测量装置、测量方法、程序、存储介质和测量系统的制作方法

文档序号:1256138阅读:249来源:国知局
测量装置、测量方法、程序、存储介质和测量系统的制作方法
【专利摘要】本发明涉及测量装置、测量方法、程序、存储介质和测量系统。该测量装置包括:血压计算单元和胸部接触测量单元,该血压计算单元被配置为基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值,该胸部接触测量单元包括心电图测量单元和脉搏波测量单元,该心电图测量单元与测量对象的胸部进行接触,该脉搏波测量单元被配置为从测量对象的脉搏波检测部位测量脉搏波。
【专利说明】测量装置、测量方法、程序、存储介质和测量系统
【技术领域】
[0001]本公开涉及测量装置、测量方法、程序、存储介质和测量系统。
【背景技术】
[0002]通过利用气压来直接测量血压的直接测量方法被认为是用于测量血压的常规方法。在该直接测量方法中,通过经由空气泵将空气提供到缠绕胳膊等的管(称为橡皮箍袖带(cuff))中来对血管施加压力。通过调整提供到橡皮箍袖带中的气流来改变施加在血管上的压力,确定在血液开始或停止流动时的压力值,由此来测量血压。然而,因为直接测量系统血压监测器必须具有橡皮箍袖带、空气泵、用于检测血液流动的开始和停止的检测装置等,所以该监测器不适于便携式应用。此外,因为直接测量系统血压监测器要花费精力和时间来测量,所以难以每天随意测量血压。
[0003]因此,提出了利用脉搏波速度来测量血压的所谓的脉搏波系统血压监测器。例如,JP-A-2002-172094公开了通过计算脉搏波速度来测量血压的腕表型血压监测器,该脉搏波速度计算基于通过使胳膊和手指与电极接触来测量的心电图波形(心电图)和在手指测量的脉搏波。此外,JP-A-2004-201868公开了基于在胳膊的血管测量的脉搏波和在手指的血管测量的脉搏波之间的时间差来测量血压的腕表型血压监测器。

【发明内容】

[0004]然而,因为人的心脏的位置和角度有个体差异,所以对于在JP-A-2002-172094中公开的技术,根据测量对象的不同,在某些情况下不能测量心电图波形。此外,因为在JP-A-2002-172094中公开的血压监测器是腕表型的,所以如果表带松开等,则在电极和测量部位之间的接触不足,这会阻碍测量的准确进行。
[0005]此外,对于在JP-A-2004-201868中公开的技术,因为提供了用于将在手指测量的脉搏波相关数据发送到戴在用户胳膊上的血压监测器本体的连接线,所以从测量者的用户方便性看来,难以每天连续穿戴。此外,因为在JP-A-2004-201868中公开的血压监测器是与在JP-A-2002-172094中公开的血压监测器相似的腕表型,所以如果表带松开等就不能准确进行测量。
[0006]根据本公开的实施方式,提供了能够实现更准确的血压测量和更好的用户方便性的新颖和改良的测量装置、测量方法、程序、存储介质和测量系统。
[0007]根据本公开的实施方式,提供了包括血压计算单元和胸部接触测量单元的测量装置,该血压计算单元被配置为基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值,该胸部接触测量单元包括与测量对象的胸部进行接触以测量心电图的心电图测量单元和被配置为从测量对象的脉搏波检测部位测量脉搏波的脉搏波测量单元。
[0008]根据本公开的实施方式,提供一种测量方法,该测量方法包括获取与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息和与从与测量对象的胸部进行接触的心电图测量单元输入的测量对象的心电图相关的心电图信息,以及基于脉搏波信息和心电图信息来计算血压值。
[0009]根据本公开的实施方式,提供了使计算机实现血压计算功能和胸部接触测量功能的程序,该血压计算功能基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值,该胸部接触测量功能包括与测量对象的胸部进行接触以测量心电图的心电图测量单元和被配置为从测量对象的脉搏波检测部位测量脉搏波的脉搏波测量单元。
[0010]根据本公开的实施方式,提供了记录有使计算机实现血压计算功能和胸部接触测量功能的程序的计算机可读记录介质,该血压计算功能基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值,该胸部接触测量功能包括与测量对象的胸部进行接触以测量心电图的心电图测量单元和被配置为从测量对象的脉搏波检测部位测量脉搏波的脉搏波测量单元。
[0011]根据本公开的实施方式,提供了包括血压计算单元和胸部接触测量单元的测量系统,该血压计算单元被配置为基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值,该胸部接触测量单元包括与测量对象的胸部进行接触以测量心电图的心电图测量单元和被配置为从测量对象的脉搏波检测部位测量脉搏波的脉搏波测量单元。
[0012]根据本公开的实施方式,提供了包括计算服务器和测量装置的测量系统,该计算服务器包括血压计算单元,该血压计算单元被配置为基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值,该测量装置包括与测量对象的胸部进行接触以测量心电图的心电图测量单元和被配置为从测量对象的脉搏波检测部位测量脉搏波的脉搏波测量单元。
[0013]根据上述本公开的实施方式,胸部接触测量单元包括心电图测量单元和脉搏波测量单元。心电图测量单元在与测量对象的胸部进行接触时`测量心电图,并且脉搏波测量单元从测量对象的脉搏波检测部位测量脉搏波。此外,血压计算单元基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值。
[0014]因此,根据上述本公开的实施方式,可以实现更准确的血压测量和更好的用户便利。
【专利附图】

【附图说明】
[0015]图1A是示出了传统脉搏波系统血压监测器的配置示例的示意图;
[0016]图1B是示出了传统脉搏波系统血压监测器的配置示例的示意图;
[0017]图1C是示出了传统脉搏波系统血压监测器的配置示例的示意图;
[0018]图2是示出了根据本公开的第一实施方式的测量装置的示意性配置的功能框图;
[0019]图3是示出了在图2中示出的测量装置的胸部接触测量单元的示意性配置的功能框图;
[0020]图4是绘制了心电图波形和脉搏波的曲线图;
[0021]图5是以放大方式示出了在图4中的时间Tl和时间T2附近的时间段的放大图;
[0022]图6是示出了在脉搏波速度和收缩压(最大血压)值之间的关系的示图;
[0023]图7是示出了用于校准的血压监测器的示例的示意图;[0024]图8A是示出了根据本公开的实施方式的测量装置的外观示例的后视图;
[0025]图SB是示出了根据本公开的实施方式的测量装置的外观示例的前视图;
[0026]图SC是示出了根据本公开的实施方式的测量装置的外观示例的底视图;
[0027]图8D是示出了根据本公开的实施方式的测量装置的外观示例的侧视图;
[0028]图SE是示出了在测量脉搏波时根据本公开的实施方式的测量装置与脉搏波测量部位之间的位置关系的说明图;
[0029]图9A是示出了根据本公开的实施方式的干电极的外观示例的后视图;
[0030]图9B是图9A中示出的干电极的侧视图;
[0031]图9C是示出了根据本公开的实施方式的湿电极的外观示例的后视图;
[0032]图9D是图9C中示出的湿电极的侧视图;
[0033]图1OA是示出了当根据本公开的实施方式的测量装置具有干电极时的使用方法示例的说明图;
[0034]图1OB是示出了当根据本公开的实施方式的测量装置具有湿电极时的使用方法示例的说明图;
[0035]图1lA是示出了根据本公开的第二实施方式的测量装置的外观示例的后视图;
[0036]图1lB是示出了根据本公开的第二实施方式的测量装置的外观示例的前视图;
[0037]图1lC是示出了根据本公开的第二实施方式的测量装置的外观示例的侧视图;
[0038]图1lD是示出了在测量脉搏波时根据本公开的第二实施方式的测量装置与脉搏波测量部位之间的位置关系的说明图;
[0039]图12是示出了当根据本公开的第二实施方式的测量装置具有干电极时的使用方法示例的说明图;
[0040]图13是示出了根据本公开的第一和第二实施方式的测量方法的处理流程的流程图;
[0041]图14是示出了根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置的不同配置的一个示例的功能框图;
[0042]图15是示出了在图14中示出的测量装置的胸部接触测量单元的示意性配置的功能框图;
[0043]图16是示出了在图14中示出的测量装置的外观示例的后视图;
[0044]图17是示出了根据本公开的第一和第二实施方式的测量系统的示意性配置的功能框图;
[0045]图18A是示出了在由测量对象双手持有时的根据本公开的第一和第二实施方式的测量系统的测量装置的样子的示意图;
[0046]图18B是示出了从测量对象侧看去的在图18A中的测量对象的手的样子的放大图;
[0047]图18C是示出了从测量对象的相反侧看去的在图18A中的测量对象的手的样子的放大图;以及
[0048]图19是示出了根据本公开的第一和第二实施方式的信息处理装置的硬件配置的示例的功能框图。【具体实施方式】
[0049]在下文中,将通过参考附图来详细描述本公开的优选实施方式。应注意,在本说明书和附图中,具有大致相同功能与结构的结构性元件以相同的参考标号表示,并且省略了对这些结构性元件的重复解释。
[0050]现在将按照以下顺序来进行描述。
[0051]1.发明人的调查
[0052]2.本公开的第一实施方式
[0053]2.1.测量装置的配置
[0054]2.2.血压计算方法
[0055]2.3.测量装置的外观示例
[0056]3.本公开的第二实施方式
[0057]4.计算方法处理流程
[0058]5.本公开的第一和第二实施方式的变形例
[0059]5.1.胸部接触测量单元的变形例
[0060]5.2.测量装置的配置的变形例
`[0061]5.3.测量装置的使用方法的变形例
[0062]5.4.其他变形例
[0063]6.测量装置硬件配置
[0064]7.总结
[0065]〈1.发明人的调查〉
[0066]在提供本公开的实施方式的详细描述之前,将对由发明人进行的涉及典型脉搏波系统血压监测器的调查结果进行详细描述。
[0067]图1A是示出了在以上JP-A-2002-172094中描述的脉搏波系统血压监测器的配置示例的示意图。如在图1A中示出的,脉搏波系统血压监测器600是设置有在表盘的侧面上的位置的第一电极601和脉搏波测量检测窗口 603的腕表型血压监测器。此外,第二电极602设置在与表盘后部对应的与胳膊接触的位置。这里,脉搏波测量检测窗口 603是使用光来检测脉搏波的光学感应部。当测量血压时,测量对象以例如他/她的手(没有戴血压监测器600)上的手指同时触摸第一电极601和脉搏波测量检测窗口 603。因为第二电极602与戴有腕表型血压监测器600的胳膊(arm,腕)接触,所以从两个电极之间的电位差测量涉及心电图的数据。另一方面,从触摸脉搏波测量检测窗口 603的手指测量涉及脉搏波的数据。
[0068]如上所述,在图1A中示出的脉搏波系统血压监测器600中,涉及心电图的数据作为在测量对象的手指和胳膊之间的电位差来测量。然而,当涉及心电图的数据在测量对象的手指和胳膊之间测量时,因为人的心脏的位置和角度存在个体差异,所以根据测量对象而可能不能准确地测量涉及心电图的数据。此外,由于缠绕在胳膊上的细带的松开等,在第二电极602和胳膊之间的接触可以变得不稳定,这会防止测量的准确进行。
