 추이 등을 통하여 사용자의 건강 상태를 유추할 수 있다. 즉, 측정된 온도가 실제 측정된 체온과 비교하여 차이가 있더라도, 체온값의 변화량(Δ)을 모니터링할 수 있기 때문에, 체온이 일정 수준 이상으로 급격하게 증가하거나, 해열제 등의 복용으로 인해 증가와 감소를 반복하는 것을 확인하는 것이 가능하다.
한편, 본 발명의 실시예들에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법은 상술한 시스템에서 수행되는 것으로서, 사용자의 주변에 위치하는 전자 장치가 사용자의 체온정보와 자신의 위치정보를 수집하여 데이터 서버로 전송하는 제1 단계와, 데이터 서버가 전자 장치로부터 체온정보와 위치정보를 수신하여 사용자의 평균체온 대비 체온변화량(Δ)을 모니터링하는 제2 단계를 포함한다.
특히, 본 발명의 실시예들에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법은 각 단계들을 수행하는 소프트웨어 프로그램으로 구현될 수 있으며, 이 경우, 이러한 프로그램들은 컴퓨터 판독가능한 기록 매체에 저장되거나 전송 매체 또는 통신망에서 반송파와 결합된 컴퓨터 데이터 신호에 의하여 전송될 수 있다. 이때, 컴퓨터 판독가능한 기록 매체는 컴퓨터 시스템에 의해 판독가능한 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록 장치를 포함하며, 일례로, ROM, RAM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 하드 디스크, 광 데이터 저장장치 등일 수 있다.
다만, 본 발명의 실시예들에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템 및 방법에 대한 보다 상세한 내용은 제1 내지 제4 실시예에 따라 후술하도록 한다. 또한, 각 실시예에서 동일 설명 내용의 경우, 뒤 실시예에서의 설명 내용은 앞 실시예의 설명 내용으로 대체될 수 있다.
<제1 실시예>
본 발명의 제1 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10A)은 패치형 체온계(100A)를 통해 측정한 체온정보를 주기적으로 전송하여 관리하기 위한 플랫폼 서비스 시스템으로서, 사용자에 대하여 측정한 체온정보를 사용자 단말(200A)을 통하여 데이터 서버(300A)로 자동으로 전송하여 사용자의 체온변화를 관리할 수 있다.
이를 위해, 본 발명의 제1 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10A)은 도 1에 도시된 바와 같이, 패치형 체온계(100A), 사용자 단말(200A) 및 데이터 서버(300A)를 포함한다.
또한, 패치형 체온계(100A)는 사용자의 신체에 부착된 상태에서 체온을 측정할 수 있다. 이때, 패치형 체온계(100A)는 사용자 단말(200A)로부터 형성되는 자기장과의 유도성 결합에 의한 에너지하베스팅 방식으로 구동될 수 있다. 즉, 패치형 체온계(100A)는 NFC 기반으로 사용자 단말(200A)로부터의 구동될 수 있다.
이에 따라, 패치형 체온계(100A)는 구동하기 위한 별도의 전원이 불필요하므로 전체적인 무게를 경감할 수 있으며, 배터리가 생략되므로 초박형으로 구현될 수 있다.
패치형 체온계(100A)는 구동을 개시한 후 사용자 단말(200A)의 요청에 따라 체온을 측정하여 사용자 단말(200A)로 전송할 수 있다. 일례로, 패치형 체온계(100A)는 1시간마다 사용자 단말(200A)의 태깅에 의한 셀프 측정을 통하여 측정된 체온정보를 NFC 기반으로 사용자 단말(200A)로 전송할 수 있다.
사용자 단말(200A)은 패치형 체온계(100A)에 태깅하여 자기장을 형성하며 패치형 체온계(100A)로 체온 측정을 요청할 수 있다. 일례로, 사용자 단말(200A)은 스마트폰과 같은 휴대용 전자기기일 수 있다. 이때, 사용자 단말(200A)은 패치형 체온계(100A)와 NFC 기반으로 통신할 수 있다. 아울러, 사용자 단말(200A)은 패치형 체온계(100A)에서 전송된 체온정보를 수신하여 데이터 서버(300A)로 전송할 수 있다.
또한, 사용자 단말(200A)은 GSP 위성(미도시)으로부터 GPS 위치정보를 수집하여 데이터 서버(300A)로 전송할 수 있다. 여기서, 사용자 단말(200A)은 GPS 수신부를 포함할 수 있다. 일례로, 사용자 단말(200A)은 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 전송할 수 있다. 다른 예로서, 사용자 단말(200A)은 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 수집하여 체온정보와 함께 일괄적으로 전송할 수도 있다.
이를 통해, 본 발명의 제1 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10A)은 위치정보에 의해 출입국 단계의 자각격리 대상자나 코로나 19와 같은 감염병의 확진자 또는 확진이 예상되는 위험 대상자에 대한 동선을 파악할 수 있으므로 확진자 또는 확진이 예상되는 위험 대상자와 동선이 겹치는 대상자를 쉽게 특정할 수 있어 감염병의 확산 조기에 억제할 수 있다(이하, “제1 이점”이라 지칭함).
또한, 사용자 단말(200A)은 체온변화 및 위치 모니터링 전용 앱이 설치될 수 있다. 이때, 사용자 단말(200A)은 전용 앱을 통하여 데이터 서버(300A)로부터 체온변화량(Δ)에 대한 모니터링 결과를 수신할 수 있다. 일례로, 사용자 단말(200A)은 측정된 체온, 체온변화 추이, 발열 의심 상태 등을 데이터 서버(300A)로부터 수신할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제1 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10A)은 체온의 수집 및 전송을 위한 별도의 추가 기기 없이 사용자 단말(200A)에 전용 앱의 설치만으로 체온정보를 전송할 수 있으므로 체온변화 관리를 효과적으로 향상시킬 수 있다(이하, “제2 이점”이라 지칭함).
도 1에서, 사용자 단말(200A)은 체온정보를 전송하는 것을 나타내고, 사용자 단말(200'A)은 전용 앱을 통하여 데이터 서버(300A)로 모니터링 결과를 수신하는 것을 나타낸다.
데이터 서버(300A)는 사용자 단말(200A)로부터 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신하여 관리할 수 있다. 여기서, 데이터 서버(300A)는 사용자의 체온변화량(Δ)을 모니터링할 수 있다. 이때, 데이터 서버(300A)는 위치정보에 따라 사용자의 위치 추적 및 동선을 파악할 수 있다.
아울러, 데이터 서버(300A)는 체온변화량(Δ)이 제1임계값 이상, 제2임계값 이상 제1임계값 미만, 제2임계값 미만인 경우로 구분하여 체온변화량(Δ)을 모니터링할 수 있다. 일례로, 데이터 서버(300A)는 체온변화량(Δ)이 1.5℃이상, 1~1.5℃사이 및 1℃미만인 경우로 구분할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제1 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10A)은 개인별 편차를 갖는 평균체온에 대한 체온변화량을 저장하여 이용하기 때문에 체온변화량만으로는 해당 사용자의 생체정보인 체온을 식별할 수 없으므로 개인정보의 보호 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
이때, 데이터 서버(300A)는 사용자의 체온변화량(Δ)이 제1임계값 이상인 경우, 위험 대상자로 판단할 수 있다. 여기서, 제1임계값은 체온의 변화를 발열로 판단할 수 있는 체온값일 수 있으며, 일 예로 정상 체온에서 2℃이상의 변화량을 가질 경우로 설정될 수도 있다. 즉, 데이터 서버(300A)는 체온변화에 따라 발열로 예상되는 경우 해당 사용자를 위험 대상자로 판단할 수 있다. 이 경우, 데이터 서버(300A)는 해당 사실을 질병관리본부나, 회사나 병원 등에 설치된 관제본부와 같은 통합 관제 서버(400A), 사용자 단말(200A) 및 관리자 단말(200'A)로 알람할 수 있다.
또한, 데이터 서버(300A)는 사용자의 체온변화량(Δ)이 제2임계값 이상 제1임계값 미만인 경우, 관심 대상자로 판단할 수 있다. 여기서, 제2임계값은 제1임계값보다 작은 값일 수 있다. 즉, 데이터 서버(300A)는 발열 상태는 아니지만 체온변화량이 비교적 큰 경우 해당 사용자를 관심 대상자로 판단할 수 있다. 이 경우, 데이터 서버(300A)는 해당 사실을 통합 관제 서버(400A), 사용자 단말(200A) 및 관리자 단말(200'A)로 알람할 수 있다.
또한, 데이터 서버(300A)는 사용자의 체온변화량(Δ)이 제2임계값 미만인 경우, 정상 사용자로 판단할 수 있다. 여기서, 제2임계값은 개인별로 체온변화가 일상적으로 나타나는 체온값일 수 있다. 일례로, 제2임계값은 빠른 걸음이나 운동 등으로 나타나는 일시적인 체온변화를 의미할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제1 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10A)은 체온의 증가와 감소를 반복하는 추이를 통해 해열제의 복용으로 인한 의도적 체온조절을 감지할 수 있으므로 질병 관리의 효율성 및 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
한편, 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10A)은 통합 관제 서버(400A)를 더 포함할 수 있다.
통합 관제 서버(400A)는 데이터 서버(300A)로부터 사용자의 상태를 수신할 수 있다. 일례로, 통합 관제 서버(400A)는 질병관리본부의 서버 및 방역 관리자 모니터링 서버를 포함할 수 있다. 여기서, 통합 관제 서버(400A)는 사용자의 체온정보 및 위치정보를 함께 수신할 수 있다.
아울러, 통합 관제 서버(400A)는 사용자 단말 또는 관리자 단말(200'A)로 긴급 문자나 전화 알림을 통하여 정밀검사 요청 및 격리 요청 등을 안내할 수 있다. 이때, 사용자 단말 또는 관리자 단말(200'A)은 체온변화 및 위치 모니터링 전용 앱이 설치되고, 전용 앱을 통하여 데이터 서버(300A)로부터 체온변화량(Δ)에 대한 모니터링 결과를 수신할 수 있다. 여기서, 관리자 단말(200'A)은 개인용 컴퓨터 또는 스마트폰과 같은 휴대용 전자장치로서, 관리자가 이용하거나 소유하는 전자 장치일 수 있다.
도 2를 참조하면, 패치형 체온계(100A)는 연성회로기판 기반으로 구성되며, 온도센서(110A), 통신부(130A) 및 제어부(140A)를 포함할 수 있다.
온도센서(110A)는 사용자의 신체에 접촉되어 온도를 측정할 수 있다. 여기서, 온도센서(110A)는 디지털 방식의 온도센서일 수 있다. 일례로, 온도센서(110A)는 NTC 서미스터일 수 있다.