[0069]图1B是示出了在以上JP-A-2004-201868中描述的脉搏波系统血压监测器的配置示例的示意图。如在图1B中示出的,脉搏波系统血压监测器700是包括在与表带对应的位置的第一脉搏波测量单元701的腕表型血压监测器。此外,脉搏波系统血压监测器700还包括可以戴在任何手指上的第二脉搏波测量单元702。此外,第二脉搏波测量单元702通过连接线703连接到脉搏波系统血压监测器700的主体。血压监测器700可以通过从在第一脉搏波测量单元701的脉搏波和在第二脉搏波测量单元702的脉搏波之间的时间差确定脉搏波传播时间(速度)来计算血压。[0070]如上所述,对于在图1B中示出的脉搏波系统血压监测器700,如果对象想要经常测量血压,则对象必须经常将第二脉搏波测量单元702戴在他/她的手指上。此外,因为提供了连接线703,所以从对象的用户方便性来看,难以每天连续穿戴。此外,与在图1A中示出的脉搏波系统血压监测器600相似,由于在胳膊上缠绕的表带的松开等,可能不能由第一脉搏波测量单元701来准确地进行脉搏波测量。
[0071]图1C是示出了所谓的便携型脉搏波系统血压监测器的配置示例的示意图。如在图1C中示出的,脉搏波系统血压监测器800具有面板状的形状。第一电极801和脉搏波测量检测窗口 803设置在面板的一面的部分区域上。此外,电极802设置在面板的侧面的部分区域上。这里,脉搏波测量检测窗口 803是使用光来检测脉搏波的光学感应部。当测量血压时,测量对象以例如持有血压监测器800的手触摸第二电极802。此外,测量对象以他/她的没有持有血压监测器800的手上的手指来同时触摸第一电极801和脉搏波测量检测窗口 803。从两个电极之间的电位差测量涉及心电图的数据,并且从触摸脉搏波测量检测窗口 803的手指测量涉及脉搏波的数据。
[0072]如上所述,对于在图1C中示出的脉搏波系统血压监测器800,涉及心电图的数据作为在测量对象的手指和手之间的电位差来测量。因此,与在图1A中示出的脉搏波系统血压监测器600相似,根据测量对象的不同,可能不能准确地测量涉及心电图的数据。此外,因为血压监测器800具有面板状的形状,所以该血压监测器800不适用于随意携带监测器或经常测量血压的使用方法。
[0073]如上所述,对于典型的脉搏波系统血压监测器,根据测量对象,可能不能准确地测量涉及心电图的数据。此外,典型的脉搏波系统血压监测器不适合每天使用或在随意地携带下使用。
[0074]因此,对于典型的脉搏波系统血压监测器,在测量血压的准确度和用户方便度上有改进的空间。因此,基于涉及能够实现更准确的血压测量和更好的用户方便度的测量装置的调查结果,本发明人设想了在以下详细描述的测量装置、测量方法、程序、存储介质和测量系统。
[0075]<2.本公开的第一实施方式>
[0076](2.1.测量装置的配置)
[0077]首先,将参考图2来描述根据本公开的第一实施方式的测量装置的示意性配置。图2是示出了根据本公开的第一实施方式的测量装置的示意性配置的功能框图。
[0078]如图2中所示,根据本公开的实施方式的测量装置10包括胸部接触测量单元100、控制单元200、存储单元300和显示单元400。
[0079]胸部接触测量单元100测量涉及测量对象的生体活动的各种类型的数据。这里,涉及生体活动的各种类型的数据(生体信息)可以是例如涉及心电图(心电)、脉搏率、心跳率、呼吸、体温等的数据(信息)。胸部接触测量单元100具有例如心电图测量单元110和脉搏波测量单元120。[0080]使心电图测量单元110与测量对象的胸部进行接触从而从胸部测量部位来测量测量对象的涉及心电图的数据。脉搏波测量单元120从测量对象的脉搏波检测部位来测量测量对象的涉及脉搏波的数据。这里,涉及心电图的数据(心电图信息)可以包括例如涉及测量对象的心跳率、心电图波形、心电图等的数据(信息)。此外,涉及脉搏波的数据(脉搏波信息)可以包括涉及在脉搏波检测部位的脉搏率、脉搏波、血流量等的数据(信息)。此外,在以下描述中,心电图测量是指测量对象的心电图相关数据的测量,而脉搏波测量是指测量对象的脉搏波相关数据的测量。将参考图3在以下详细地描述心电图测量单元110和脉搏波测量单元120的配置。
[0081]控制单元200整体地控制测量装置10,并且例如处理涉及由胸部接触测量单元100测量的生体活动的各种类型的数据。具体地,控制单元200基于涉及与胸部接触测量单元100测量的生体活动相关的各种类型的数据来计算测量对象的血压。此外,控制单元200基于与在胸部接触测量单元100和测量对象的胸部测量部位之间的接触状态相关的信息(接触信息)来控制由胸部接触测量单元100进行的测量。此外,控制单元200判断与由胸部接触测量单元100测量的生体活动相关的各种类型的数据的可靠性。还有,控制单元200控制在显示单元400上显示通过处理与生体活动相关的各种类型的数据而获得的结果。
[0082]现在将更详细地描述控制单元200的功能和配置。控制单元200具有生体信息获取单元210、血压计算单元220、显示控制单元230、接触信息获取单元240、测量状态判断单元250和测量控制单元260。
[0083]生体信息获取单元210获取由胸部接触测量单元100测量的与生体活动相关的各种类型的数据,即,生体信息。例如,生体信息获取单元210获取由心电图测量单元110测量的测量对象的心电图相关数据,即,心电图信息。此外,生体信息获取单元210也可以获取由脉搏波测量单元120测量的测量对象的脉搏波相关测量数据,即,脉搏波信息。此外,生体信息获取单元210将所获取的生体信息发送到血压计算单元220、测量状态判断单元250和测量控制单元260。
[0084]血压计算单元220基于从生体信息获取单元210发送的生体信息来计算测量对象的血压值。例如,血压计算单元220基`于测量对象的心电图信息和脉搏波信息计算测量对象的脉搏波传播时间(速度),并且基于所计算出的脉搏波传播时间(速度)来计算血压值。计算血压的具体方法将在(2.2血压计算方法)中详细描述。此外,例如,血压计算单元220将所计算出的与血压值相关的信息发送到显示控制单元230。
[0085]显示控制单元230控制在显示单元400上显示由控制单元200处理的各种类型的信息和通过处理这些信息片获得的结果。例如,显示控制单元230控制在显示单元上显示由血压计算单元220计算的血压值。此外,显示控制单元230也可以从血压计算单元220接收涉及测量对象的生体信息(例如心电图信息、脉搏波信息等),并且控制在显示单元400上显示该生体信息。此外,显示控制单元230也可以控制在显示单元400上显示由以下描述的测量状态判断单元250判断出的涉及测量对象的生体信息的可靠性的信息。此外,显示控制单元230可以控制在显示单元400上显示涉及在以下描述的血压计算方法中进行的校准的指南等。
[0086]接触信息获取单元240获取接触信息,该接触信息是与胸部接触测量单元100和测量对象的胸部测量部位之间的接触状态相关的信息。这里,接触信息也可以是与心电图测量单元110和测量对象的胸部测量部位之间的接触状态相关的信息。此外,接触信息可以包括与心电图测量单元110和测量对象的胸部测量部位之间存在/不存在接触相关的信息。此外,接触信息也可以包括与心电图测量单元110和测量对象的胸部测量部位之间的接触时长相关的信息。还有,接触信息也可以包括与心电图测量单元110对测量对象的胸部测量部位按压的强度相关的信息。接触信息获取单元240将所获取的接触信息发送到测量状态判断单元250和测量控制单元260。
[0087]测量状态判断单元250基于所接收的生体信息和接触信息来判断与由胸部接触测量单元100测量的生体活动相关的各种类型的数据的可靠性。具体地,测量状态判断单元250可以基于例如包括在接触信息中的强度(心电图测量单元110对测量对象的胸部测量部位按压的强度),通过判断该按压强度是否大于预设定的阈值来判断是否适当地测量了测量对象的心电图相关数据。将参考图3在以下更详细地描述用于测量按压心电图测量单元110的强度的方法。
[0088]这里,相对于胸部接触测量单元100,脉搏波测量单元120设置在例如与心电图测量单元110和胸部之间的接触面相反的面上。如果心电图测量单元110和脉搏波测量单元120具有上述位置关系,则通过将胸部接触测量单元100保持在测量对象的胸前并且使脉搏波测量单元120与测量对象的脉搏波检测部位进行接触或使测量对象的脉搏波检测部位对脉搏波测量单元120按压,使得心电图测量单元110与测量对象的胸部测量部位进行接触或对测量对象的胸部测量部位按压。因此,接触信息可以间接包括与脉搏波检测部位和脉搏波测量单元120之间的接触状态(存在/不存在接触、按压强度等)相关的信息。
[0089]如果接触信息包括与在脉搏波检测部位和脉搏波测量单元120之间的接触状态相关的信息,则测量状态判断单元250可以基于在接触信息中包括的心电图测量单元110对测量对象的胸部测量部位按压的强度(例如,通过判断该强度是否大于预设的阈值),来判断是否准确测量了测量对象的涉及脉搏波的数据。这里,尽管用作测量状态判断单元25的判断基准的上述阈值没有特别限制,但是该阈值可以基于例如统计上获取的之前的测量数据等来适当地设置。此外,这些阈值也可以在测量开始前由测量对象自由设置。
[0090]此外,除接触信息外,测量状态判断单元250还可以通过将所测量的测量对象的心电图相关数据和/或脉搏波相关数据与先前的测量数据相比来判断这些数据片的可靠性。例如,如果所测量的测量对象的心电图相关数据和/或脉搏波相关数据与之前测量的数据有很大不同,则测量状态判断单元250可以判定没有适当地进行测量。
[0091]测量状态判断单元250将所判定的与关于测量对象的生体信息的可靠性相关的信息发送到显示控制单元230和测量控制单元260。
[0092]测量控制单元260控制胸部接触测量单元100的与生体活动相关的各种类型的数据的测量。具体地,例如测量控制单元260可以控制心电图测量单元110使得心电图相关数据的测量基于从接触信息获取单元240接收的接触信息在心电图测量单元110接触胸部测量部位时开始。此外,如果这样基于接触信息来开始通过心电图测量单元110的测量,则测量装置10可以处于电源待机状态(节电状态)直到检测到在心电图测量单元110和胸部测量部位之间的接触为止。这里,电源待机状态是指除了用于检测在心电图测量单元110和胸部测量部位之间的接触的单元以外的单元都不工作(断电)的状态。例如,可以由控制单元200来进行将测量装置10从电源待机状态起动(唤醒)的控制和使测量装置10进入电源待机状态的控制。
[0093]此外,测量控制单元260也可以基于接触信息来控制心电图测量单元110使得在心电图测量单元110与胸部测量部位分开时结束心电图相关数据测量。如果这样基于接触信息来结束心电图测量单元110的测量,则测量装置10可以被配置为在心电图测量单元110和胸部测量部位分开时进入电源待机状态。
[0094]还有,测量控制单元260可以基于与从测量状态判断单元250接收的生体信息的可靠性相关的信息来控制通过胸部接触测量单元100的测量。例如,测量控制单元260可以控制心电图测量单元110使得如果确定适当地进行了心电图测量单元110的心电图测量,则测量结 束,并且如果确定没有适当地进行该心电图测量,则再次进行测量。此外,例如,测量控制单元260可以控制心电图测量单元110使得,类似地,如果确定适当地进行了脉搏波测量单元120的脉搏波测量,则测量结束,并且如果确定没有适当地进行该脉搏波测量,则再次进行测量。
[0095]以上,详细地描述了根据本公开的该实施方式的控制单元200的示意性配置。这里,控制单元200的配置不限于图2中示出的示例。只要配置满足上述功能,就可以通过任何功能块来配置控制单元200。
[0096]接下来,将描述根据本公开的实施方式的存储单元300。存储单元300存储与胸部接触测量单元100测量的生体活动相关的各种类型的数据和/或控制单元200处理的各种类型的数据。存储单元300存储例如心电图相关数据、脉搏波相关数据和胸部接触测量单元100测量的接触信息。此外,存储单元300也可以存储与血压计算单元220计算的血压值相关的信息和/或与测量状态判断单元250判定的生体信息的可靠性相关的信息。
[0097]此外,存储单元300也可以存储与在下述血压计算方法中使用的计算公式、参数(函数)、常量值等相关的信息。血压计算单元220可以通过参考在存储单元300中存储的计算公式、参数(函数)、常量值等来计算血压值。
[0098]此外,在图2中,尽管示出了存储单元300设置在测量装置10中的示例,但是本公开的该实施方式不限于此。例如,测量装置10还可以包括用于外部装置连接的连接端口(未示出),并且经由该连接端口连接到设置在外部的外部存储单元(未示出)。如果测量装置10连接到外部存储单元,则可以存储在存储单元300中的上述各种类型的数据可以存储在外部存储单元中。这里,例如连接端口可以是存储卡连接器,而外部存储单元可以是存储卡。
[0099]显示单元400在显示控制单元230的控制下显示由控制单元200处理的各种类型的信息。例如,显示单元400可以是显示器。如果显示单元400是显示器,则显示单元400可以例如以数字或图形的形式来显示所测量的心电图相关数据和脉搏波相关数据以及所计算出的血压值等。此外,在心电图测量单元110和胸部测量部位之间的接触状态,和与所测量的生体活动相关数据的可靠性相关的信息(是否适当地测量该与生体活动相关的数据)可以在显示器上显示为文字、数字、符号等。
[0100]此外,显示单元400还可以是发光二极管(LED)。如果显示单元400是例如LED,则可以使LED与心电图信息中包括的心电图波形的周期或脉搏波信息中包括的脉搏波的周期同步地闪烁。此外,LED可以在测量装置10处于电源待机状态时关闭,并且在测量装置10不处于电源待机状态时开启。还有,基于与所测量的生体活动相关数据的可靠性有关的信息,如果判定例如没有适当地测量心电图相关数据,则可以通过例如开启具有不同颜色的LED来显示该事实的警告。
[0101]此外,测量装置10可以进一步包括(未示出)由例如扬声器、头戴式耳机等构成的音频输出单元。如果测量装置10包括音频输出单元,则由上述显示单元400进行的各种提示、警告等可以通过由音频输出单元输出警报音等来实现。
[0102]还有,根据本公开的该实施方式的测量装置10可以进一步包括用于向各种外部装置发送信息和从各种外部装置接收信息的通信单元(未示出)。例如,通信单元可以将涉及由胸部接触测量单元100测量的生体活动的各种类型的数据和/或由控制单元200处理的各种类型的数据发送到外部装置。具体地,通信单元可以将由胸部接触测量单元100测量的心电图相关数据和/或脉搏波相关数据发送到外部装置。此外,通信单元可以将与所计算出的血压值相关的信息发送到外部装置。此外,通信单元可以将与在心电图测量单元110和胸部测量部位之间的接触状态有关的信息和与所测量的生体活动相关数据的可靠性有关的信息发送到外部装置。这里,通信单元将各种类型的数据发送到外部单元的时间可以是在例如每次测量涉及生体活动的各种类型的数据的实际时间,或各种类型的数据可以在结束一系列的血压测量处理之后共同发射。
[0103]此外,通信单元还可以接收在下述血压计算方法中使用的涉及计算公式、参数(函数)、常量值等的信息,并且将所接收的信息存储在存储单元300或上述外部存储单元中。因此,可以经由通信单元来更新这些计算公式、参数(函数)、常量值等。
[0104]此外,各种通信方法(有线的或无线的)可以被用作通信单元采用的通信方法。如果通信单元具有无线发射功能,则使用的无线发射方法可以是例如是为近场通信系统的蓝牙? (IEEE802.15.1)或被标准化为体域网的ffiEE802.15.6。
[0105]此外,经由通信单元向和从测量装置10通信的外部装置可以是PC (个人计算机)或服务器。此外,这些外部装置`可以被配置为具有与控制单元200相同的功能。如果外部装置确实具有与控制单元200相同的功能,则该外部装置可以对从测量装置10发送的各种类型的数据进行与由控制单元200进行的相同的计算处理。
[0106]接下来,将参考图3来描述在胸部接触测量单元100中包括的心电图测量单元110和脉搏波测量单元120的示意性配置。图3是示出了在图2中示出的胸部接触测量单元100的示意性配置的功能框图。
[0107]如图3中所示,心电图测量单元110由例如电极Illa和111b、皮肤电阻检测装置112、分流电阻113a和113b、差分放大器114、陷波滤波器115、低通滤波器116、放大器117和模数转换器(AD转换器)118构成。在下文中,皮肤电阻检测装置112将被描述为用于测量涉及接触信息的数据的接触检测部的示例。然而,接触检测部可以是一些其他配置,只要这些配置可以测量与接触信息相关的数据。
[0108]使电极Illa和Illb与测量对象的胸部测量部位进行接触并且测量在两个电极之间的电位差。因为心电图测量通过测量在身体上的两个期望的点之间得电位差来实现,所以在电极Illa和电极Illb之间的电位差对应于心电图相关数据(信号)。此外,通过测量电位差的随时间的变化,可以获得涉及心电图波形的信息。以下将参考图9来详细描述电极Illa和Illb的配置。
[0109]皮肤电阻检测装置112检测在电极Illa和电极Illb之间的直流电阻,并且将所检测出的电阻发送到控制单元200的接触信息获取单元240。当电极Illa和Illb与皮肤接触时,微小的电流经由皮肤在电极之间流动。在电极Illa和Illb与皮肤接触时的电阻值是约为例如几百kQ到几ΜΩ的值。因此,基于由皮肤电阻检测装置112检测的皮肤电阻值来获得关于电极Illa和Illb是否与胸部测量部位接触的信息(即,与在心电图测量单元110和胸部测量部位之间存在/不存在接触相关的信息)。此外,在两个电极之间的电阻值还基于电极Illa和Illb在胸部测量部位上按压的强度而变化。因此,基于由皮肤电阻检测装置112检测的皮肤电阻值,可以获得涉及心电图测量单元110在胸部测量部位上按压的强度的信息。
[0110]分流电阻113a和113b起到使电路免于受在电极11 Ia和电极11 Ib短路时产生的涡电流影响的作用。可以基于普通分流电阻和分流电路的设计值来适当地设计分流电阻113a和113b的电阻值。
[0111]差分放大器114放大在电极11 Ia和电极Illb之间的电位差。通常,因为在电极Illa和电极Illb之间的电位差大约是几mV,所以设计差分放大器114使得该电位差例如放大约100倍。
[0112]陷波滤波器115是用于从由差分放大器114放大的信号中去除有害噪声的滤波器。陷波滤波器115是用于减少特定频带的频率成分的滤波器电路。在本公开的该实施方式中,例如考虑到来自存在于心电图测量单元110附近的商用交流电源的影响,陷波滤波器115被设计为减少在50Hz或60Hz附近的频带。此外,低通滤波器116是用于去除在心电图测量中有害宽带噪声的滤波器电路。在本公开的该实施方式中,例如考虑到心电图波形的频率是大约几Hz的事实,截止频率设置在IOOHz附近。
[0113]这里,因为甚至可以根据需要在随后的信号处理步骤期间进行有害信号的去除(由控制单元200进行的信号处理步骤),所以可以自由地设计陷波滤波器115和低通滤波器116的特性,只要这 些特性允许滤波器以放大系统不会过分给予(overwhelm)这些信号的程度除信号。
[0114]放大器117放大其中不希望的噪声已经由陷波滤波器115和低通滤波器116减少的信号。放大器117的增益例如被设置在大约10倍。因此,例如在电极Illa和电极Illb之间的电位差(大约几mV)被最终放大到大约几百mV到IV,并且输入到AD转换器118中。
[0115]AD转换器118将(模数转换)输入信号(即,所放大的涉及心电图的信号)从模拟信号转换为数字信号,并且将所转换的数字信号发送到控制单元200的生体信息获取单元210。
[0116]接下来,将描述脉搏波测量单元120的示意性配置。如图3中所示,脉搏波测量单元120由例如光学感应部121、放大器125、复用器126、带通滤波器127a和127b以及AD转换器128a和128b构成。
[0117]光学感应部121进行光学测量以便测量在脉搏波检测部位的脉搏波。光学感应部121由例如LED 122a 122b、光电二极管123和驱动单元124构成。
[0118]这里,现在将描述脉搏波测量的原理。通常,在血液中存在的血色素趋向于吸收具有特定波长的光。因为血色素的量与在血管中流动的血液成比例,所以当具有特定波长的光照射在脉搏波检测部位上并且检测到经过或从脉搏波检测部位反射的光时,检测到的光量也基于在血管中流动的血液来变化。因此,可以从所检测的光量测量在血管中流动的血液中的变化,这允许测量脉搏波。
[0119]此外,血色素的光吸收频谱对于与氧结合的血色素和没有与氧结合的血色素是不同的。例如,对于红外光(例如,大约940nm的波长),由于动脉血氧饱和度(Sp02)的变化导致的对光吸收的影响比较小。另一方面,对于红色光(例如,大约660nm的波长),由于动脉血氧饱和度的变化导致的对光吸收的影响比较大。这里,动脉血氧饱和度是指示在动脉血液中与氧结合的血色素的比例的指标 。
[0120]因此,利用基于存在或不存在与氧结合的血红蛋白的光吸收的波长依赖性,可以通过在脉搏波检测部位上照射两种类型的光(红外光和红光)来与脉搏波测量同时地测量动脉血氧饱和度。现在将描述动脉血氧饱和度与脉搏波同时测量的本公开的实施方式。
[0121]回到光学感应部121的描述,LED122a和122b是如上所述的分别发出具有大约940nm的波长的红外光和具有大约660nm的波长的红光的发光元件。例如,由下述驱动单元124控制的LED 122a和122b交替地将相应的波长的光照射在脉搏波检测部位上。
[0122]作为光接收元件的光电二极管123从自LED 122a或LED 122b照射的光之中检测经过脉搏波检测部位或从脉搏波检测部位反射的光,并且将基于所接收的光量的信号输入到放大器125中。这里,例如如果光电二极管123正在检测经过脉搏波检测部位的光,则LED122a和122b以及光电二极管123被设置为夹住脉搏波检测部位。此外,例如如果光电二极管123正在检测从脉搏波检测部位反射的光,则LED122a和122b以及光电二极管123被设置在彼此相对于脉搏波检测部位的同一侧上。
[0123]驱动单元124基于例如来自控制单元200的控制来控制LED122a和122b的驱动。具体地,驱动单元124可以控制使得LED122a和122b以固定间隔交替发光。
[0124]放大器125放大从光电二极管123输入的电信号,并且将所放大的信号输入到复用器126中。例如,可以基于LED122a和122b的光量来适当设计放大器125的增益。
[0125]复用器126基于由LED 122a和122b发出的光的波长来选择带通滤波器127a或带通滤波器127b,并且输入由放大器125放大的信号。这里,例如,带通滤波器127a和127b被设置为减少除红外或红色光以外的频带的频率成分。因此,如果由光电二极管123检测到的光是来自发出红外光的LED122a的透射光或反射光,则复用器126选择被设置为与红外光对应的带通滤波器127a,并且输出信号。此外,如果由光电二极管123检测到的光是来自发出红光的LED122b的透射光或反射光,则复用器126选择被设置为与红光对应的带通滤波器127b,并且输出信号。
[0126]将已经过带通滤波器127a和127b的减少了噪声的信号分别输入到AD转换器128a和128b中。因为AD转换器128a和128b的功能与AD转换器118的相同,所以这里将省略详细描述。与红外光和红光对应的相应的数字化的信号各自形成脉搏波信号。AD转换器128a和128b将数字转换的信号发送到控制单元200的生体信息获取单元210。
[0127]因此,生体信息获取单元210可以从在红外光和/或红光照射在脉搏波检测部位上时检测到的透射光或反射光来获取脉搏波相关数据。此外,生体信息获取单元210可以从在红外光和红光交替地照射在脉搏波检测部位上时检测到的透射光或反射光来获取涉及动脉血氧饱和度的数据。
[0128]如上所述,在根据本公开的第一实施方式的测量装置10中,由与胸部进行接触的心电图测量单元Iio来测量心电图相关数据,并且由脉搏波测量单元120来测量脉搏波相关数据。此外,血压计算单元220基于心电图信息和脉搏波信息来计算测量对象的血压值。通过具有以上配置,因为在胸部测量部位进行心电图测量,所以可以更准确地实现心电图测量和血压测量。