통신부(130A)는 사용자 단말(200A)과 NFC 통신을 수행할 수 있다. 여기서, 통신부(130A)는 NFC 안테나일 수 있다. 일례로, 통신부(130A)는 연성회로기판 상에 구비되는 안테나패턴일 수 있다. 이때, 통신부(130A)는 온도센서(110A)에서 측정한 체온정보를 전송하는 역할과 함께 패치형 체온계(100A)에 필요한 구동전력을 생성하는 역할을 수행할 수 있다.
보다 구체적으로, 통신부(130A)는 단말로부터 형성된 자기장과 유도성 결합하고, 유도성 결합에 의한 에너지하베스팅 방식으로 전력을 생성할 수 있다. 즉, 통신부(130A)는 사용자 단말(200A)의 태깅시 사용자 단말(200A)로부터의 자기장과 유도성 결합함으로써 패치형 체온계(100A)를 구동하기 위한 전력을 생성할 수 있다.
아울러, 통신부(130A)는 온도센서(110A)에서 측정한 체온정보를 NFC 기반으로 사용자 단말(200A)로 전송할 수 있다.
제어부(140A)는 온도센서(110A) 및 통신부(130A)와 통신적으로 연결되어 상술한 바와 같은 패치형 체온계(100A)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 일례로, 제어부(140A)는 패치형 체온계(100A)의 구동칩일 수 있다.
한편, 패치형 체온계(100A)는 사용자의 생체정보를 측정하는 감지센서(120A)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 생체정보는 심박수, 심전도, 산소포화도 및 혈압 중 적어도 하나 이상을 포함하지만, 이에 한정되지 않는다.
이때, 패치형 체온계(100A)는 체온정보와 함께 측정된 생체정보를 사용자 단말(200A)로 전송할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제1 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10A)은 감염병뿐만 아니라 일반적인 질병에 대한 예후를 실시간으로 신속하게 확인할 수 있으므로 사용자의 건강관리를 향상시킬 수 있다(이하, “제3 이점”이라 지칭함).
도 3을 참조하면, 사용자 단말(200A)은 제1통신부(210A), 제2통신부(220A), GPS 수신부(230A), 저장부(240A), 표시부(250A) 및 제어부(260A)를 포함할 수 있다.
제1통신부(210A)는 패치형 체온계(100A)와 NFC 방식으로 무선통신할 수 있다. 이때, 제1통신부(210A)는 패치형 체온계(100A)와의 통신시 패치형 체온계(100A)로 자기장을 형성할 수 있다. 즉, 제1통신부(210A)는 형성된 자기장에 의해 패치형 체온계(100A)로 전력을 제공할 수 있다.
제2통신부(220A)는 데이터 서버(300A)와 원거리 무선통신을 수행할 수 있다. 일례로, 제2통신부(220A)는 WiFi, LTE 또는 5G 등과 같은 통신수단을 통해 공중 통신망을 통하여 데이터 서버(300A)와 통신을 수행할 수 있다.
GPS 수신부(230A)는 GPS 위성으로부터 위치정보를 수신할 수 있다. 이때, GPS 수신부(230A)는 수신된 위치정보를 저장부(240A)에 저장할 수 있다. 여기서, GPS 수신부(230A)는 추후 일괄적으로 데이터 서버(300A)로 전송하기 위해 시간에 따른 위치정보를 저장할 수 있다.
저장부(240A)는 패치형 체온계(100A)로부터 전송된 체온정보 및 위치정보를 저장할 수 있다. 여기서, 저장부(240A)는 체온정보 및 위치정보를 미리 설정된 기간 동안 저장할 수 있다. 즉, 저장부(240A)는 체온정보 및 위치정보를 데이터 서버(300A)로 전송한 후에도 일정시간 동안 저장할 수 있다.
표시부(250A)는 데이터 서버(300A)에서 제공하는 모니터링 결과를 표시할 수 있다. 일례로, 표시부(250A)는 디스플레이 패널일 수 있다.
제어부(260A)는 제1통신부(210A), 제2통신부(220A), GPS 수신부(230A), 저장부(240A) 및 표시부(250A)와 통신적으로 연결되어 상술한 바와 같은 사용자 단말(200A)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
이때, 제어부(260A)는 사용자 단말(200A)에 설치되는 전용 앱으로 구성될 수 있다. 즉, 제어부(260A)는 사용자 단말(200A)의 프로세서에 의해 구동되는 S/W로 구성될 수 있다.
도 4를 참조하면, 데이터 서버(300A)는 통신부(310A), 제어부(320A) 및 데이터베이스(350A)를 포함할 수 있다.
통신부(310A)는 사용자 단말(200A)과 원거리 무선통신을 수행할 수 있다. 일례로, 통신부(310A)는 공중 통신망을 통하여 사용자 단말(200A)과 통신을 수행할 수 있다.
제어부(320A)는 통신부(310A) 및 데이터베이스(350A)와 통신적으로 연결되어 상술한 바와 같은 데이터 서버(300A)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 일례로, 제어부(320A)는 체온관리 전용의 인공지능(AI) 모듈일 수 있다.
데이터베이스(350A)는 사용자정보(352A), 체온정보(354A), 위치정보(356A) 및 관리정보(358A)를 포함할 수 있다.
사용자정보(352A)는 패치형 체온계(100A)를 부착한 사용자의 정보일 수 있다. 일례로, 사용자정보(352A)는 사용자의 이름, 나이, 성별, 입원정보 및 출입국 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 입원정보는 입원일시, 입원이유 및 진단병명을 포함할 수 있다. 아울러, 출입국 정보는 출입국 일시, 출입국 국가 및 체류기간을 포함할 수 있다.
체온정보(354A)는 패치형 체온계(100A)에서 측정되어 사용자 단말(200A)을 통하여 전송된 체온정보일 수 있다. 여기서, 체온정보는 기간별 체온변화량(Δ)추이를 포함할 수 있다.
위치정보(356A)는 사용자 단말(200A)로부터 전송된 GPS 위치정보일 수 있다. 여기서, 위치정보(356A)는 시간에 따른 위치정보를 포함할 수 있다.
관리정보(358A)는 질병관리 또는 방역 관계기관 정보일 수 있다. 일례로, 관리정보(358A)는 질병관리본부의 서버 및 방역 관리자 모니터링 서버나 통신가능 정보 및 지역단위 관리기관의 서버나 통신가능 정보를 포함할 수 있다.
도 5를 참조하여 패치형 체온계(100A)와 사용자 단말(300A)에 의한 체온 측정 과정을 설명한다. 먼저, 패치형 체온계(100A)는 사용자의 신체에 부착될 수 있다. 일례로, 패치형 체온계(100A)는 사용자의 겨드랑이에 부착될 수 있다(a).
사용자 단말(200A)이 패치형 체온계(100A)에 태깅함에 따라 패치형 체온계(100A)가 에너지하베스팅 방식으로 구동을 개시한다. 이와 동시에, 사용자 단말(200A)에 전용 앱이 구동되어 전용 앱을 통하여 체온 측정을 위한 선택버튼이 표시될 수 있다(b).
사용자 또는 관리자가 선택버튼을 누르면, 사용자 단말(200A)이 패치형 체온계(100A)로 체온 측정을 요청할 수 있다. 이때, 사용자 단말(200A)은 패치형 체온계(100A)에서 측정된 체온정보를 수신할 수 있다(c).
도 6 내지 도 9를 참조하면, 데이터 서버(300A)는 관리자 웹 화면을 통하여 사용자 단말(200A)로부터 전송된 체온정보 및 위치정보를 용이하게 관리할 수 있다.
도 6에 도시된 관리자 웹 화면은 패치형 체온계(100A) 관리용 화면일 수 있다. 일례로, 패치형 체온계(100A) 관리용 화면은 모델명, 모델 ID, 이름, 사용상태, 사용자 식별번호 및 경과시간 등을 포함할 수 있다.
도 7에 도시된 관리자 웹 화면은 모니터링 현황 관리용 화면일 수 있다. 일례로, 모니터링 현황 관리용 화면은 전체 인원 대비, 정상, 미열, 중증도열 및 고열 등의 발열 현황과 개인별 체온정보를 포함할 수 있다. 여기서, 체온정보는 현재 체온, 최소 체온, 최대 체온 및 평균 체온을 포함할 수 있다.
도 8에 도시된 관리자 웹 화면은 사용자의 위치 정보에 따른 동선 정보를 제공할 수 있다. 일례로, 관리자 웹 화면은 개인별 동선 정보를 지도 상에서 표시되도록 제공할 수 있다.
도 9에 도시된 관리자 웹 화면은 사용자별 체온변화 추이를 제공할 수 있다. 일례로, 관리자 웹 화면은 체온변화 추이를 시간에 대하여 그래프 형태로 제공할 수 있다.
도 10을 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법(20A)은 체온계 구동개시 단계(S21A), 체온정보 측정 및 전송 단계(S22A), 체온정보 및 위치정보 전송 단계(S23A) 및 체온변화량(Δ)모니터링 단계(S24A 내지 S29A)를 포함한다. 즉, S21A 내지 S23A는 제1 단계에 포함되며, S24A 내지 S29A는 제2 단계에 포함된다.
보다 상세히 설명하면, 사용자 단말(200A)이 사용자의 신체에 부착된 패치형 체온계(100A)에 태깅하여 구동을 개시한다(S21A). 이때, 사용자 단말(200A)을 패치형 체온계(100A)에 태깅함에 따라, 사용자 단말(200A)에서 자기장을 형성할 수 있다. 이와 동시에, 패치형 체온계(100A)는 사용자 단말(200A)로부터 형성되는 자기장과의 유도성 결합에 의한 에너지하베스팅 방식으로 전력을 생성할 수 있다. 따라서 패치형 체온계(100A)는 구동을 개시할 수 있다.
다음으로, 패치형 체온계(100A)가 사용자 단말(200A)의 요청에 따라 체온을 측정하여 사용자 단말(200A)로 전송한다(S22A). 일례로, 패치형 체온계(100A)는 1시간마다 사용자 단말(200A)의 태깅에 의한 셀프 측정을 통하여 측정된 체온정보를 NFC 기반으로 사용자 단말(200A)로 전송할 수 있다.
선택적으로, 패치형 체온계(100A)가 사용자의 생체정보를 측정하여 체온정보와 함께 사용자 단말(200A)로 전송할 수 있다. 일례로, 패치형 체온계(100A)는 감지센서를 통하여 사용자의 심박수, 심전도, 산소포화도, 혈압 중 적어도 하나 이상의 생체정보를 측정할 수 있다.
다음으로, 사용자 단말(200A)이 체온정보 및 위치정보를 데이터 서버(300A)로 전송한다(S23A). 이때, 사용자 단말(200A)은 패치형 체온계(100A)에서 전송된 체온정보를 수신할 수 있다. 아울러, 사용자 단말(200A)은 GSP 위성(미도시)으로부터 GPS 위치정보를 수신할 수 있다.
이때, 사용자 단말(200A)은 체온정보와 위치정보를 서로 상이한 주기로 전송할 수 있다. 일례로, 사용자 단말(200A)은 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 데이터 서버(300A)로 전송할 수 있다. 다른 예로서, 사용자 단말(200A)은 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 수집하여 체온정보와 함께 일괄적으로 전송할 수도 있다.
다음으로, 데이터 서버(300A)가 사용자 단말(200A)로부터 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신하여 체온변화량(Δ)을 모니터링한다(S24A). 여기서, 체온변화량(Δ)은 사용자의 평균체온대비 체온변화량을 의미한다. 아울러, 데이터 서버(300A)는 위치정보에 따라 사용자의 위치 추적 및 동선을 파악할 수 있다.
이때, 사용자 단말 또는 관리자 단말(200'A)에 체온변화 및 위치 모니터링 전용 앱이 설치될 수 있다. 이에 의해, 사용자 단말 또는 관리자 단말(200'A)은 전용 앱을 통하여 데이터 서버(300A)로부터 체온변화량(Δ)에 대한 모니터링 결과를 수신할 수 있다.
아울러, 데이터 서버(300A)가 체온변화량(Δ)이 제1임계값 이상, 제2임계값 이상 제1임계값 미만, 제2임계값 미만인 경우로 구분하여 체온변화량(Δ)을 모니터링한다.
보다 구체적으로, 데이터 서버(300A)가 사용자의 체온변화량(Δ)이 제1임계값 이상인지를 판단하여(S25A), 체온변화량(Δ)이 제1임계값 이상인 경우, 위험 대상자로 판단할 수 있다. 여기서, 제1임계값은 체온의 변화를 발열로 판단할 수 있는 체온값일 수 있다. 즉, 데이터 서버(300A)는 체온변화에 따라 발열로 예상되는 경우 해당 사용자를 위험 대상자로 판단할 수 있다.
이때, 데이터 서버(300A)가 해당 사실을 통합 관제 서버(400A), 사용자 단말(200A) 및 관리자 단말로 알람한다(S26A). 여기서, 통합 관제 서버(400A)는 질병관리본부의 서버 및 방역 관리자 모니터링 서버를 포함할 수 있다.
S25의 판단결과, 체온변화량(Δ)이 제1임계값 미만인 경우, 제2임계값 이상인지를 판단하여(S27A), 체온변화량(Δ)이 제2임계값 이상인 경우, 즉, 제2임계값 이상이면서 제1임계값미만인 경우, 관심 대상자로 판단할 수 있다. 여기서, 제2임계값은 제1임계값보다 작은 값일 수 있다. 즉, 데이터 서버(300A)는 발열 상태는 아니지만 체온변화량이 비교적 큰 경우 해당 사용자를 관심 대상자로 판단할 수 있다.
이때, 데이터 서버(300A)가 해당 사실을 통합 관제 서버(400A), 사용자 단말(200A) 및 관리자 단말로 알람한다(S28A).
S27의 판단결과, 체온변화량(Δ)이 제2임계값 미만인 경우, 데이터 서버(300A)가 정상 사용자로 판단하여 정상 관리한다(S29A). 여기서, 제2임계값은 개인별로 체온변화가 일상적으로 나타나는 체온값일 수 있다. 일례로, 제2임계값은 빠른 걸음이나 운동 등으로 나타나는 일시적인 체온변화를 의미할 수 있다.
상기와 같은 방법들은 도 1에 도시된 바와 같은 패치형 체온계(100A), 사용자 단말(200A) 및 데이터 서버(300A)에 의해 구현될 수 있다.
<제2 실시예>
본 발명의 제2 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10B)은 패치형 체온계(100B)를 통해 측정한 체온정보를 주기적으로 전송하여 관리하기 위한 플랫폼 서비스 시스템으로서, 사용자에 대하여 측정한 체온정보를 비콘 게이트웨이(200B)를 통하여 데이터 서버(400B)로 자동으로 전송하여 사용자의 체온변화를 관리할 수 있다.
이를 위해, 본 발명의 제2 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10B)은 도 11에 도시된 바와 같이, 패치형 체온계(100B), 비콘 게이트웨이(200B) 및 데이터 서버(400B)를 포함한다.
패치형 체온계(100B)는 사용자의 신체에 부착된 상태에서 체온을 주기적으로 측정한 후 측정 결과를 저장할 수 있다. 이때, 패치형 체온계(100B)는 일정시간 단위로 체온을 측정하여 일정주기로 애드버타이징(advertising) 전송할 수 있다. 애드버타이징 전송이라함은 패치형 체온계(100B)가 수신 모듈을 특정하는 페어링과 같은 작업 없이 임의의 수신 모듈을 대상으로 정보를 송출하는 것을 의미한다. 이때 송출되는 정보는 암호화 및 복호화할 수 있다. 일례로, 패치형 체온계(100B)는 30분 단위로 체온을 측정하여 30분 내에서 2초 간격으로 측정된 체온을 애드버타이징 전송할 수 있다. 이에 따라, 사용자 또는 관리자는 저장된 체온정보를 간편하게 확인함으로써 사용자의 체온변화 추이를 간편하게 확인할 수 있다.
비콘 게이트웨이(200B)는 패치형 체온계(100B)에서 전송된 체온정보를 수신하여 데이터 서버(400B)로 전송할 수 있다. 여기서, 비콘 게이트웨이(200B)는 미리 정해진 장소에 설치될 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제2 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10B)은 패치형 체온계(100B)의 부착만으로 사용자의 특별한 조작이 필요없이 체온정보를 비콘 케이트웨이(200B)를 통해 데이터 서버(400B)로 자동 전송할 수 있으므로 체온변화 모니터링을 효과적으로 수행할 수 있다.
또한, 비콘 게이트웨이(200B)는 해당 위치정보를 제공할 수 있다. 여기서, 해당 위치정보는 비콘 게이트웨이(200B)가 설치된 장소에 대한 고정 위치정보일 수 있다. 일례로, 비콘 게이트웨이(200B)는 설치된 장소에 대하여 실내의 층별 및 공간별로 고정된 위치정보를 제공할 수 있다. 이때, 비콘 게이트웨이(200B)는 수신된 체온정보와 자신이 설치된 위치정보를 함께 데이터 서버(400B)로 전송할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제2 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10B)은 상술한 제1 이점을 가질 수 있다.
데이터 서버(400B)는 비콘 게이트웨이(200B)로부터 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신하여 관리할 수 있다. 다만, 데이터 서버(400B)의 동작 및 효과에 대한 설명은 제1 실시예에서 상술한 데이터 서버(300A)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌고 사용자 단말(200A)을 비콘 게이트웨이(200B)로 대체한 것 외에 동일하다.
한편, 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10B)은 사용자 단말(300B) 및 통합 관제 서버(500B)를 더 포함할 수 있다.
사용자 단말(300B)은 비콘 게이트웨이(200B)의 보조 기기로서 역할을 수행할 수 있다. 즉, 사용자 단말(300B)은 패치형 체온계(100B)에서 전송된 체온정보를 수신하여 데이터 서버(400B)로 전송할 수 있다. 일례로, 사용자 단말(300B)은 스마트폰과 같은 휴대용 전자기기일 수 있다.
아울러, 사용자 단말(300B)은 GSP 위성(미도시)으로부터 GPS 위치정보를 수집하여 데이터 서버(400B)로 전송할 수 있다. 여기서, 사용자 단말(300B)은 GPS 수신부를 포함할 수 있다. 일례로, 사용자 단말(300B)은 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 전송할 수 있다. 다른 예로서, 사용자 단말(300B)은 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 수집하여 체온정보와 함께 일괄적으로 전송할 수도 있다.
또한, 사용자 단말(300B)은 체온변화 및 위치 모니터링 전용 앱이 설치될 수 있다. 이때, 사용자 단말(300B)은 전용 앱을 통하여 데이터 서버(400B)로부터 체온변화량(Δ)에 대한 모니터링 결과를 수신할 수 있다. 일례로, 사용자 단말(300B)은 측정된 체온, 체온변화 추이, 발열 의심 상태 등을 데이터 서버(400B)로부터 수신할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제2 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10B)은 상술한 제2 이점을 가질 수 있다.
도 11에서, 사용자 단말(300B)은 비콘 게이트웨이(200B)의 보조 기기로서 체온정보를 전송하는 것을 나타내고, 사용자 단말(300'B)은 전용 앱을 통하여 데이터 서버(400B)로 모니터링 결과를 수신하는 것을 나타낸다.
통합 관제 서버(500B)의 동작 및 효과에 대한 설명은 제1 실시예에서 상술한 통합 관제 서버(400A)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 것 외에 동일하다.
도 12를 참조하면, 패치형 체온계(100B)는 연성회로기판 기반으로 구성되며, 온도센서(110B), 저장부(130B), 통신부(140B), 배터리(150B) 및 제어부(160B)를 포함할 수 있다.
온도센서(110B)는 도 2에 따라 상술한 온도센서(110A)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 점 외에는 동일하다.
저장부(130B)는 온도센서(110B)에서 측정된 체온정보를 일시적으로 저장할 수 있다. 저장부(130B)는 제어부(160B)와 일체로 구비될 수 있다.
통신부(140B)는 저장부(130B)에 저장된 체온정보를 근거리 무선통신 방식으로 비콘 게이트웨이(200B)로 전송할 수 있다. 일례로, 통신부(140B)는 저전력 블루투스(BLE) 또는 NFC 방식으로 통신할 수 있다. 특히, 블루투스 방식인 경우, 통신부(140B)는 비콘 게이트웨이(200B) 또는 사용자 단말(300B)과 페어링될 수도 있으나 이를 한정하는 것을 아니며 별도의 페어링 없이도 체온 등의 정보를 송출할 수도 있다.
배터리(150B)는 패치형 체온계(100B)의 전원을 공급하며, 코인형 배터리, 페이퍼 배터리 또는 인쇄배터리 등의 통상의 1회용 배터리일 수 있으며, 필요할 경우 충전 가능한 이차 배터리로 마련될 수 있다. 이에 의해, 패치형 체온계(100B)는 구동을 위한 전원용량을 충분히 확보하면서도 전체적인 무게가 경감될 수 있으며 박형화로 구현될 수 있다.
제어부(160B)는 온도센서(110B), 저장부(130B), 통신부(140B) 및 배터리(150B)와 통신적으로 연결되어 상술한 바와 같은 패치형 체온계(100B)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 일례로, 제어부(160B)는 마이크로프로세서일 수 있다.
한편, 패치형 체온계(100B)는 사용자의 생체정보를 측정하는 감지센서(120B)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 생체정보는 제1 실시예에서의 설명 내용과 동일하다.