[0129]此外,在根据本公开的第一实施方式的测量装置10中,接触信息获取单元240获取接触信息,该接触信息是涉及在心电图测量单元110和胸部测量部位之间的接触状态的信息。此外,至少基于接触信息,测量状态判断单元250至少判定心电图信息的可靠性或脉搏波信息的可靠性。通过具有以上配置,如果心电图信息和/或脉搏波信息的可靠性低,则可以通过适当调整在心电图测量单元110和胸部测量部位之间的接触状态(接触位置、按压强度等)来改进心电图测量和/或脉搏波测量的准确度。因此,可以更准确地实现心电图测量和脉搏波测量。
[0130]以上,参考图2和图3描述了根据本公开的该实施方式的测量装置10的功能的示例,特别是胸部接触测量单元100和控制单元200的功能的示例。这里,上述组成元件可以使用通用部件和电路来配置或可以用专用于各个组成要素的功能的硬件来配置。此外,对于控制单元200,相应组成要素的功能可以全部由CPU (中央处理器)等进行。因此,所利用的配置可以基于在本公开的该实施方式实施时的技术水平来适当改变。
[0131]此外,尽管参考图3详细描述了心电图测量单元110和脉搏波测量单元120的电路配置,但是这些电路配置不限于所示出的示例。只要上述希望的功能可以实现,就可以适当改变心电图测量单元110和脉搏波测量单元120的电路配置。例如,在上述电路配置示例中,尽管描述了脉搏波测量单元120同时测量测量对象的脉搏波和动脉血氧饱和度的情况,但是脉搏波测量单元120也可以只进行脉搏波测量。如果脉搏波测量单元120只进行脉搏波测量,则光学感应部121被配置为只具有一个LED,并且也可以适当改变随后的复用器126、带通滤波器127a和127b以及AD转换器128a和128b的配置。
[0132](2.2.血压计算方法)
[0133]现在将参考图4到图7来描述用根据本公开的第一实施方式的测量装置10计算血压的方法。`
[0134]首先,将参照图4和图5描述用于计算脉搏波速度(时间)的方法。图4是绘制了心电图波形和脉搏波的曲线图;图5是以放大方式示出了在图4中的时间Tl和时间T2附近的时间段的放大图。
[0135]如图4中所示,心电图波形A的信号强度随时间的变化和脉搏波B的信号强度随时间的变化绘制在由表示时间的水平轴和表示信号强度的垂直轴构成的平面上。这里,例如脉搏波B是在测量对象的指尖测量的脉搏波。
[0136]在心电图波形A的周期波形中,例如,如果特定波(R波)的初始上升的时间是Tl,并且在脉搏波B的周期波形中,在时间Tl之后出现的特定波的初始上升的时间是T2,则脉搏波传播时间可以被定义为T2 - Tl。此外,脉搏波速度可以被定义为例如通过以从心脏到脉搏波检测部位的距离除以脉搏波传播时间而获得的值。
[0137]这里,在时间Tl和时间T2之间的关系不必一定是在时间Tl从心脏送出的血液在时间T2实际到达脉搏波检测部位。如以下描述的,因为可以从这两个参数的实际测量值获得在脉搏波传播时间(速度)和血压值之间的关系,所以只要脉搏波传播时间(速度)的定义固定,在计算血压值时不存在问题。[0138]此外,在图4中,为了便于对计算脉搏波传播时间的方法的描述,以心电图波形A的信号强度具有比脉搏波B的信号强度更大的值来绘制曲线图。然而,在心电图波形的信号强度的大小和脉搏波B的信号强度的大小之间的关系不限于该示例。即,只要在水平轴(时间)上的时间Tl和时间T2之间的位置关系是清楚的,垂直轴(信号强度)的尺度没有特别限制。例如,心电图波形A的信号强度和脉搏波B的信号强度不一定必须绘制在相同的垂直轴上。此外,为了准确计算脉搏波传播时间,可以通过适当设计例如在图3中示出的电路中的放大器来改变心电图波形A的信号强度和脉搏波B的信号强度。
[0139]图5是以放大方式示出了在图4中的时间Tl和时间T2附近的时间段的放大图。如图5中所示,在确定脉搏波传播时间时,可以通过提供时间T2的预定的窗口(上限和下限)来改进脉搏波传播时间的准确度。具体地,当时间T2在图5中示出的窗口的外部时,例如如果时间T2早于窗口的时间Tl侧的边界(时间C),或如果T2晚于窗口的时间Tl的相反侧的边界(时间D),则不一定必须采用使用该时间T2计算的脉搏波传播时间。这里,例如可以基于从统计地获取的先前脉搏波传播时间测量数据确定的平均值来设置窗口宽度。
[0140]接下来,将参考图6来描述在脉搏波速度和收缩压(最大血压)值之间的关系。图6是示出了在脉搏波速度和收缩压(最大血压)值之间的关系的示图。如图6中所示,在脉搏波速度和收缩压值之间存在线性关系P=aV+b (其中P表示收缩压值,V表示脉搏波速度,而b表示常量)。因此,如果常量a和b的值是已知的,则可以基于从测量数据计算的脉搏波速度来确定收缩压值。然而,因为在上述线性关系中存在个体差异,所以常量a和b的值根据测量对象来确定。
[0141]为了确定常量a和b的值,只需要知道在直线P=aV+b上的两个任意点。因此,例如通过使用直接测量方法,测量对象在测量对象处于给定状态(第一状态)时测量脉搏波速度Vl和关于Vl的收缩压pi。随后,测量对象在测量对象处于不同的状态(第二状态)时测量脉搏波速度v2和关于v2的收缩压p2。然后,可以使用脉搏波速度Vl和v2以及收缩压pi和P2的值来确定常量a和b。在以下描述中,以这种方式确定常量a和b的值(即,在脉搏波速度和收缩压(最大血压)值之间的线性关系)将被称作校准。这里,第一状态和第二状态没有特别限制,只要它们是在测量对象的收缩压值中产生一定程度以上的差异的状态。例如,第一状态可以是在运动前(平静时),而第二状态可以是在运动后的即刻。
[0142]此外,在以上描述中,尽管描述了在不同状态中测量脉搏波速度Vl和v2以及收缩压Pl和p2的情况,但是如果可以假设对于常量a(表示直线的梯度)没有很大的个体差异,则也可以只通过来自对于脉搏波速度Vl和收缩压Pl的单个点的数据来实现校准。
[0143]在根据本公开的第一实施方式的测量装置10中,血压计算单元220通过利用在脉搏波速度和收缩压之间的上述线性关系P=aV+B来计算血压值。因此,在开始血压测量之前,测量对象输入例如脉搏波速度Vl和v2以及收缩压pi和p2的信息以便进行校准。图7示出了用于该校准的血压监测器的示例。
[0144]如图7中所示,校准血压监测器450是例如直接测量血压监测器。测量对象可以通过例如将细带451缠绕在他/她的胳膊周围来测量血压。此外,校准血压监测器450还可以包括通信单元452。校准血压监测器450可以经由通信单元452向和从测量装置10进行通信。尽管在校准血压监测器450和测量装置10之间的通信方法可以是有线或无线的,但是优选通信单元452发射方法和上述测量装置10中的通信单元的发射方法相同。例如,如果通信单元452基于无线发射方法来通信,那么该发射方法与由上述测量装置10中的通信单元采用的无线发射方法相同。
[0145]当测量对象的血压由校准血压监测器450测量时,校准血压监测器450例如经由通信单元452来将涉及所测量的收缩压的信息发送到测量装置10。例如,在图7中示出的示例中,“120”作为收缩压值从校准血压监测器450发送到测量装置10。另一方面,测量对象的脉搏波速度(时间)也与通过校准血压监测器450的血压测量同时地(或优选尽可能接近地)进行测量并且也发送到测量装置10。这里,脉搏波速度(时间)可以由单独的测量装置测量,或可以由测量装置10的胸部接触测量单元100测量。此外,校准血压监测器450也可以设置有用于测量脉搏波速度(时间)的功能。
[0146]此外,根据需要再次测量在测量对象处于不同状态中时的收缩压和脉搏波速度(时间),并且将涉及这些测量的信息发送到测量装置10。例如,测量装置10将涉及收缩压值的信息和涉及脉搏波速度(时间)的信息存储在存储单元300中。例如,测量装置10可以通过使用存储在存储单元300中的涉及收缩压值的信息和涉及脉搏波速度(时间)的信息来进行校准。
[0147]这里,在以上描述中,尽管描述了当进行校准时,在不同状态中测量脉搏波速度Vl和v2以及收缩压pi和p2的示例,但是也可以有三个以上的测量点。即,可以基于在三个以上的不同状态中的脉搏波速度vl、v2、v3和收缩压p1、p2、p3来进行校准。测量状态的数量越大,校准就越准确。
[0148](2.3.测量装置的外观示例)
[0149]随后,将参考图8到图10来描述根据本公开的第一实施方式的测量装置10的外观示例和使用测量装置10的方法。
[0150]随后,将参考图8A到`图SE来描述根据本公开的第一实施方式的测量装置10的外观示例。图8A、图SB、图SC和图8D分别是示出了根据本公开的该实施方式的测量装置10的外观示例的后视图、前视图、底视图和侧视图。图8E是示出了在测量脉搏波时的在根据本公开的该实施方式的测量装置10和脉搏波测量部位之间的位置关系的说明图。
[0151]如图8A到图SE中所示,根据本公开的第一实施方式的测量装置10可以具有大致的长方体形状。如图8A中所示,电极连接器部分101和102由预定间隔彼此分开地设置在测量装置10的背面上。这里,电极可以附接到电极连接器部分101和102中的每一个。附接到电极连接器部分101和102的电极对应于图3中所示的心电图测量单元110的电极Illa和111b。即,通过使附接到电极连接器部分101和102的电极与测量对象的胸部进行接触来测量测量对象的心电图相关数据。这里,可以考虑心电图测量准确度和测量装置10的尺寸来适当设计在电极连接器部分101和电极连接器部分102之间的间隔。
[0152]此外,附接到电极连接器部分101和102的电极可以是干电极或湿电极。即,附接到电极连接器部分101和102的电极可以基于测量装置10的使用状态在干电极和湿电极之间切换。此外,可以配置电极连接器部分101和102使得干电极或湿电极持续连接并且不能被分离。如果配置电极连接器部分101和102使得它们不能从干电极或湿电极分离,则可以一体形成电极连接器部分101和102与干电极或湿电极。将在以下参考图9来更详细地描述附接到电极连接器部分101和102的电极的配置。
[0153]还有,如图8A中所示,LED104可以设置在测量装置10的侧面上。LED104与图2中所示的显示单元400对应。这里,设置LED104的部位不限于图8A中所示的部位。该部位可以适当变化,只要它引起测量对象的注意。
[0154]其次,例如如图SB中所示,脉搏波测量检测窗口 103大致设置在测量装置10的正面的平面中心。这里,脉搏波测量检测窗口 103对应于图3中所示的脉搏波测量单元120的光学感应部121。图SB示出了光电二极管123检测从脉搏波检测部位发射的光的情况,SP,在LED122a和122b以及光电二极管123设置在对于脉搏波检测部位的彼此的同一侧时的情况。因此,通过使脉搏波检测部位与脉搏波测量检测窗口 103接触来测量测量对象的脉搏波相关数据。
[0155]此外,如图8B和图8D中所示,可以在具有给定宽度的区域中形成下陷105,该区域包括在测量装置10的正面的平面中的设置脉搏波测量检测窗口的部位。当测量脉搏波时,如图SE中所示,测量对象可以使脉搏波检测部位(例如,他/她的手指的部分区域)与脉搏波测量检测窗口 103接触,同时放置他/她的手指从而与下陷105对齐。
[0156]因此,在根据本公开的该实施方式的测量装置10中,可以整体形成心电图测量单元Iio和脉搏波测量单元120。这里,设置脉搏波测量检测窗口 103的部位不限于图SB中所示的部位。然而,如图8B中所示,优选将脉搏波测量检测窗口 103设置在与设置有电极连接器部分101和102 (即,心电图测量单元110的电极Illa和Illb)的面相对的面上。此外,如图SB中所示,优选将脉搏波测量检测窗口 103设置在与设置电极连接器部分101和102的面相对的平面中的与电极连接器部分101和电极连接器部分102之间相对应的位置。这是因为,如在(2.1.测量装置的配置)中描述的,当心电图测量单元110和脉搏波测量单元120处于该位置关系时,通过使测量对象的脉搏波检测部位与脉搏波测量单元120进行接触或对脉搏波测量单元120按压,心电图测量单元110接触测量对象的胸部测量部位或对测量对象的胸部测量部位按压。因此,通过将脉搏波测量检测窗口 103设置在图SB中所示的部位,并且通过相对脉搏波测量检测窗口 103按压脉搏波检测部位,可以使电极连接器部分101和102可靠地对胸部测量部位按压。