이때, 생체정보는 저장부(130B)에 저장될 수 있다. 따라서 패치형 체온계(100B)는 저장부(130B)에 저장된 체온정보와 함께 측정된 생체정보를 함께 비콘 게이트웨이(200B) 또는 사용자 단말(300B)로 전송할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제2 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10B)은 상술한 제3 이점을 가질 수 있다.
도 13을 참조하면, 비콘 게이트웨이(200B)는 제1통신부(210B), 제2통신부(220B), 저장부(230B), 배터리(250B) 및 제어부(260B)를 포함할 수 있다.
제1통신부(210B)는 패치형 체온계(100B)와 근거리 무선통신을 수행할 수 있다. 일례로, 제1통신부(210B)는 블루투스 또는 NFC 방식으로 무선통신할 수 있다.
제2통신부(220B)는 데이터 서버(400B)와 원거리 무선통신을 수행할 수 있다. 일례로, 제2통신부(220B)는 유선 인터넷 연결 및/또는 무선 WiFi 등과 같은 공중 통신망을 통하여 데이터 서버(400B)와 통신을 수행할 수 있다.
저장부(230B)는 패치형 체온계(100B)로부터 전송된 체온정보 및 위치정보를 저장할 수 있다. 여기서, 저장부(230B)는 체온정보 및 위치정보를 미리 설정된 기간 동안 저장할 수 있다. 즉, 저장부(230B)는 체온정보 및 위치정보를 데이터 서버(400B)로 전송한 후에도 일정시간 동안 저장할 수 있다.
비콘 케이트웨이(200B)는 벽체 전원을 통해 전원을 공급받을 수도 있고, 내장된 배터리(250B)를 이용하여 사용하는 것도 가능하다. 이 경우, 상기 배터리(250B)는 벽체전원과 연결된 미도시된 무선전력 송신모듈을 통해 전원을 공급받는 무선충전부(240B)를 더 포함할 수도 있다.
제어부(260B)는 제1통신부(210B), 제2통신부(220B), 저장부(230B) 및 배터리(250B)와 통신적으로 연결되어 상술한 바와 같은 비콘 게이트웨이(200B)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 일례로, 제어부(260B)는 마이크로프로세서일 수 있다.
도 14를 참조하면, 사용자 단말(300B)은 제1통신부(310B), 제2통신부(320B), GPS 수신부(330B), 저장부(340B), 표시부(350B) 및 제어부(360B)를 포함할 수 있다.
제1통신부(310B)는 패치형 체온계(100B)와 근거리 무선통신을 수행할 수 있다. 일례로, 제1통신부(310B)는 블루투스 또는 NFC 방식으로 무선통신할 수 있다.
제2통신부(320B), GPS 수신부(330B), 저장부(340B), 표시부(350B) 및 제어부(360B)에 대한 설명은 도 3에 따라 상술한 제2통신부(220A), GPS 수신부(230A), 저장부(240A), 표시부(250A) 및 제어부(260A)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 점 외에는 동일하다.
도 15를 참조하면, 데이터 서버(400B)는 통신부(410B), 제어부(420B) 및 데이터베이스(450B)를 포함할 수 있다.
통신부(410B)는 비콘 게이트웨이(200B) 또는 사용자 단말(300B)과 원거리 무선통신을 수행할 수 있다. 일례로, 통신부(410B)는 공중 통신망을 통하여 비콘 게이트웨이(200B) 또는 사용자 단말(300B)과 통신을 수행할 수 있다.
제어부(420B), 데이터베이스(450B), 사용자정보(452B), 체온정보(454B) 및 관리정보(458B)는 도 4에 따라 상술한 제어부(320A), 데이터베이스(350A), 사용자정보(352A), 체온정보(354B) 및 관리정보(358B)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 점 외에는 동일하다
위치정보(456B)는 설치 위치정보에 기반하여 비콘 게이트웨이(200B)로부터 전송된 위치정보일 수 있다. 아울러, 위치정보(456B)는 사용자 단말(300B)로부터 전송된 GPS 위치정보일 수 있다. 여기서, 위치정보(456B)는 시간에 따른 위치정보를 포함할 수 있다.
도 6 내지 도 9를 참조하면, 데이터 서버(400B)는 관리자 웹 화면을 통하여 비콘 게이트웨이(200B) 및 사용자 단말(300B)로부터 전송된 체온정보 및 위치정보를 용이하게 관리할 수 있다.
도 6에 도시된 관리자 웹 화면은 패치형 체온계(100B) 관리용 화면일 수 있다. 다만, 제2 실시예에 따른 관리자 웹 화면에 대한 예시 설명 내용은 도 6 내지 도 9에 따라 상술한 제1 실시예의 관리자 웹 화면의 예시 설명 내용과 동일하다.도 16을 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법(20B)은 체온정보 측정 및 전송 단계(S21B), 체온정보 및 비콘 게이트웨이 위치정보 전송 단계(S22B) 및 체온변화량(Δ)모니터링 단계(S23B 내지 S28B)를 포함한다. 즉, S21B 내지 S22B는 제1 단계에 포함되며, S23B 내지 S28B는 제2 단계에 포함된다.
보다 상세히 설명하면, 패치형 체온계(100B)가 사용자의 체온을 주기적으로 측정하여 비콘 게이트웨이(200B)로 전송한다(S21B). 이때, 패치형 체온계(100B)는 일정시간 단위로 체온을 측정하여 일정주기로 애드버타이징 전송할 수 있다. 일례로, 패치형 체온계(100B)는 30분 단위로 체온을 측정하여 30분 내에서 2초 간격으로 체온을 애드버타이징 전송할 수 있다.
선택적으로, 패치형 체온계(100B)가 사용자의 생체정보를 측정하여 체온정보와 함께 비콘 게이트웨이(200B)로 전송할 수 있다. 일례로, 패치형 체온계(100B)는 감지센서를 통하여 사용자의 심박수, 심전도, 산소포화도, 혈압 중 적어도 하나 이상의 생체정보를 측정할 수 있다.
다음으로, 비콘 게이트웨이(200B)가 체온정보 및 비콘 게이트웨이(200B)의 위치정보를 데이터 서버(400B)로 전송한다(S22B). 이때, 데이터 서버(400B)는 패치형 체온계(100B)에서 전송된 체온정보를 수신할 수 있다. 여기서, 비콘 게이트웨이(200B)는 미리 정해진 장소에 설치될 수 있다. 아울러, 위치정보는 비콘 게이트웨이(200B)가 설치된 장소에 대한 고정 위치정보일 수 있다. 일례로, 비콘 게이트웨이(200B)는 설치된 장소에 대하여 실내의 층별 및 공간별로 고정된 위치정보를 제공할 수 있다.
선택적으로, 사용자 단말(300B)이 체온정보 및 위치정보를 데이터 서버(400B)로 전송할 수 있다. 이때, 사용자 단말(300B)은 패치형 체온계(100B)에서 전송된 체온정보를 수신할 수 있다. 아울러, 사용자 단말(300B)은 GSP 위성(미도시)으로부터 GPS 위치정보를 수신할 수 있다.
이때, 사용자 단말(300B)은 체온정보와 위치정보를 서로 상이한 주기로 전송할 수 있다. 일례로, 사용자 단말(300B)은 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 데이터 서버(400B)로 전송할 수 있다. 다른 예로서, 사용자 단말(300B)은 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 수집하여 체온정보와 함께 일괄적으로 전송할 수도 있다.
다음으로, 데이터 서버(400B)가 비콘 게이트웨이(200B)로부터 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신하여 체온변화량(Δ)을 모니터링한다(S23B).
S23B 내지 S28B의 설명 내용은 도 10에 따라 상술한 S24A 내지 S29A의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 점 외에는 동일하다.
상기와 같은 방법들은 도 11에 도시된 바와 같은 패치형 체온계(100B), 비콘 게이트웨이(200B), 사용자 단말(300B) 및 데이터 서버(400B)에 의해 구현될 수 있다.
<제3 실시예>
본 발명의 제3 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10C)은 체온계(100C)를 통해 측정한 체온정보를 주기적으로 전송하여 관리하기 위한 플랫폼 서비스 시스템으로서, 사용자에 대하여 측정한 체온정보를 위치 트래커(200C)를 통하여 데이터 서버(400C)로 자동으로 전송하여 사용자의 체온변화를 관리할 수 있다. 위치 트래커(200C)는 IoT 전용 디바이스일 수 있다.
이를 위해, 본 발명의 제3 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10C)은 도 17에 도시된 바와 같이, 체온계(100C), 위치 트래커(200C) 및 데이터 서버(400C)를 포함한다.
체온계(100C)는 사용자의 체온을 주기적으로 측정하여 전송할 수 있다. 일례로, 체온계(100C)는 사용 형태에 따라 사용자의 손목에 착용하는 밴드형 체온계(100C1) 및 사용자의 신체에 부착되는 패치형 체온계(100C2) 중 어느 하나일 수 있다.
밴드형 체온계(100C1)는 밴드 행태로 구현되어 사용자의 손목에 착용할 수 있다. 여기서, 밴드형 체온계(100C1)는 충전 가능한 배터리를 포함할 수 있다. 즉, 밴드형 체온계(100C1)는 패치형 체온계(100C2)에 비하여 영구적으로 사용할 수 있다. 이에 의해, 밴드형 체온계(100C1)는 패치형 체온계(100C2)와 같이 빈번하게 교체할 필요가 없으므로 사용자의 편의성을 향상시킬 수 있다.
일례로, 패치형 체온계(100C2)는 신체의 겨드랑이나 허리 부분에 부착될 수 있다. 바람직하게는, 패치형 체온계(100C2)가 허리 부분에 부착되는 경우, 땀이나 사용자의 움직임에 의해 신체로부터 떨어질 가능성이 작기 때문에 패치형 체온계(100C2)는 체온을 정확하게 측정할 수 있다. 이에 의해, 데이터 서버(400C)는 체온변화량(Δ)를 더욱 안정적으로 모니터링할 수 있다.
이때, 체온계(100C)는 사용자의 신체에 부착되거나 손목에 착용한 상태에서 체온을 주기적으로 측정한 후 측정 결과를 저장할 수 있다. 이때, 체온계(100C)는 일정시간 단위로 체온을 측정하여 일정주기로 애드버타이징(advertising) 전송할 수 있다. 애드버타이징 전송이라함은 체온계(100C)가 수신 모듈을 특정하는 페어링과 같은 작업 없이 임의의 수신 모듈을 대상으로 정보를 송출하는 것을 의미한다. 이때 송출되는 정보는 암호화 및 복호화할 수 있다. 일례로, 체온계(100C)는 30분 단위로 체온을 측정하여 30분 내에서 2초 간격으로 측정된 체온을 애드버타이징 전송할 수 있다. 이에 따라, 관리자는 저장된 체온정보를 간편하게 확인함으로써 사용자의 체온변화 추이를 간편하게 확인할 수 있다.
위치 트래커(200C)는 사용자가 패용하며, 체온계(100C)에서 전송된 체온정보를 수신하여 데이터 서버(400C)로 전송할 수 있다. 일례로, 위치 트래커(200C)는 특정 시설 내의 출입시 사용자 및 그 위치를 식별하기 위한 것으로, 사용목적에 따른 출입증, 사원증 및 방문증일 수 있다. 또한, 위치 트래커(200C)는 특정 시설 내의 구역별 출입문을 통과할 수 있는 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 특정 시설은 사업장, 건물, 공장, 학교, 극장, 놀이공원 및 병원 등과 같이 대규모 인력을 수용할 수 있는 시설을 의미한다.
이를 통해, 본 발명의 제3 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10C)은 위치 트래커(200C)를 통하여 체온정보를 전송할 수 있으므로 개인 휴대단말을 소지하지 않거나 개인 휴대단말의 사용이 차단된 사용자에 대해서도 체온변화 관리를 효과적으로 수행할 수 있다.
또한, 위치 트래커(200C)는 GSP 위성(미도시)으로부터 GPS 위치정보를 수집하여 데이터 서버(400C)로 전송할 수 있다. 여기서, 위치 트래커(200C)는 GPS 수신부를 포함할 수 있다. 일례로, 위치 트래커(200C)는 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 전송할 수 있다. 다른 예로서, 위치 트래커(200C)는 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 수집하여 체온정보와 함께 일괄적으로 전송할 수도 있다.
이를 통해, 본 발명의 제3 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10C)은 상술한 제1 이점을 가질 수 있다.
이때, 위치 트래커(200C)는 시그폭스(Sigfox) IoT 서버(200'C)를 통하여 사용자의 체온정보와 위치정보를 데이터 서버(400C)로 전송할 수 있다. 일례로, 위치 트래커(200C)는 단방향의 저전력 원거리 통신망(LPWAN; Low-Power Wide Area Network) 기반으로 데이터 서버(400C)로 체온정보와 위치정보를 업로드할 수 있다. 여기서, 시그폭스 IoT 서버(200'C)는 저전력 원거리 통신망(LPWAN)을 운영/관리하는 서버일 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제3 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10C)은 단방향 및 소량의 데이터 전송을 기반으로 위치 트래커(200C)의 소모 전력을 최소화할 수 있으므로 위치 트래커(200C)를 장기간 사용할 수 있고, 따라서 위치 트래커(200C)의 배터리 충전이나 배터리 교체 등의 유지보수비용을 절감할 수 있다.
데이터 서버(400C)는 시그폭스 IoT 서버(200'C)를 통하여 위치 트래커(200C)로부터 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신하여 관리할 수 있다. 다만, 데이터 서버(400C)의 동작 및 효과에 대한 설명은 제1 실시예에서 상술한 데이터 서버(300A)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌고 패치형 체온계(100A)를 체온계(100C)로 대체하며 사용자 단말(200A)을 위치 트래커(200C)로 대체한 것 외에 동일하다.
다만, 데이터 서버(400C)는 위험 대상자 또는 관심 대상자에 대한 판단 결과(사실)를 질병관리본부나, 회사나 병원 등에 설치된 관제본부와 같은 통합 관제 서버(500C) 및 관리자 단말(500'C)로 알람할 수 있다.
한편, 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10C)은 비콘 게이트웨이(300C) 및 통합 관제 서버(500C)를 더 포함할 수 있다.
비콘 게이트웨이(300C)의 동작 및 효과에 대한 설명은 제2 실시예에서 상술한 비콘 게이트웨이(200B)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌고 패치형 체온계(100A)를 체온계(100C)로 대체한 것 외에 동일하다.
다만, 비콘 게이트웨이(300C)는 실내에서 우선하여 기능하고, 위치 트래커(200C)는 실외에서 우선하여 기능함으로써, 사용자에 대한 더욱 정확한 위치 정보를 제공할 수 있다.
통합 관제 서버(500C)의 동작 및 효과에 대한 설명은 제1 실시예에서 상술한 통합 관제 서버(400A)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 것 외에 동일하다.
다만, 통합 관제 서버(500C)는 관리자 단말(500'C)로 긴급 문자나 전화 알림을 통하여 정밀검사 요청 및 격리 요청 등을 안내할 수 있다. 이때, 관리자 단말(500'C)에 대한 설명 내용은 제1 실시예에서 관리자 단말(200'A)에 대해 상술한 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 점 외에는 동일하다.
도 18를 참조하면, 체온계(100C)는 온도센서(110C), 저장부(130C), 통신부(130C), 배터리(140C) 및 제어부(150C)를 포함할 수 있다. 여기서, 패치형 체온계(100C2)의 경우, 연성회로기판 기반으로 구성될 수 있다.
온도센서(110C)는 도 2에 따라 상술한 온도센서(110A)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 점 외에는 동일하다.
저장부(130C)는 도 12에 따라 상술한 저장부(130C)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 점 외에는 동일하다
통신부(130C)는 저장부(130C)에 저장된 체온정보를 근거리 무선통신 방식으로 위치 트래커(200C) 또는 비콘 게이트웨이(300C)로 전송할 수 있다. 일례로, 통신부(130C)는 저전력 블루투스(BLE) 또는 NFC 방식으로 통신할 수 있다. 특히, 블루투스 방식인 경우, 통신부(130C)는 위치 트래커(200C) 또는 비콘 게이트웨이(300C)와 페어링될 수도 있으나 이를 한정하는 것을 아니며 별도의 페어링 없이도 체온 등의 정보를 송출할 수도 있다.
배터리(140C)는 체온계(100C)의 전원을 공급할 수 있다. 이때, 패치형 체온계(100C2)의 경우, 배터리(140C)는 코인형 배터리, 페이퍼 배터리 또는 인쇄배터리 등의 통상의 1회용 배터리일 수 있다. 이에 의해, 패치형 체온계(100C2)는 구동을 위한 전원용량을 충분히 확보하면서도 전체적인 무게가 경감될 수 있으며 박형화로 구현될 수 있다. 아울러, 밴드형 체온계(100C1)의 경우, 충전 가능한 이차 배터리로 마련될 수 있다.
제어부(150C)는 온도센서(110C), 저장부(130C), 통신부(130C) 및 배터리(140C)와 통신적으로 연결되어 상술한 바와 같은 체온계(100C)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 일례로, 제어부(150C)는 마이크로프로세서일 수 있다.
한편, 체온계(100C)는 감지센서(120C) 및 무선 충전부(145)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 무선 충전부(145)는 밴드형 체온계(100C1)에 포함될 수 있다.
감지센서(120C)는 사용자의 생체정보를 측정할 수 있다. 여기서, 생체정보는 제1 실시예에서의 설명 내용과 동일하다.
이때, 생체정보는 저장부(130C)에 저장될 수 있다. 따라서 체온계(100C)는 저장부(130C)에 저장된 체온정보와 함께 측정된 생체정보를 위치 트래커(200C) 또는 비콘 게이트웨이(300C)로 전송할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제3 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10C)은 상술한 제3 이점을 가질 수 있다.
무선 충전부(145)는 외부의 전원으로부터 무선전력 송신모듈(미도시)을 통하여 전원을 공급받아 배터리(140C)를 무선 충전할 수 있다. 이때, 체온계(100C)는 무선 충전용 크래들을 더 포함할 수 있다. 선택적으로, 무선 충전부(145)는 외부의 전원에 유선으로 연결되어 배터리(140C)를 충전할 수도 있다.
이에 의해, 체온계(100C)는 충전을 통하여 영구적으로 사용할 수 있으므로 사용자의 경제성을 향상시킬 수 있다.
도 19을 참조하면, 위치 트래커(200C)는 제1통신부(210C), 제2통신부(220C), 저장부(230C), GPS 수신부(230), 배터리(260C) 및 제어부(270C)를 포함할 수 있다.
제1통신부(210C)는 체온계(100C)와 근거리 무선통신을 수행할 수 있다. 일례로, 제1통신부(210C)는 블루투스 또는 NFC 방식으로 무선통신할 수 있다.
제2통신부(220C)는 시그폭스 IoT 서버(200'C)로 체온정보 및 위치정보를 업로드할 수 있다. 이때, 제2통신부(220C)는 시그폭스 IoT 서버(200'C)로 단방향 통신을 수행할 수 있다.
저장부(230C)는 체온계(100C)로부터 전송된 체온정보 및 위치정보를 저장할 수 있다. 여기서, 저장부(230C)는 체온정보 및 위치정보를 미리 설정된 기간 동안 저장할 수 있다. 즉, 저장부(230C)는 체온정보 및 위치정보를 시그폭스 IoT 서버(200'C)로 전송한 후에도 일정시간 동안 저장할 수 있다.
GPS 수신부(230)는 GPS 위성으로부터 위치정보를 수신할 수 있다. 이때, GPS 수신부(230)는 수신된 위치정보를 저장부(230C)에 저장할 수 있다. 여기서, GPS 수신부(230)는 추후 일괄적으로 시그폭스 IoT 서버(200'C)로 전송하기 위해 시간에 따른 위치정보를 저장할 수 있다.
배터리(260C)는 위치 트래커(200C)의 전원을 공급하며, 코인 배터리나 각형의 배터리일 수 있다. 선택적으로, 배터리(260C)는 전체무게의 경감 및 박형화를 위한 판상의 플렉시블 배터리일 수 있다. 이때, 배터리(260C)는 충전 가능한 이차 배터리일 수 있다.
제어부(270C)는 제1통신부(210C), 제2통신부(220C), 저장부(230C), GPS 수신부(230) 및 배터리(260C)와 통신적으로 연결되어 상술한 바와 같은 위치 트래커(200C)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 일례로, 제어부(270C)는 마이크로프로세서일 수 있다.
한편, 위치 트래커(200C)는 무선 충전부(240C)를 더 포함할 수 있다.
무선 충전부(240C)는 외부의 전원으로부터 무선전력 송신모듈(미도시)을 통하여 전원을 공급받아 배터리(260C)를 무선 충전할 수 있다. 이때, 위치 트래커(200C)는 무선 충전용 크래들을 더 포함할 수 있다. 선택적으로, 무선 충전부(240C)는 외부의 전원에 유선으로 연결되어 배터리(260C)를 충전할 수도 있다.
이를 통해, 본 발명의 제3 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10C)은 충전에 의한 반복적인 사용이 가능하여 패치형 체온계(100C2)만을 교체하여 재사용함으로써 유지관리 비용을 최소화할 수 있어 경제성 및 관리성을 향상시킬 수 있다.