[0157]此外,例如,如图8C中所示,插槽107设置在测量装置10的底面。例如,插槽107是用于插入存储卡的连接端口。这里,设置插槽107的部位不限于图SC中所示的部位。插槽107可以考虑测量对象或用户使用的方便来适当设计。
[0158]接下来,将参考图9A到图9D来描述附接到在图8A到图8E中示出的测量装置10的电极连接器部分101和102的电极的示意性配置。图9A是示出了根据本公开的第一实施方式的干电极的外观示例的后视图(从与测量对象的胸部进行接触的面看去)。图9B是图9A中示出的干电极的侧视图;图9C是示出了根据本公开的第一实施方式的湿电极的外观示例的后视图(从与测量对象的胸部进行接触的面看去)。图9D是图9C中示出的湿电极的侧视图。
[0159]如图9A和图9B中所示,干电极501具有例如在其正面的部分区域上的凸起502。通过将凸起安装到图8A中所示的电极连接器部分101或电极连接器部分102,干电极501电连接到测量装置10。
[0160]如图9C中示出的,例如湿电极503在其背面的部分区域上具有干电极504和505。例如,干电极504和505以预定间隔彼此隔开设置。此外,例如导电胶506和507分别涂覆在干电极504和505周围。当湿电极503接触测量对象的胸部测量部位时,导电胶506和507起到减少在干电极504和505与身体之间的接触电阻的作用。此外,粘着部508可以设置在湿电极503的背面上的除了设置干电极504和505以及导电胶506和507以外的区域。通过将粘着部508粘附到测量对象的到胸部测量部位,在干电极504和505以及导电胶506和507与胸部测量部位接触的情况下固定湿电极503。
[0161]此外,如图9D中所示,例如湿电极503在其正面的部分区域上具有凸起509和510。凸起509和510设置在与设置在背面侧的干电极504和505对应的位置。通过将凸起509和510分别安装到图8A中所示的电极连接器部分101和102,湿电极503电连接到
测量装置10。
[0162]在上文中,参考图9A到图9D描述了根据本公开的第一实施方式的测量装置10的外观的示例。应注意,测量装置10的外观不限于图8A到图8E以及图9A到图9D中所示的示例。例如,测量装置10可以是大致的长方体以外的一些其他形状。测量装置10的正面和/或背面的形状可以是各种形状,诸如大致的蛋形、大致的三角形等。此外,例如显示器可以设置在测量装置10的正面的部分区域上,并且关于测量结果等的信息可以在该显示器上显示。
[0163]接下来,将参考图1OA到图1OB来描述使用根据本公开的第一实施方式的测量装置10的方法。图1OA是示出了当根据本公开的第一实施方式的测量装置具有干电极时的使用方法示例的说明图。图1OB是示出了当根据本公开的第一实施方式的测量装置具有湿电极时的使用方法示例的说明图。
[0164]如图1OA中所示,当根据本公开的第一实施方式的测量装置10具有干电极时,可以将测量装置10制作为通过挂在脖子上的绳状构件109从测量对象的脖子垂下来。这里,可以调整绳状构件109的长度使得测量装置10位于测量对象的胸部的高度。此外,例如脉搏波测量检测窗口 103设置在 测量装置10的正面的大致中心,并且用于心电图测量的电极设置在测量装置10的背面上。在此状态下,如果测量对象在按压测量装置10的同时以他/她的右手食指触摸脉搏波测量检测窗口 103,例如,对测量对象的胸部108按压用于心电图测量的电极,由此来同时测量心电图相关数据和脉搏波相关数据并且计算测量对象的血压。此外,在测量期间,测量对象可以通过将他/她的右手食指与下陷105对齐来使与脉搏波测量检测窗口 103的接触稳定。显然,通过以左手对胸部来按压测量装置10并且以右手食指触摸脉搏波测量检测窗口 103也可计算测量对象的血压。
[0165]接下来,如图1OB中所示,如果根据本公开的第一实施方式的测量装置10具有湿电极,则测量装置10可以粘附至测量对象的胸部测量部位。这里,除了以湿电极503的粘着部508将测量装置10粘附到测量对象的胸部测量部位而不是以绳状构件109将测量装置10悬挂在测量对象的脖子上以外,图1OB中所示的使用方法与图1OA中所示的使用方法相同。因此,将省略其详细描述。在测量装置10粘附到测量对象的胸部测量部位的状态中,例如如果测量对象在按压测量装置10的同时以他/她的右手食指触摸脉搏波测量检测窗口 103,则对测量对象的胸部108按压用于心电图测量的电极,由此来同时测量心电图相关数据和脉搏波相关数据并且计算测量对象的血压。
[0166]此外,如果测量装置10通过湿电极503的粘着部508粘附到测量装置10的胸部测量部位,例如,接触信息获取单元240可以获取表明湿电极503已从胸部测量部位分离的信息。此外,测量控制单元260还可以基于该表明湿电极503已从胸部测量部位分离的信息来控制胸部接触测量单元100。
[0167]如上所述,在根据本公开的该实施方式的测量装置10中,可以一体形成心电图测量单元110和脉搏波测量单元120。此外,当测量对象在对他/她的胸部按压测量装置10的同时以他/她的右手食指触摸脉搏波测量检测窗口 103时,例如,同时测量心电图相关数据和脉搏波相关数据并且计算测量对象的血压。因此,由于在对胸部测量部位可靠地按压心电图测量单元的状态中测量心电图相关数据,所以可以准确地进行心电图测量。此外,测量装置10可以在以绳状部件悬挂在测量对象的胸部测量部位附近时或在由用于心电图测量的湿电极粘附到胸部测量部位下随身携带。随后,测量对象可以每天随身携带测量装置10,而测量装置10基本与胸部测量部位接触,这使得测量对象能够随意进行血压测量。
[0168]〈3.本公开的第二实施方式〉
[0169]随后,将参考图11和图12来描述根据本公开的第二实施方式的测量装置的外观示例和使用方法。应注意, 因为除了脉搏波测量检测窗口以外,根据本公开的第二实施方式的测量装置具有与根据本公开的第一实施方式的测量装置相同的功能和配置,所以以下描述将主要关于此不同,并且将省略其他配置的详细描述。
[0170]首先,将参考图11来描述根据本公开的第二实施方式的测量装置20的外观示例。图11A、图1lB和图1lC分别是示出了根据本公开的第二实施方式的测量装置20的外观示例的后视图、前视图和侧视图。图1lD是示出了在测量脉搏波时的在根据本公开的第二实施方式的测量装置20和脉搏波测量部位之间的位置关系的说明图。
[0171]如图1lA中所示,电极连接器部分301和302以预定间隔彼此隔开地设置在根据本公开的第二实施方式的测量装置20的背面上。此外,如图1lA中所示,LED304还可以设置在测量装置20的侧面。应注意,因为电极连接器部分301和302以及LED304的功能和配置与电极连接器部分101和102以及LED104相同,所以在这里省略其详细描述。
[0172]如图1lB中所示,覆盖部303设置在根据本公开的该实施方式的测量装置20的正面上从而覆盖测量装置20的正面。覆盖部303可以是具有与测量装置20的正面大致相同的形状和表面区域的板状部件。覆盖部303的一侧由铰链固定到测量装置20的正面的一侦U。即,配置覆盖部303使得它可以通过以设置铰链的那侧为轴转动来对于测量装置20开启和关闭。这里,可以设置诸如弹簧等的机制使得覆盖部303通常处于关闭状态。
[0173]如图1lC中所示,例如,LED305设置在覆盖部303的与测量装置20接触的面上。LED305起到将光照射在脉搏波检测部位上的作用。这里,LED305对应于LED122a或LED122b中的至少一个。即,LED305可以是单LED,或可以由两个平行安置的LED构成。另一方面,例如脉搏波测量检测窗口 306设置在由测量装置20的覆盖部303覆盖的面的部分区域中。这里,脉搏波测量检测窗口 306对应于图3中所示的光电二极管123。
[0174]当测量脉搏波时,如图1lD中所示,测量对象的脉搏波检测部位夹在覆盖部303和由测量装置20的覆盖部303覆盖的面之间。更具体地,测量对象的脉搏波检测部位夹在设置在覆盖部303上的LED305和脉搏波测量检测窗口 306之间。即,测量对象的脉搏波检测部位夹在光照射单元和设置在覆盖部303上的光入射部分之间。因此,在由LED305照射的光之中,脉搏波测量检测窗口 306可以检测穿过测量对象的脉搏波检测部位的光。
[0175]随后,将参考图12来描述使用根据本公开的第二实施方式的测量装置20的方法。图12是示出了当根据本公开的第二实施方式的测量装置20具有干电极时的使用方法示例的说明图。应注意,因为除了脉搏波测量方法以外,图12中所示的使用方法示例与图10中所示的使用方法示例相同,所以以下描述将主要关于该不同。
[0176]如图12中所示,当根据本公开的第二实施方式的测量装置20具有干电极时,可以将测量装置20制作为通过挂在脖子上的绳状构件109从测量对象的脖子垂下来。此外,可以调整绳状构件109的长度使得测量装置20位于测量对象的胸部的高度。在该状态中,测量对象在胸部108的方向上按压测量装置20,同时将脉搏波检测部位(例如,手指)夹在由测量装置20的覆盖部303覆盖的面和覆盖部303之间。因为用于心电图测量的电极设置在测量装置20的背面,所以通过在按压测量装置20的同时夹住测量对象的手指来对测量对象的胸部108按压用于心电图测量的电极,由此同时测量心电图相关数据和脉搏波相关数据, 并且计算测量对象的血压。
[0177]因此,根据本公开的第二实施方式的测量装置20包括被设置为覆盖测量装置20的正面的覆盖部303。此外,可以通过将脉搏波检测部位夹在由测量装置20的覆盖部303覆盖的面之间来测量脉搏波。通过具有该配置,脉搏波检测部位的位置相对测量装置20固定,使得脉搏波测量可以更准确地进行。
[0178]这里,对于根据本公开的第一实施方式的测量装置10描述的实施方式可以在很大程度上应用于根据本公开的第二实施方式的测量装置20。例如,根据本公开的第二实施方式的测量装置20可以包括湿电极。如果如根据本公开的第二实施方式的测量装置20如图1OB中所示确实包括湿电极,则测量装置20可以粘附到测量对象的胸部测量部位。
[0179]<4.计算方法处理流程〉
[0180]随后,将参考图13来描述根据本公开的第一实施方式和第二实施方式的计算方法处理流程。图13是示出了根据本公开的第一和第二实施方式的计算方法的血压测量处理流程的流程图。应注意在以下描述中,在步骤S301之前,校准操作已由测量对象进行并且涉及在脉搏波速度和收缩压值之间的线性关系(P=aV+b)的信息已输入到测量装置10或20中。
[0181]如图13中所示,首先,测量装置10或20处于电源待机状态(节电状态)(步骤S301)。在电源待机状态中,当心电图测量单元110的皮肤电阻检测装置112基于在两个电极之间的微小电流检测来检测在电极11 Ia和电极11 Ib之间的电阻值时(步骤S303 ),控制单元200的测量控制单元260判断该电阻值是否持续预定时间tl地等于或小于预定阈值Π (步骤S305)。这里,例如通过接触测量对象的皮肤的电极Illa和电极Illb来实现基于在电极Illa和电极Illb之间的微小电流来检测在这两个电极之间的电阻值的状态。此外,当电极Illa和Illb接触测量对象的皮肤时,接触部位可以是进行心电图测量的测量部位。
[0182]在步骤S305中,如果确定在电极11 Ia和11 Ib之间的电阻值没有持续预定时间tl地等于或小于预定阈值rl,则测量控制单元260判定电极Illa和Illb与胸部测量部位没有充分接触,并且处理回到步骤S303。另一方面,在步骤S305中,如果确定在电极Illa和Illb之间的电阻值持续预定时间tl地等于或小于预定阈值rl,则测量控制单元260判定电极Illa和Illb与胸部测量部位接触,并且心电图测量单元110进行控制从而开始心电图测量(步骤S307)。此外,测量装置10或20从电源待机状态起动(唤醒)。这里,在步骤S307中,例如为了指示电源待机状态结束并且心电图测量开始,显示控制单元230可以控制显示单元400从而点亮LED104或304。此外,例如电源待机状态结束的事实也可以以诸如通过蜂鸣器或振动器的一些其他方法来发送。这里,例如由控制单元200来进行使测量装置10或测量装置20从电源待机状态起动的控制。