도 20을 참조하면, 비콘 게이트웨이(300C)는 제1통신부(310C), 제2통신부(320C), 저장부(330C), 배터리(350C) 및 제어부(360C)를 포함할 수 있다.
또한, 비콘 게이트웨이(300C)는 무선충전부(340C)를 더 포함할 수 있다. 다만, 제1통신부(310C), 제2통신부(320C), 저장부(330C), 무선충전부(340C), 배터리(350C) 및 제어부(360C)에 대한 설명 내용은 도 13에 따라 상술한 제1통신부(210B), 제2통신부(220B), 저장부(230B), 무선충전부(240C) 배터리(250B) 및 제어부(260C)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌고 패치형 체온계(100B)가 체온계(100C)로 대체되는 점 외에는 동일하다.
도 21을 참조하면, 데이터 서버(400C)는 통신부(410C), 제어부(420C) 및 데이터베이스(450C)를 포함할 수 있다.
통신부(410C)는 시그폭스 IoT 서버(200'C) 또는 비콘 게이트웨이(300C)와 원거리 무선통신을 수행할 수 있다. 일례로, 통신부(410C)는 공중 통신망을 통하여 시그폭스 IoT 서버(200'C) 또는 비콘 게이트웨이(300C)와 통신을 수행할 수 있다.
제어부(420C), 데이터베이스(450C), 사용자정보(452C) 및 관리정보(458C)는 도 4에 따라 상술한 제어부(320A), 데이터베이스(350A), 사용자정보(352A) 및 관리정보(358B)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌고 패치형 체온계(100B)가 체온계(100C)로 대체되는 점 외에는 동일하다.
체온정보(454C)는 체온계(100C)에서 측정되어 시그폭스 IoT 서버(200'C) 또는 비콘 게이트웨이(300C)를 통하여 전송된 체온정보일 수 있다. 여기서, 체온정보는 기간별 체온변화량(Δ)추이를 포함할 수 있다.
위치정보(456C)는 위치 트래커(200C)로부터 전송된 GPS 위치정보일 수 있다. 아울러, 위치정보(456C)는 설치 위치정보에 기반하여 비콘 게이트웨이(300C)로부터 전송된 위치정보일 수 있다. 여기서, 위치정보(456C)는 시간에 따른 위치정보를 포함할 수 있다.
도 6 내지 도 9를 참조하면, 데이터 서버(400C)는 관리자 웹 화면을 통하여 위치 트래커(200C) 및 위치 트래커(200C)로부터 전송된 체온정보 및 위치정보를 용이하게 관리할 수 있다.
도 6에 도시된 관리자 웹 화면은 체온계(100C) 관리용 화면일 수 있다. 다만, 제3 실시예에 따른 관리자 웹 화면에 대한 예시 설명 내용은 도 6 내지 도 9에 따라 상술한 제1 실시예의 관리자 웹 화면의 예시 설명 내용과 동일하다.
도 22를 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법(20C)은 체온정보 측정 및 전송 단계(S21C), 체온정보 및 위치 트래커 위치정보 전송 단계(S22C) 및 체온변화량(Δ)모니터링 단계(S23C 내지 S28C)를 포함한다. 즉, S21C 내지 S22C는 제1 단계에 포함되며, S23C 내지 S28C는 제2 단계에 포함된다.
보다 상세히 설명하면, 체온계(100C)가 사용자의 체온을 주기적으로 측정하여 위치 트래커(200C)로 전송한다(S21C). 이때, 체온계(100C)는 일정시간 단위로 체온을 측정하여 일정주기로 애드버타이징 전송할 수 있다. 일례로, 체온계(100C)는 30분 단위로 체온을 측정하여 30분 내에서 2초 간격으로 체온을 애드버타이징 전송할 수 있다.
선택적으로, 체온계(100C)가 사용자의 생체정보를 측정하여 체온정보와 함께 위치 트래커(200C)로 전송할 수 있다. 일례로, 체온계(100C)는 감지센서를 통하여 사용자의 심박수, 심전도, 산소포화도 및 혈압 중 적어도 하나 이상의 생체정보를 측정할 수 있다.
다음으로, 사용자가 패용하는 위치 트래커(200C)가 체온정보 및 위치 트래커(200C)의 위치정보를 시그폭스 IoT 서버(200'C)를 통하여 데이터 서버(400C)로 전송한다(S22C). 이때, 위치 트래커(200C)는 단방향 저전력 원거리 통신망(LPWAN) 기반으로 데이터 서버(400C)로 체온정보와 위치정보를 업로드할 수 있다.
여기서, 위치 트래커(200C)는 체온계(100C)에서 전송된 체온정보를 수신할 수 있다. 아울러, 위치 트래커(200C)는 GSP 위성(미도시)으로부터 GPS 위치정보를 수신할 수 있다.
이때, 위치 트래커(200C)는 체온정보와 위치정보를 서로 상이한 주기로 전송할 수 있다. 일례로, 위치 트래커(200C)는 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 시그폭스 IoT 서버(200'C)를 통하여 데이터 서버(400C)로 전송할 수 있다. 다른 예로서, 위치 트래커(200C)는 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 수집하여 체온정보와 함께 일괄적으로 전송할 수도 있다.
선택적으로, 비콘 게이트웨이(300C)가 체온정보 및 위치정보를 데이터 서버(400C)로 전송할 수 있다. 이때, 비콘 게이트웨이(300C)는 체온계(100C)에서 전송된 체온정보를 수신할 수 있다. 여기서, 비콘 게이트웨이(300C)는 미리 정해진 장소에 설치될 수 있다. 아울러, 위치정보는 비콘 게이트웨이(300C)가 설치된 장소에 대한 고정 위치정보일 수 있다. 일례로, 비콘 게이트웨이(300C)는 설치된 장소에 대하여 실내의 층별 및 공간별로 고정된 위치정보를 제공할 수 있다.
다음으로, 데이터 서버(400C)가 시그폭스 IoT 서버(200'C) 또는 비콘 게이트웨이(300C)로부터 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신하여 체온변화량(Δ)을 모니터링한다(S23C).
이때, 관리자 단말(500'C)에 체온변화 및 위치 모니터링 전용 앱이 설치될 수 있다. 이에 의해, 관리자 단말(500'C)은 전용 앱을 통하여 데이터 서버(400C)로부터 체온변화량(Δ)에 대한 모니터링 결과를 수신할 수 있다.
S23C 내지 S28C의 설명 내용은 도 10에 따라 상술한 S24A 내지 S29A의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 점 외에는 동일하다.
다만, S25C 및 S27C에서, 데이터 서버(400C)는 위험 대상자 또는 관심 대상자에 대한 판단 결과(해당 사실)을 통합 관제 서버(500C) 및 관리자 단말(500'C)로 알람한다.
상기와 같은 방법들은 도 17에 도시된 바와 같은 체온계(100C), 위치 트래커(200C), 비콘 게이트웨이(300C) 및 데이터 서버(400C)에 의해 구현될 수 있다.
<제4 실시예>
본 발명의 제4 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10D)은 체온계(100D)를 통해 측정한 체온정보를 주기적으로 전송하여 관리하기 위한 플랫폼 서비스 시스템으로서, 사용자에 대하여 측정한 체온정보를 스마트 체온계(100D)를 통하여 데이터 서버로 자동으로 전송하여 사용자의 체온변화를 관리할 수 있다.
이를 위해, 본 발명의 제4 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10D)은 도 23에 도시된 바와 같이, 스마트 체온계(100D) 및 데이터 서버(300D)를 포함한다.
스마트 체온계(100D)는 밴드형 또는 시계형으로 구현되어 사용자의 손목에 착용할 수 있다. 여기서, 스마트 체온계(100D)는 본체(100D1)와 본체(100D1)의 양측에 구비되는 밴드(100D2)로 구비될 수 있다. 이때, 스마트 체온계(100D)는 체온을 측정하기 위한 온도센서가 본체(100D1)의 하면에, 즉 사용자의 손목 측으로 노출되도록 구비될 수 있다.
또한, 스마트 체온계(100D)는 사용자의 손목에 착용한 상태에서 체온을 주기적으로 측정한 후 측정 결과를 저장할 수 있다. 여기서, 스마트 체온계(100D)는 일정시간 단위로 체온을 측정하여 일정주기로 데이터 서버(300D)로 전송할 수 있다. 일례로, 스마트 체온계(100D)는 30분 단위로 체온을 측정할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제4 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10D)은 스마트 체온계(100D)의 착용만으로 사용자의 특별한 조작이나 체온의 수집 및 전송을 위한 별도의 추가 기기 없이 체온정보를 측정하여 전송할 수 있으므로 체온 측정 및 체온변화 관리의 편의성을 향상시킬 수 있다.
아울러, 스마트 체온계(100D)는 GSP 위성(미도시)으로부터 GPS 위치정보를 수집하여 데이터 서버(300D)로 전송할 수 있다. 여기서, 스마트 체온계(100D)는 GPS 수신부를 포함할 수 있다. 일례로, 스마트 체온계(100D)는 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 전송할 수 있다. 다른 예로서, 스마트 체온계(100D)는 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 수집하여 체온정보와 함께 일괄적으로 전송할 수도 있다.
이를 통해, 본 발명의 제4 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10D)은 상술한 제1 이점을 가질 수 있다.
선택적으로, 스마트 체온계(100D)는 체온변화 및 위치 모니터링 전용 앱이 설치될 수 있다. 이때, 스마트 체온계(100D)는 전용 앱을 통하여 데이터 서버(300D)로부터 체온변화량(Δ)에 대한 모니터링 결과를 수신할 수 있다. 일례로, 스마트 체온계(100D)는 측정된 체온, 체온변화 추이, 발열 의심 상태 등을 데이터 서버(300D)로부터 수신할 수 있다.
데이터 서버(300D)는 스마트 체온계(100D)로부터 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신하여 관리할 수 있다. 다만, 데이터 서버(300D)의 동작 및 효과에 대한 설명은 제1 실시예에서 상술한 데이터 서버(300A)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌고 패치형 체온계(100A) 및 사용자 단말(200A)을 스마트 체온계(100D)로 대체한 것 외에 동일하다.
데이터 서버(300D)는 위험 대상자 또는 관심 대상자에 대한 판단된 결과(사실)를 질병관리본부나, 회사나 병원 등에 설치된 관제본부와 같은 통합 관제 서버(400D) 및 관리자 단말(450D)로 알람할 수 있다.
한편, 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10D)은 시그폭스 IoT 서버(100'D), 비콘 게이트웨이(200D) 및 통합 관제 서버(400D)를 더 포함할 수 있다.