[0183]在步骤S307之后,持续时间t2地进行心电图测量和脉搏波测量(步骤S309)。具体地,控制单元200的测量状态判断单元250基于与在电极Illa和Illb与胸部测量部位之间的接触状态相关的信息(接触信息)来判断是否适当测量了心电图相关数据。随后,在步骤S311中,关于所测量的心电图相关数据和脉搏波相关数据的可靠性来作出判断。具体地,控制单元200的测量状态判断单元250基于与在电极Illa和Illb与胸部测量部位之间的接触状态相关的信息(接触信息)来判断是否适当测量了心电图相关数据。更具体地,测量状态判断单元250可以基于例如在电极11 Ia和电极11 Ib之间的接触信息中包括的电阻值是否小于预设阈值(第一阈值)来判断是否适当测量了测量对象的心电图相关数据。这里,在电极Illa和电极Illb之间的电阻值根据心电图测量单元110按压在测量对象的胸部测量部位上的强度而变化。因此,由心电图测量单元110进行的关于测量的可靠性的判断可以基于在电极Illa和电极Illb之间的电阻值来进行。
[0184]此外,如参考图1OA和图1OB以及图12描述的,例如在已经使脉搏波检测部位与脉搏波测量检测窗口 103或306进行接触的状态下,测量对象也可以使测量装置10或20与他/她的胸部接触。因此,接触信息可以间接包括涉及在脉搏波检测部位和脉搏波测量单元120之间的接触状态(存在/不存在接触,按压强度等)的信息。因此,在步骤S311中,测量状态判断单元250可以基于接触信息来判断是否适当测量了脉搏波相关数据。具体地,测量状态判断单元250可以基于例如在电极11 Ia和电极11 Ib之间的接触信息中包括的电阻值是否小于预设阈值(第二阈值)来确定是否适当测量了测量对象的脉搏波相关数据。
[0185]应注意,第一阈值和第二阈值可以是彼此相同的值或彼此不同的值。此外,第一阈值和第二阈值可以是例如步骤S305中的rl、或一些其他值。尽管不特别限制,但是第一阈值和第二阈值可以基于统计地获取的先前测量数据等来适当设置。此外,第一阈值和第二阈值可以在开始测量之前由测量对象来自由设置。
`[0186]此外,在步骤S311中,除了接触信息以外,测量状态判断单元250还可以通过与先前测量的数据相比来判断所测量的测量对象的心电图相关数据和/或脉搏波相关数据的可靠性。例如,如果所测量的测量对象的心电图相关数据和/或脉搏波相关数据与之前测量的数据有很大不同,则测量状态判断单元250可以确定测量没有合适地进行。
[0187]在步骤S311中,如果判定测量对象的心电图相关数据和/或脉搏波相关数据没有适当地测量,则由测量控制单元260结束心电图测量和/或脉搏波测量。测量装置10或20继续至电源待机状态,并且如果在步骤S307中点亮了 LED104或304,则可以关闭LED104或304 (步骤S313)。然后处理回到步骤S303,并且测量装置10或20等待直到检测到在电极Illa和Illb与测量对象的皮肤之间的接触为止。
[0188]在步骤S311中,如果判定适当测量了测量对象的心电图相关数据和/或脉搏波相关数据,则适当进行了测量的事实被通知给测量对象。例如,显示控制单元230可以与测量对象的心电图波形的R波周期同步地闪烁LED104或304 (步骤S315)。此外,如果显示单元400具有显示器,则所测量的心电图相关数据、脉搏波相关数据和/或脉搏波相关数据等可以以例如数字或图形的形式在该显示器上显示。[0189]随后,在步骤S317中,血压计算单元220基于所测量的心电图相关数据和脉搏波相关数据来计算测量对象的脉搏波速度(时间)。此外,在步骤S319中,血压计算单元220基于所计算出的脉搏波速度(时间)来计算测量对象的血压。因为在(2.2.血压计算方法)中描述了脉搏波速度(时间)和血压计算方法,所以这里省略其详细描述。这里,在步骤S319中计算出的血压值也可以在显示控制单元230的控制下在显示单元400的显示器等上显示。此外,在步骤S319中计算出的血压值可以存储在存储单元300和/或外部存储单元中。此外,在步骤S319中计算出的血压值可以经由通信单元发送到外部装置。
[0190]在步骤S319中计算血压值之后,在步骤S321中,测量控制单元260基于接触信息来确定在电极Illa和电极Illb之间的电阻值是否持续预定时间t3地等于或大于预定阈值r3 (步骤S321)。如果确定在电极Illa和电极Illb之间的电阻值持续预定时间t3地等于或大于预定阈值r3,则测量控制单元260确定电极Illa和电极Illb从测量对象的胸部测量部位分开,并且结束由胸部接触测量单元100进行的测量。当测量结束时,如果测量装置10或20进入电源待机状态并且LED104或304闪烁,则测量控制单元260还可以关闭LED104或304。这里,例如由控制单元200来进行使测量装置10或20进入电源待机状态的控制和使测量装置10进入电源待机状态的控制。
[0191]在步骤S321中,如果判断在电极11 Ia和电极11 Ib之间的电阻值没有持续预定时间t3地等于或大于预定阈值r3,则测量控制单元260确定电极Illa和电极Illb仍然与胸部测量部位接触。然后,处理回到步骤S309,并且利用胸部接触测量单元100进行测量来再次测量血压。
[0192]在上文中,尽管参考图13描述了根据本公开的第一和第二实施方式的计算方法处理流程,但是根据本公开的第一和第二实施方式的计算方法处理流程不限于此示例。例如,在图13中所示的示例中,在步骤S309 和S311中,尽管测量对象的心电图相关数据和脉搏波相关数据被同时测量,但是这些测量数据片可以分开测量,并且它们的可靠性可以分开判断。如果分开测量心电图相关数据和脉搏波相关数据,则血压测量处理流程的示例如下。例如,首先,在测量对象使测量装置10或20的心电图测量单元110与他/她的胸部接触,并且脉搏波检测部位不与脉搏波测量单元120进行接触的状态中,只进行心电图测量并且判断是否适当测量了心电图相关数据。随后,在判断适当进行了心电图测量之后,测量对象使脉搏波检测部位(例如他/她的手指)与脉搏波测量单元120进行接触并且可以进行脉搏波测量。因此,通过按顺序进行心电图测量和脉搏波测量,如果没有适当进行心电图测量和/或脉搏波测量,则哪个测量存在问题是清楚的。这里,即使按顺序进行心电图测量和脉搏波测量,仍然优选用于计算血压的心电图相关数据和脉搏波相关数据是几乎同时测量的数据。
[0193]此外,例如可以基于统计地获取的先前测量数据等来适当设置时间tl、t2和t3以及阈值rl和r3。例如,tl可以是2 (秒),t2可以是3 (秒)而t3可以是10 (秒)。此外,阈值rl和r3可以是彼此相同或彼此不同的值。此外,例如阈值rl和r3可以是与第一阈值或第二阈值相同的值。
[0194]〈5.本公开的第一和第二实施方式的变形例〉
[0195](5.1.胸部接触测量单元的变形例)
[0196]接下来,将描述本公开的第一和第二实施方式的变形例。首先将参考图14和图15来描述胸部接触测量单元的不同的配置示例。
[0197]图14是示出了根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置的不同配置的示例的功能框图。图15是示出了在图14中示出的测量装置的胸部接触测量单元的示意性配置的功能框图。
[0198]如图14中所示,根据本公开的实施方式的测量装置30包括例如胸部接触测量单元100a、控制单元200、存储单元300和显示单元400。应注意,因为图14中所示的测量装置30除了胸部接触测量单元IOOa的功能和配置以外与图2中所示的测量装置10相同,所以以下描述将主要只关于该不同,并且将省略其他配置的详细描述。
[0199]如图15中所示,根据本公开的实施方式的胸部接触测量单元IOOa包括心电图测量单元110、脉搏波测量单元120、体表温度测量单元130和心音测量单元140。应注意,因为心电图测量单元110和脉搏波测量单元120的功能和配置与图2和图3中所示的心电图测量单元110和脉搏波测量单元120相同,所以将省略其描述。因此,在下文中,将参考图15来描述体表温度测量单元130和心音测量单元140的示意性配置。
[0200]如图15中所示,体表温度测量单元130由例如热电堆传感器131、温度信号生成部133和AD转换器134构成。
[0201]热电堆传感器131是检测从目标对象辐射的红外线并且基于那些红外线的入射能量的量来生成热电动势的热型红外传感器。这里,热电堆传感器131由例如红外传感器132a和参考温度传感器132b构成。红外传感器132a是用于检测从目标对象辐射的红外线的传感器。参考温度传感器132b是用于测量周围温度的传感器。热电堆传感器131例如将来自红外传感器132a的测量的输出信号和来自参考温度传感器132b的输出信号之间的差输入到温度信号生成部133。
[0202]温度信号生成部1`33可以基于来自红外传感器132a的输出信号和来自参考温度传感器132b的输出信号来计算目标对象的温度。此外,除了用于计算目标对象的温度的计算电路以外,温度信号生成部133还可以包括诸如放大电路等的另一电路。温度信号生成部133将与所计算出的目标对象的温度相关的信号输入到AD转换器134中。
[0203]AD转换器134将从温度信号生成部133输入的模拟信号转换为数字信号,并且将所转换的数字信号发送到控制单元200的生体信息获取单元210。发送到生体信息获取单元210的与目标对象的温度相关的信息可以存储在存储单元300或外部存储单元中,甚或经由通信单元发送到外部装置。
[0204]此外,如图15中所示,心音测量单元140由例如麦克风141、微放大器142、带通滤波器143和AD转换器144构成。
[0205]例如,麦克风141是将涉及心音的信号输入到微放大器142中的电容型麦克风141。
[0206]微放大器142放大与心音相关的输入信号,并且将放大的信号输入到带通滤波器143中。带通滤波器143从涉及心音的输入信号中去除所希望的频率成分以外的频率成分,并且将作为结果的信号输入到AD转换器144中。这里,可以考虑与心音相关的数据的测量准确度、后续信号处理方法等来适当设置微放大器142的增益、带通滤波器143的截止频带
坐寸ο
[0207]AD转换器144将从带通滤波器143输入的与心音相关的模拟信号转换为数字信号,并且将所转换的数字信号发送到控制单元200的生体信息获取单元210。发送到生体信息获取单元210的与心音相关的信息可以存储在存储单元300或外部存储单元中,或者甚至经由通信单元发送到外部装置。[0208]此外,如图16中所示,例如对于体表温度测量单元130和心音测量单元140的检测部可以设置在测量装置30的安装有用于心电图测量的电极的面上。图16是示出了图14中所示的测量装置30的外观示例的后视图。
[0209]如图16中所示,在根据本公开的实施方式的测量装置30的背面上,除了用于心电图测量的电极连接器部分101和102以外还设置了例如体表温度测量检测窗口 201和心音测量检测窗口 202。体表温度测量检测窗口 201对应于图15中所示的热电堆传感器131。心音测量检测窗口 202对应于图15中所示的麦克风141。因此,为了测量与测量对象的心音相关的数据,当在测量装置30的背面的电极与测量对象的胸部测量部位进行接触时,体表温度测量检测窗口 201和心音测量检测窗口 202也与测量对象的胸部进行接触。即,当测量与心音相关的数据时,可以同时测量与测量对象的体表温度相关的数据和与测量对象的心音相关的数据。此外,尽管未示出,但是如果用于心电图测量的电极是湿电极,则可以配置测量装置30使得图9C中所示的粘着部分508不设置在与体表温度测量检测窗口 201和心音测量检测窗口 202对应的位置。