시그폭스 IoT 서버(100'D)는 스마트 체온계(100D)에서 전송된 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신하여 데이터 서버(300D)로 전송할 수 있다. 여기서, 시그폭스 IoT 서버(100'D)는 저전력 원거리 통신망(LPWAN; Low-Power Wide Area Network)을 운영/관리하는 서버일 수 있다.
이때, 스마트 체온계(100D)는 사용자의 체온정보와 위치정보를 시그폭스(Sigfox) IoT 서버(100'D)로 전송하고, 데이터 서버(300D)는 시그폭스 IoT 서버(100'D)로부터 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신할 수 있다. 즉, 스마트 체온계(100D)는 단방향의 저전력 원거리 통신망(LPWAN) 기반으로 데이터 서버(300D)로 체온정보와 위치정보를 업로드할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제4 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10D)은 단방향 및 소량의 데이터 전송을 기반으로 스마트 체온계(100D)의 소모 전력을 최소화할 수 있으므로 스마트 체온계(100D)를 장기간 사용할 수 있고, 따라서 스마트 체온계(100D)의 배터리 충전이나 배터리 교체 등의 빈번한 작업을 최소화하여 사용자의 번거로움을 해소할 수 있다.
비콘 게이트웨이(200D)의 동작 및 효과에 대한 설명은 제2 실시예에서 상술한 비콘 게이트웨이(200B)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌고 패치형 체온계(100A)를 스마트 체온계(100D)로 대체한 것 외에 동일하다.
다만, 스마트 체온계(100D)는 체온정보를 애드버타이징(advertising) 전송할 수 있다. 애드버타이징 전송이라함은 스마트 체온계(100D)가 수신 모듈을 특정하는 페어링과 같은 작업 없이 임의의 수신 모듈을 대상으로 정보를 송출하는 것을 의미한다. 이때, 송출되는 정보는 암호화 및 복호화될 수 있다.
비콘 게이트웨이(200D)를 통해, 본 발명의 제4 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10D)은 체온정보와 함께 실내의 특정된 위치정보를 데이터 서버(300D)로 자동 전송할 수 있으므로 더욱 정밀한 위치정보를 기반으로 체온변화 모니터링을 효과적으로 수행할 수 있다.
이때, 비콘 게이트웨이(200D)는 실내에서 우선하여 기능하고, 스마트 체온계(100D)는 실외에서 우선하여 기능함으로써, 사용자에 대한 더욱 정확한 위치정보를 제공할 수 있다.
여기서, 시그폭스 IoT 서버(100'D) 또는 비콘 게이트웨이(200D)가 데이터 서버(300D)로 체온정보와 위치정보를 전송하는 경우, 스마트 체온계(100D)는 30분 단위로 체온을 측정하여 30분 내에서 2초 간격으로 측정된 체온을 전송할 수 있다.
통합 관제 서버(400D)의 동작 및 효과에 대한 설명은 제1 실시예에서 상술한 통합 관제 서버(400A)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 것 외에 동일하다.
아울러, 통합 관제 서버(400D)는 관리자 단말(450D)로 긴급 문자나 전화 알림을 통하여 정밀검사 요청 및 격리 요청 등을 안내할 수 있다. 이때, 관리자 단말(450D)에 대한 설명 내용은 제1 실시예에서 관리자 단말(200'A)에 대해 상술한 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 점 외에는 동일하다.
도 24를 참조하면, 스마트 체온계(100D)는 온도센서(110D), GPS 수신부(130D), 저장부(140D), 통신부(150D), 배터리(160D) 및 제어부(170D)를 포함할 수 있다.
온도센서(110D)는 본체(120D)의 하면에 구비되어 사용자의 손목에 접촉되어 온도를 측정할 수 있다. 여기서, 온도센서(110D)는 디지털 방식의 온도센서일 수 있다. 일례로, 온도센서(110D)는 NTC 서미스터일 수 있다.
GPS 수신부(130D)는 GPS 위성으로부터 위치정보를 수신할 수 있다. 이때, GPS 수신부(130D)는 수신된 위치정보를 저장부(140D)에 저장할 수 있다. 여기서, GPS 수신부(130D)는 추후 일괄적으로 데이터 서버(300D)로 전송하기 위해 시간에 따른 위치정보를 저장할 수 있다.
저장부(140D)는 스마트 체온계(100D)로부터 전송된 체온정보 및 위치정보를 저장할 수 있다. 여기서, 저장부(140D)는 체온정보 및 위치정보를 미리 설정된 기간 동안 저장할 수 있다. 즉, 저장부(140D)는 체온정보 및 위치정보를 데이터 서버(300D)로 전송한 후에도 일정시간 동안 저장할 수 있다.
통신부(150D)는 데이터 서버(300D)와 원거리 무선통신을 수행할 수 있다. 일례로, 통신부(150D)는 WiFi, LTE 또는 5G 등과 같은 통신수단을 통해 공중 통신망을 통하여 데이터 서버(300D)와 통신을 수행할 수 있다.
다른 예로서, 통신부(150D)는 저장부(140D)에 저장된 체온정보를 근거리 무선통신 방식으로 비콘 게이트웨이(200D)로 전송할 수 있다. 일례로, 통신부(150D)는 저전력 블루투스(BLE) 또는 NFC 방식으로 통신할 수 있다. 특히, 블루투스 방식인 경우, 통신부(150D)는 비콘 게이트웨이(200D)와 페어링될 수도 있으나 이를 한정하는 것을 아니며 별도의 페어링 없이도 체온 등의 정보를 송출할 수도 있다.
또 다른 예로서, 통신부(150D)는 시그폭스 IoT 서버(100'D)로 체온정보 및 위치정보를 업로드할 수 있다. 이때, 통신부(150D)는 시그폭스 IoT 서버(100'D)로 단방향 통신을 수행할 수 있다.
배터리(160D)는 스마트 체온계(100D)의 전원을 공급할 수 있다. 이때, 배터리(160D)는 코인 배터리나 각형의 배터리일 수 있다. 선택적으로, 배터리(160D)는 전체무게의 경감 및 박형화를 위한 판상의 플렉시블 배터리일 수 있다. 이때, 배터리(160D)는 충전 가능한 이차 배터리일 수 있다.
제어부(170D)는 온도센서(110D), GPS 수신부(130D), 저장부(140D), 통신부(150D) 및 배터리(160D)와 통신적으로 연결되어 상술한 바와 같은 스마트 체온계(100D)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 일례로, 제어부(170D)는 마이크로프로세서일 수 있다.
한편, 스마트 체온계(100D)는 감지센서(120D) 및 무선충전부(165D)를 더 포함할 수 있다.
감지센서(120D)는 사용자의 생체정보를 측정할 수 있다. 여기서, 생체정보는 제1 실시예에서의 설명 내용과 동일하다
이때, 생체정보는 저장부(140D)에 저장될 수 있다. 따라서 스마트 체온계(100D)는 저장부(140D)에 저장된 체온정보와 함께 측정된 생체정보를 데이터 서버(300D)로 전송할 수 있다.
이를 통해, 본 발명의 제4 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10D)은 상술한 제3 이점을 가질 수 있다.
무선충전부(165D)는 외부의 전원으로부터 무선전력 송신모듈(미도시)을 통하여 전원을 공급받아 배터리(160D)를 무선 충전할 수 있다. 이때, 스마트 체온계(100D)는 무선 충전용 크래들을 더 포함할 수 있다. 선택적으로, 무선충전부(165D)는 외부의 전원에 유선으로 연결되어 배터리(160D)를 충전할 수도 있다.
이를 통해, 본 발명의 제4 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템(10D)은 스마트 체온계(100D)를 충전하기 위해 전원코드를 설치하는 등의 번거로운 준비작업을 생략할 수 있으므로 사용자의 편의성을 향상시킬 수 있다.
도 25를 참조하면, 비콘 게이트웨이(200D)는 제1통신부(210D), 제2통신부(220D), 저장부(230D), 배터리(240D) 및 제어부(250D)를 포함할 수 있다.
또한, 비콘 게이트웨이(200D)는 무선충전부(245D)를 더 포함할 수 있다. 다만, 제1통신부(210D), 제2통신부(220D), 저장부(230D), 배터리(240D), 무선충전부(245D) 및 제어부(250D)에 대한 설명 내용은 도 13에 따라 상술한 제1통신부(210B), 제2통신부(220B), 저장부(230B), 무선충전부(240C) 배터리(250B) 및 제어부(260C)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌고 패치형 체온계(100B)가 스마트 체온계(100D)로 대체되는 점 외에는 동일하다.
도 26을 참조하면, 데이터 서버(300D)는 통신부(310D), 제어부(320D) 및 데이터베이스(350)를 포함할 수 있다.
통신부(310D)는 스마트 체온계(100D), 시그폭스 IoT 서버(100'D) 또는 비콘 게이트웨이(200D)와 원거리 무선통신을 수행할 수 있다. 일례로, 통신부(310D)는 공중 통신망을 통하여 스마트 체온계(100D), 시그폭스 IoT 서버(100'D) 또는 비콘 게이트웨이(200D)와 통신을 수행할 수 있다.
제어부(320D), 데이터베이스(350D), 사용자정보(352D) 및 관리정보(358D)는 도 4에 따라 상술한 제어부(320A), 데이터베이스(350A), 사용자정보(352A) 및 관리정보(358B)의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌고 패치형 체온계(100B)가 스마트 체온계(100D)로 대체되는 점 외에는 동일하다.
체온정보(354D)는 스마트 체온계(100D)에서 측정되어 전송된 체온정보일 수 있다. 여기서, 체온정보는 기간별 체온변화량(Δ)추이를 포함할 수 있다.
위치정보(356D)는 스마트 체온계(100D)로부터 전송된 GPS 위치정보일 수 있다. 아울러, 위치정보(356D)는 설치 위치정보에 기반하여 비콘 게이트웨이(200D)로부터 전송된 위치정보일 수 있다. 여기서, 위치정보(356D)는 시간에 따른 위치정보를 포함할 수 있다.
도 6 내지 도 9를 참조하면, 데이터 서버(300D)는 관리자 웹 화면을 통하여 스마트 체온계(100D)로부터 전송된 체온정보 및 위치정보를 용이하게 관리할 수 있다.
도 6에 도시된 관리자 웹 화면은 스마트 체온계(100D) 관리용 화면일 수 있다. 다만, 제4 실시예에 따른 관리자 웹 화면에 대한 예시 설명 내용은 도 6 내지 도 9에 따라 상술한 제1 실시예의 관리자 웹 화면의 예시 설명 내용과 동일하다.
도 27을 참조하면, 본 발명의 제4 실시예에 따른 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법(20D)은 체온정보 측정 단계(S21D), 체온정보 및 위치정보 전송 단계(S22D) 및 체온변화량(Δ)모니터링 단계(S23D 내지 S28D)를 포함한다. 즉, S21D 내지 S22D는 제1 단계에 포함되며, S23D 내지 S28D는 제2 단계에 포함된다.