[0210]如上所述,在作为与根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置10和20不同的配置示例的测量装置30中,胸部接触测量单元IOOa包括心电图测量单元110、脉搏波测量单元120、体表温度测量单元130和心音测量单元140。此外,除了心电图测量和脉搏波测量以外,还可以测量涉及测量对象的体表温度的数据(体表温度测量信息)和涉及测量对象的心音的数据(心音信息)。这些信息,即,体表温度测量信息和心音信息例如可以在进行校准时使用。当进行校准时,通过利用体表温度测量信息和心音信息可以更准确地确定在脉搏波速度和收缩压之间的线性关系(P=aV+b)。这里,心电图测量单元110、脉搏波测量单元120、体表温度测量单元130和心音测量单元140可以一体地配置。
[0211]在上文中,参考图14和图15详细描述了根据本公开的本实施方式的测量装置30的功能的示例,特别是胸部接触测量单元IOOa的功能的示例。此外,参考图16描述了图14中所示的测量装置30的外观示例。这里,图14和图15中所示的相应组成元件可以使用通用部件和电路来配置或可以由专用于各个组成要素的功能的硬件来构成。
[0212]此外,尽管参考图15详细描述了体表温度测量单元130和心音测量单元140的电路配置,但是这些电路配置不限于所示出的示例。只要上述希望的功能可以实现,就可以适当改变体表温度测量单元130和心音测量单元140的电路配置。
[0213](5.2.测量装置的配置的变形例)
[0214]接下来,将描述根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置的配置的变形例。在以上描述中,尽管描述了根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置是一体装置的情况,但是本技术不限于此。根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置也可以基于测量装置的功能由多个装置构成。现在将参考图17来描述根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置由多个装置构成的系统示例。
[0215]图17是示出了根据本公开的第一和第二实施方式的测量系统50的示意性配置的功能框图。如图17中所示,根据本公开的第一和第二实施方式的测量系统50由例如测量装置1100、计算服务器1200、存储单元1300、显示单元1400以及网络1500和1600构成。这里,可以配置测量装置1100和计算服务器1200使得它们可以经由网络1500彼此通信。可以配置计算服务器1200、存储单元1300和显示单元1400使得它们可以经由网络1600彼此通信。此外,因为存储单元1300和显示单元1400的功能和配置与图2和图14中所示的存储单元300和显示单元400的相同,所以在此省略其详细描述。
[0216]测量装置1100具有例如胸部接触测量单元1100和测量数据通信单元1120。这里,因为胸部接触测量单元1100的功能和配置与图2、图3、图14和图15中所示的胸部接触测量单元100或胸部接触测量单元IOOa的相同,所以在此省略其详细描述。
[0217]测量数据通信单元1120经由网络1500将由胸部接触测量单元1110测量的各种类型的数据发送到以下描述的计算服务器1200的通信单元1220。这里,发送到测量数据通信单元1120的各种类型的数据可以是例如心电图信息、脉搏波信息、接触信息、体表温度信息和/或心音信息等。
[0218]计算服务器1200具有例如控制单元1210和通信单元1220。通信单元1220可以经由网络1500来与测量装置1100进行相互通信。此外,通信单元1220可以经由网络1600来与存储单元1300和显示单元1400进行相互通信。通信单元1220例如接收从测量数据通信单元1120发送的各种类型的数据,并且将所接收的数据发送到控制单元1210。
[0219]控制单元1210进行诸如基于各种类型的接收数据来计算测量对象的血压的处理。此外,控制单元1210控制由测量装置1100进行的测量。因为控制单元1210的功能和配置与图2和图14中所示的控制单元200的相同,所以在此将省略其详细描述。控制单元1210将处理结果、各种控制命令等发送到通信单元1220。
[0220]通信单元1220将由控制单元1210处理的结果、各种控制命令等发送到例如测量装置1100的测量数据通信单元1120、存储单元1300和/或显示单元1400。
[0221]在上文中,参考图17描述了根据本公开的第一和第二实施方式的测量系统50。如图17中所示,通过由多个根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置来构成测量系统,可以获得以下有利效果。
[0222]例如,如果测量对象想要在远离他/她的家或办公室时测量他/她的血压,则测量对象只需要携带测量装置1100。诸如计算服务器1200、存储单元1300和显示单元1400的其他单元可以安装在服务器中心或测量对象的家中。因为测量装置1100具有测量涉及生体活动的数据的配置就足够了,所以与所有功能都一体化的情况相比,该装置可以被制作得更紧凑和更轻,并且因此具有更好的便携性。
[0223]此外,例如通过将显示单元1400安装在测量对象的远方的家庭住宅,测量对象的家庭可以在处于远方地点的同时知道测量对象的测量结果。此外,如果有多个显示单元1400,则一个显示单元1400可以安装在测量对象可以立即确定结果的位置,而另一个显示单元1400可以安装在远方的家庭住宅。
[0224]接下来,将描述根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置的使用方法的变形例。在以上描述中,尽管描述了通过使根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置与胸部进行接触来测量血压的情况,但是本技术不限于此。例如,也可以通过使测量对象双手持有测量装置来测量血压。现在将参考图18A到图18C来描述通过使测量对象双手持有测量装置来测量血压的方法。[0225]图18A是示出了在由测量对象双手持有时的根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置40的样子的示意图。图18B是示出了从测量对象侧看去的在图18A中的测量对象的手的样子的放大图。图18C是示出了从测量对象的相反侧看去的在图18A中的测量对象的手的样子的放大图。
[0226]如图18A中所示,根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置40包括例如绳状部件。测量装置40通过该绳状部件从测量对象的脖子垂下来。测量对象可以通过以双手持有从他/她的脖子垂下来的测量装置来测量血压。
[0227]如图18B中所示,例如用于显示测量结果的显示单元401和脉搏波测量检测窗口402设置在测量装置40的正面。这里,例如显示单元401对应于图2和图14中所示的显示单元400。此外,例如脉搏波测量检测窗口 402对应于图SB中所示的脉搏波测量检测窗口103。如图18B中所 示,例如当持有测量装置40时,测量对象使他/她的右手拇指与脉搏波测量检测窗口 402进行接触,由此来测量测量对象的脉搏波相关数据。
[0228]如图18C中所示,例如两个电极403a和403b设置在测量装置40的背面。这里,电极403a和403b对应于图3和图15中所示的电极Illa和111b。如图18C中所示,当持有测量装置40时,测量对象使他/她的右手食指和左手食指分别与电极403a和403b进行接触,由此来测量测量对象的心电图相关数据。基于测量对象的心电图相关数据和脉搏波相关数据来计算测量对象的血压。
[0229](5.4.其他变形例)
[0230]除了上述变形例以外,根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置还可以具有以下配置。
[0231]例如,在以上描述中,尽管基于在电极之间的电阻值来确定在心电图测量单元和测量对象的胸部测量部位之间的接触状态,但是本技术不限于此示例。只要可以检测例如在心电图测量单元和胸部测量部位之间存在/不存在接触和心电图测量单元对胸部测量部位按压的强度,就可以使用其他配置和方法。例如,当心电图测量单元对胸部测量部位按压时,可以基于由设置在心电图测量单元和胸部测量部位之间的接触面上的压电元件生成的压电来判断在心电图测量单元和胸部测量部位之间的接触状态。
[0232]此外,例如尽管在以上描述中描述了脉搏波检测部位是手指的情况,但是本技术不限于此。脉搏波检测部位可以是除手指以外的部位。脉搏波检测部位可以是任何部分,只要它是测量对象的身体的一部分。然而,优选脉搏波检测部位是距进行心电图测量的胸部测量部位一定距离的部位。如果脉搏波检测部位是非手指部位,则可以配置脉搏波测量单元使得它可以经由用于信号发送和接收的连接线等附接到胸部接触测量单元或从胸部接触测量单元分离,使得通过使脉搏波测量单元与脉搏波检测部位进行接触来测量脉搏波。例如,如果脉搏波检测部位是耳朵,并且如图1OA和图12中所示,测量装置悬挂在绳状部件上,则通过使用于信号发送和接收的连接线与绳状部件一体化、或者将用于信号发射和接收的连接线沿着绳状部件地配置,脉搏波检测部位可以自然地保持在耳朵附近。
[0233]此外,例如如图4和图5中所示,尽管在以上描述中描述了使用心电图波形和脉搏波来确定脉搏波传播时间(速度)的方法,但是本技术不限于此。例如,可以以图4和图5中所示的情况以外的一些其他方式来管理心电图信息和脉搏波信息。例如,因为只要存在与心电图波形和脉搏波的初始上升位置(时间Tl和T2)相关的信息就可以确定脉搏波传播时间(速度),所以可以只管理作为心电图和脉搏波信息的心电图波形和脉搏波的初始上升位置。通过只管理作为心电图和脉搏波信息的心电图波形和脉搏波的初始上升位置,可以减少存储的信息量。
[0234]此外,例如如图3中所示,尽管在以上描述中心电图测量单元具有两个电极的情况被描述为示例,但是本技术不限于此。可以设置两个以上的任意数量的测量电极。当电极的数量多于两个时,通过按顺序扫描从所有电极之中任意选择的两个电极之间的电位差并且选取最适当地测量的电位差来确定的电位差可以被采用为心电图信息。通过使用这样的方法可以进一步增加心电图测量的准确度。
[0235]<6.测量装置硬件配置>
[0236]随后,将参考图19来详细描述根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置10、20、30和40的硬件配置。图19是示出了根据本公开的实施方式的测量装置10、20、30和40的示例的功能框图。
[0237]测量装置10、20、30和40包括例如CPU901、R0M903和R0M905。此外,测量装置10、20,30和40还包括例如主机总线907、网桥909、外部总线911、接口 913、传感器914、输入装置915、输出装置917、存储装置919、记录介质连接端口 921、外部装置连接端口 923和通信装置925。
[0238]起到例如计算处理装置和控制装置的功能的CPU901基于记录在R0M903、RAM905、存储装置919或以下描述的可移除记录介质927中的各种程序来控制测量装置10、20、30和40中的全部或部分操作。例如,CPU901对应于在本公开的第一和第二实施方式中的控制单元200。例如,R0M903存储由CPU901使用的程序、计算参数等。例如,RAM905临时存储即将由CPU901使用的程序和在程序执行期间适当变化的参数。例如,CPU901、R0M903和R0M905通过由诸如CPU总线的内部总线构成的主机总线907彼此连接。
[0239]例如,主机总线907连接到作为PCI(外围设备互联/接口)总线等的外部总线911。此外,例如外部总线911经由接口 913连接到传感器914、输入装置915、输出装置917、存储装置919、记录介质连接端口 921、外部装置连接端口 923和通信装置925。