보다 상세히 설명하면, 사용자가 손목에 착용하는 밴드형 스마트 체온계(100D)가 사용자의 체온을 주기적으로 측정한다(S21D). 이때, 스마트 체온계(100D)는 일정시간 단위로 체온을 측정할 수 있다. 일례로, 스마트 체온계(100D)는 30분 단위로 체온을 측정할 수 있다.
선택적으로, 스마트 체온계(100D)가 사용자의 생체정보를 측정할 수 있다. 일례로, 스마트 체온계(100D)는 감지센서를 통하여 사용자의 심박수, 심전도, 산소포화도 및 혈압 중 적어도 하나 이상의 생체정보를 측정할 수 있다.
다음으로, 스마트 체온계(100D)가 체온정보 및 위치정보를 데이터 서버(300D)로 전송한다(S22D). 이때, 스마트 체온계(100D)는 GSP 위성(미도시)으로부터 GPS 위치정보를 수신할 수 있다.
여기서, 스마트 체온계(100D)는 체온정보와 위치정보를 서로 상이한 주기로 전송할 수 있다. 일례로, 스마트 체온계(100D)는 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 데이터 서버(300D)로 전송할 수 있다. 다른 예로서, 스마트 체온계(100D)는 체온정보보다 짧은 주기로 위치정보를 수집하여 체온정보와 함께 일괄적으로 전송할 수도 있다.
다른 예로서, 비콘 게이트웨이(200D)가 체온정보 및 위치정보를 데이터 서버(300D)로 전송할 수 있다. 이때, 비콘 게이트웨이(200D)는 스마트 체온계(100D)에서 전송된 체온정보를 수신할 수 있다. 여기서, 비콘 게이트웨이(200D)는 미리 정해진 장소에 설치될 수 있다. 아울러, 위치정보는 비콘 게이트웨이(200D)가 설치된 장소에 대한 고정 위치정보일 수 있다. 일례로, 비콘 게이트웨이(200D)는 설치된 장소에 대하여 실내의 층별 및 공간별로 고정된 위치정보를 제공할 수 있다.
또 다른 예로서, 시그폭스 IoT 서버(100'D)가 체온정보 및 위치정보를 데이터 서버(300D)로 전송할 수 있다. 이때, 스마트 체온계(100D)는 사용자의 체온정보와 위치정보를 시그폭스 IoT 서버(100'D)로 전송하고, 데이터 서버(300D)는 시그폭스 IoT 서버(100'D)로부터 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신할 수 있다. 즉, 스마트 체온계(100D)는 단방향 저전력 원거리 통신망(LPWAN) 기반으로 데이터 서버(300D)로 체온정보와 위치정보를 업로드할 수 있다.
여기서, 시그폭스 IoT 서버(100'D) 또는 비콘 게이트웨이(200D)가 데이터 서버(300D)로 체온정보와 위치정보를 전송하는 경우, 스마트 체온계(100D)는 30분 단위로 체온을 측정하여 30분 내에서 2초 간격으로 측정된 체온을 전송할 수 있다.
다음으로, 데이터 서버(300D)가 스마트 체온계(100D)에서 측정한 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신하여 체온변화량(Δ)을 모니터링한다(S23D). 이때, 데이터 서버(300D)는 스마트 체온계(100D), 시그폭스 IoT 서버(100'D) 및 비콘 게이트웨이(200D) 중 적어도 하나로부터 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신할 수 있다.
이때, 관리자 단말(450D)에 체온변화 및 위치 모니터링 전용 앱이 설치될 수 있다. 이에 의해, 관리자 단말(450D)은 전용 앱을 통하여 데이터 서버(300D)로부터 체온변화량(Δ)에 대한 모니터링 결과를 수신할 수 있다.
S23D 내지 S28D의 설명 내용은 도 10에 따라 상술한 S24A 내지 S29A의 설명 내용에서 각 구성의 부호가 바뀌는 점 외에는 동일하다.
다만, S25D 및 S27D에서, 데이터 서버(400C)는 위험 대상자 또는 관심 대상자에 대한 판단 결과(해당 사실)을 통합 관제 서버(400D) 및 관리자 단말(450D)로 알람한다.
상기와 같은 방법들은 도 23에 도시된 바와 같은 스마트 체온계(100D), 비콘 게이트웨이(200D) 및 데이터 서버(300D)에 의해 구현될 수 있다.
이상에서 본 발명의 실시예들에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시 예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.
본 발명은 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템 및 방법에 관한 것으로, 사용자에 대한 체온변화와 위치를 실시간으로 모니터링할 수 있는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템 및 방법을 제공할 수 있으므로, 산업상 이용가능성이 있다.

Claims (20)

  1. 사용자 주변에 위치하며, 사용자의 체온정보와 자신의 위치정보를 수집하여 전송하는 전자 장치; 및
    상기 전자 장치로부터 상기 체온정보와 상기 위치정보를 수신하여 상기 사용자의 평균체온 대비 체온변화량(Δ)을 모니터링하는 데이터 서버;
    를 포함하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 데이터 서버는 상기 체온변화량(Δ)이 제1임계값 이상, 제2임계값 이상 상기 제1임계값 미만, 상기 제2임계값 미만일 경우로 구분하여 상기 체온변화량(Δ)을 모니터링하고,
    상기 사용자의 체온변화량(Δ)이 제1임계값 이상인 경우, 위험 대상자로 판단하여, 통합 관제 서버 및 관리자 단말로 해당 사실을 알람하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 관리자 단말은 체온변화 및 위치 모니터링 전용 앱이 설치되고, 상기 전용 앱을 통하여 상기 데이터 서버로부터 상기 체온변화량(Δ)에 대한 모니터링 결과를 수신하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 통합 관제 서버는 질병관리본부의 서버 및 방역 관리자 모니터링 서버를 포함하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    사용자의 신체에 부착되어 체온을 측정하여 전송하는 패치형 체온계를 더 포함하며,
    상기 전자 장치는 상기 패치형 체온계에 태깅하여 자기장을 형성하며, 상기 패치형 체온계로 체온 측정을 요청하여 측정된 체온정보를 수신하고, GPS 수신부를 통해 GPS 위치정보를 수집하여 상기 체온정보 및 상기 위치정보를 전송하는 사용자 단말인 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 패치형 체온계는 상기 자기장과의 유도성 결합에 의한 에너지하베스팅 방식으로 구동되는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 패치형 체온계는 상기 사용자의 생체정보를 측정할 수 있는 감지센서를 더 포함하고,
    상기 감지센서는 상기 사용자의 심박수, 심전도, 산소포화도 및 혈압 중 적어도 하나 이상을 측정하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  8. 제1항에 있어서,
    사용자의 신체에 부착되어 체온을 주기적으로 측정하여 전송하는 패치형 체온계를 더 포함하며,
    상기 전자 장치는 미리 정해진 장소에 설치되어 해당 위치정보를 제공하며, 상기 패치형 체온계에서 전송된 체온정보를 수신하여 상기 체온정보와 상기 설치된 위치정보를 함께 전송하는 비콘 게이트웨이인 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 패치형 체온계에서 전송된 체온정보를 수신하고, GPS 수신부를 통해 GPS 위치정보를 수집하여 상기 체온정보 및 상기 GPS 위치정보를 상기 데이터 서버로 전송하는 사용자 단말을 더 포함하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 패치형 체온계는 일정시간 단위로 체온을 측정하여 일정주기로 애드버타이징(advertising) 전송하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 비콘 게이트웨이는 설치된 장소에 대하여 실내의 층별 및 공간별로 고정된 위치정보를 제공하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는 전원을 공급하는 배터리 및 상기 배터리를 충전하는 무선 충전부를 포함하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  13. 제1항에 있어서,
    사용자의 체온을 주기적으로 측정하여 전송하는 체온계를 더 포함하고,
    상기 전자 장치는 사용자가 패용하며, 상기 체온계에서 측정된 체온정보를 수집하고, GPS 수신부를 통해 GPS 위치정보를 수집하여 상기 체온정보 및 상기 위치정보를 전송하는 위치 트래커이며,
    상기 데이터 서버는 상기 위치 트래커로부터 시그폭스(Sigfox) IoT 서버를 통하여 상기 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  14. 제13항에 있어서,
    미리 정해진 장소에 설치되어 해당 위치정보를 제공하며, 상기 체온계에서 전송된 체온정보를 수신하여 상기 체온정보와 상기 설치된 위치정보를 함께 전송하는 비콘 게이트웨이를 더 포함하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 체온계는 사용자의 신체에 부착되는 패치형 체온계 및 사용자의 손목에 착용하는 밴드형 체온계 중 어느 하나인 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 전자 장치는 사용자가 착용하여 체온을 주기적으로 측정하며, GPS 수신부를 통해 GPS 위치정보를 수집하여 상기 측정된 체온정보 및 상기 위치정보를 전송하는 밴드형 스마트 체온계인 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 스마트 체온계는 시그폭스(Sigfox) IoT 서버로 상기 사용자의 체온정보와 위치정보를 전송하고,
    상기 데이터 서버는 상기 시그폭스 IoT 서버로부터 상기 사용자의 체온정보와 위치정보를 수신하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 시스템.
  18. 사용자의 주변에 위치하는 전자 장치가 사용자의 체온정보와 자신의 위치정보를 수집하여 데이터 서버로 전송하는 단계; 및
    상기 데이터 서버가 상기 전자 장치로부터 상기 체온정보와 위치정보를 수신하여 상기 사용자의 평균체온 대비 체온변화량(Δ)을 모니터링하는 단계;
    를 포함하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법
  19. 제18항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 전자 장치인 사용자 단말이 사용자의 신체에 부착된 패치형 체온계에 태깅하고 자기장을 형성하여 상기 패치형 체온계의 구동을 개시하는 단계;
    상기 패치형 체온계가 상기 사용자 단말의 요청에 따라 체온을 측정하여 전송하는 단계; 및
    상기 사용자 단말이 상기 패치형 체온계에서 전송된 체온정보를 수신하고, GPS 수신부를 통해 GPS 위치정보를 수집하여 상기 체온정보 및 상기 GPS 위치정보를 데이터 서버로 전송하는 단계;
    를 포함하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법
  20. 제18항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는,
    사용자의 신체에 부착된 패치형 체온계가 상기 사용자의 체온을 주기적으로 측정하여 전송하는 단계; 및
    미리 정해진 장소에 설치된 상기 전자 장치인 비콘 게이트웨이가 상기 패치형 체온계에서 전송된 체온정보를 수신하고, 상기 비콘 게이트웨이가 설치된 위치정보와 상기 체온정보를 데이터 서버로 전송하는 단계;
    를 포함하는 비대면 체온변화 관리 플랫폼 서비스 방법.
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