[0240]这里,接口 913可以直接连接到主机总线907而不经过网桥909或外部装置911。即,例如传感器914、输入装置915、输出装置917、存储装置919、记录介质连接端口 921、外部装置连接端口 923和通信装置925的各种接口可以直接连接到内部总线。例如,如果接口 913直接连接到主机总线907,则测量装置10、20、30和40可以被配置为紧凑内置硬件。
[0241]传感器914是用于测量涉及测量对象的生体活动的各种类型的数据的生体传感器。这里,例如传感器914对应于本公开的第一和第二实施方式中的心电图测量单兀110、脉搏波测量单元120、体表温度测量单元130和心音测量单元140。此外,除了上述部分以外,传感器914还可以包括诸如气压计、温度计等的各种测量装置。
[0242]此外,尽管在图2和图14所示的本公开的实施方式中未示出,但是测量装置10、20,30和40还可以包括使测量对象或用户操作测量装置10、20、30和40的输入装置915。输入装置915可以是鼠标、键盘、触摸板、按钮、开关、控制杆等。例如,输入装置915可以是利用红外线或其他无线电波的遥控装置(所谓的“遥控器”),或可以是支持测量装置10、20、30和40的操作的诸如移动电话或PDA的外部连接装置929。例如,输入装置915包括基于由使用上述操作装置的用户输入的信息来生成输入信号并且将所生成的输入信号输出到CPU901的输入控制电路。测量对象或用户可以将各种类型的数据输入到测量装置10、20、30和40中并且通过操作该输入装置915来发出处理操作指令。
[0243]例如,输出装置917由可以视觉地对用户通知获取信息的装置构成。这里,例如输出装置917对应于本公开的第一和第二实施方式中的显示单元400。输出装置917的示例包括显示装置(诸如CRT显示装置、液晶显示装置、等离子体显示面板装置、EL显示装置、灯等)。输出装置917可以基于由测量装置10、20、30和40进行的各种处理来将获得的结果显示为文字或图像。此外,输出装置917可以是例如根据测量结果而从扬声器输出警报音的音频装置(诸如扬声器)。
[0244]存储装置919是被配置为测量装置10、20、30和40的存储单元的示例的用于存储数据的装置。这里,例如存储装置919对应于本公开的第一和第二实施方式中的存储单元300。例如,存储装置919是诸如HDD (硬盘驱动)的磁性存储单元装置、半导体存储装置、光学存储装置、磁光存储装置等。例如,该存储装置919可以存储由CPU901执行的程序和各种类型的数据以及各种类型的外部获取数据。
[0245]此外,尽管在图2和图14中所示的本公开的实施方式中未示出,但是测量装置10、20、30和40还可以包括存储介质连接端口 921、外部装置连接端口 923和通信装置925。记录介质连接端口 921是用于记录介质的读取器/写入器,并且安装在测量装置10、20、30和40中或外部地附接。记录介质连接端口 921可以读取记录在可移除记录介质927上的信息,并且将所读取的信息输出到RAM905。此外,记录介质连接端口 921也可以在可移除记录介质927上写入信息。这里,记录介质连接端口 921对应于例如在本公开的第一和第二实施方式中的(2.1.测量装置的配置)中描述的连接端口。
[0246]这里,将要连接到记录介质连接端口 921的可移除记录介质927可以是例如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等 。更具体地,可移除记录介质927可以是DVD介质、HD-DVD介
质、蓝光介质、CompactFlash? (CF)、闪存或SD存储卡(安全数字存储卡)等。此外,记录
介质927还可以是安装有非接触IC芯片的IC卡(集成电路卡)、电子装置等。
[0247]外部装置连接连接端口 923是用于将外部装置直接连接到测量装置10、20、30和40的端口。外部装置连接端口 923的示例包括例如USB (通用串行总线)端口、IEEE1394端口、SCSI (小型计算机系统接口)端口、RS-232C端口、光学音频终端、HDMI (高清多媒体接口)端口等。通过将外部连接装置929连接到外部装置连接端口 923,测量装置10、20、30和40可以直接从外部连接装置929获取各种类型的数据以及将各种类型的数据直接提供到外部连接装置929。
[0248]例如,通信装置925是由连接到网络931的通信装置构成的通信接口。这里,通信装置925对应于例如在本公开的第一和第二实施方式中的(2.1.测量装置的配置)中描述的通信单元。具体地,通信装置925可以是有线或无线LAN (局域网)、蓝牙?、或WUSB (无线USB)通信卡、光学通信路由器、ADSL (非对称数字用户线路)路由器或用于各种类型的通信的调制解调器。例如,该通信装置925可以基于诸如TCP/IP的预定协议来向/从因特网或另一通信装置发送和接收信号等。此外,连接到通信装置925的网络931是有线或无线连接的网络,并且可以是例如因特网、家庭LAN、红外通信、无线电波通信、卫星通信等。
[0249]在上文中,示出了可以由根据本公开的实施方式的测量装置10、20、30和40执行的硬件配置的示例。上述组成元件可以使用多用途部件构成或由专用于各个组成要素的功能的硬件来构成。因此,可以基于在实现本公开的实施方式时的技术水平来适当修改所利用的硬件配置。
[0250]应注意,根据如上所述的本公开的该实施方式,可以写出用于实现测量装置10、
20、30和40和测量系统50的各个功能的计算机程序,并且该计算机程序可以在个人计算机等中执行。此外,还可以提供其中存储有该计算机程序的计算机可读记录介质。记录介质的示例包括磁盘、光盘、磁光盘和闪存。此外,例如可以经由网络来分发计算机程序而不使用记录介质。
[0251]<7.总结〉
[0252]如上所述,根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置、测量方法、程序、存储介质和测量系统可以获得以下有利效果。
[0253]首先,在根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置中,以与胸部进行接触的心电图测量单元来测量心电图相关数据,并且以脉搏波测量单元来测量脉搏波相关测量数据。此外,血压计算单元基于心电图信息和脉搏波信息来计算测量对象的血压值。通过具有该配置,因为在胸部测量部位进行心电图测量,所以可以更准确地实现心电图测量和血压测量。
[0254]此外,在根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置中,接触信息获取单元240获取接触信息,该接触信息是涉及在心电图测量单元110和胸部测量部位之间的接触状态的信息。此外,控制单元可以基于接触信息(例如,在心电图测量单元和胸部测量部位之间存在/不存在接触)来控制使得测量装置从电源待机状态起动或进入电源待机状态。因此,当不进行测量时,测量装置可以保持在电源待机状态中,从而可以减少功耗。
[0255]此外,至少基于接触信息,测量状态判断单元至少判断心电图信息的可靠性或脉搏波信息的可靠性。涉及生体活动的测量数据(诸如心电图相关测量数据和脉搏波相关测量数据)可以由于在心电图测量电极和胸`部测量部位之间的接触状态以及在脉搏波检测部位和脉搏波测量检测窗口之间的接触状态而变化。因此,可以通过根据基于接触信息判定的可靠性来适当调整这些接触状态(接触位置、按压强度等)来改进心电图测量和/或脉搏波测量的准确度。因此,可以更准确地实现心电图测量和脉搏波测量,从而可以实现更准确的血液测量。
[0256]此外,在根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置10中,可以一体地形成心电图测量单元Iio和脉搏波测量单元120。此外,如果当测量对象在对他/她的胸部按压测量装置的同时以脉搏波检测部位触摸脉搏波测量检测窗口,则心电图相关数据和脉搏波相关数据被同时测量并且计算测量对象的血压。因此,因为心电图测量单元对胸部测量部位可靠地按压,所以可以更准确地进行心电图测量。此外,测量装置10可以在随身携带的同时以绳状部件悬挂在测量对象的胸部测量部位附近或由用于心电图测量的湿电极粘附到胸部测量部位。因此,测量对象可以每天随身携带测量装置,同时测量装置保持在他/她的胸部测量部位附近,这使得能够随意进行血压测量。此外,特别是在根据本公开的第二实施方式的测量装置中,可以通过将脉搏波检测部位夹在测量装置的脉搏波测量检测窗口和覆盖物之间来测量脉搏波。因此,实现了更好的用户方便性。
[0257]此外,特别是在根据本公开的第二实施方式的测量装置中,可以通过将脉搏波检测部位夹在测量装置的脉搏波测量检测窗口和覆盖物之间来测量脉搏波。通过具有该配置,因为胸部测量部位的位置固定,所以可以更准确地进行脉搏波测量。
[0258]此外,可以配置根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置使得胸部接触测量单元包括心电图测量单元、脉搏波测量单元、体表温度测量单元和心音测量单元。当进行校准时,通过利用所测量的涉及体表温度的数据和涉及心音的数据,可以更准确地确定在脉搏波速度和收缩压值之间的线性关系(P=aV+b)。这里,心电图测量单元110、脉搏波测量单元120、体表温度测量单元130和心音测量单元140可以一体地形成。
[0259]此外,根据本公开的第一和第二实施方式的测量装置可以具有可穿戴的构造,使得例如可以以一个装置来同时测量涉及测量对象的生体活动(诸如心电图、脉搏波、动脉血氧饱和度、体表温度、心音等)的测量数据。
[0260]本领域中的技术人员应当理解,在所附权利要求及其等同方案的范围内可以根据设计需求和其他因素而出现各种变形、组合、子组合和修改。
[0261]此外,本技术也可以如下配置。
[0262](I) 一种测量装置,包括:
[0263]血压计算单元,被配置为基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与所述测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值;以及
[0264]胸部接触测量单元,包括心电图测量单元和脉搏波测量单元,所述心电图测量单元与所述测量对象的胸部进行接触以测量所述心电图,所述脉搏波测量单元被配置为从所述测量对象的脉搏波检测部位测量所述脉搏波。
[0265](2)根据(I)所述的测量装置,还包括接触信息获取单元,所述接触信息获取单元被配置为获取包括涉及在所述心电图测量单元和所述胸部之间的接触状态的信息的接触信息。
[0266](3)根据(2)所述的测量装置,还包括测量控制单元,所述测量控制单元被配置为基于所述接触信息来控制由所述心电图测量单元进行的测量。
[0267](4)根据(2)或(3)所述的测量装置,还包括测量状态判断单元,所述测量状态判断单元被配置为至少基于所述接触信息来判断所述心电图信息的可靠性和所述脉搏波信息的可靠性中的至少一个。
[0268](5)根据(I)到(4)中任一项所述的测量装置,其中所述脉搏波测量单元设置在与所述心电图测量单元和所述胸部之间的接触面相对的面上。
[0269](6)根据(I)到(5)中任一项所述的测量装置,
[0270]其中,所述心电图测量单元包括至少两个以上的电极,并且
[0271]其中,所述脉搏波测量单元设置在对应于两个电极之间的位置。
[0272](7)根据(2)到(4)中任一项所述的测量装置,
[0273]其中,所述心电图测量单元包括至少两个以上的电极,并且
[0274]其中,所述接触信息包括涉及在至少两个电极之间的阻抗(impedance)的信息。
[0275](8)根据(I)到(7)中任一项所述的测量装置,
[0276]其中,所述胸部接触测量单元还包括心音测量单元,所述心音测量单元被配置为测量所述测量对象的心音,并且
[0277]其中,所述血压计算单元被配置为通过进一步利用涉及所测量的心音的信息来计算血压值。[0278](9)根据(I)到(8)中任一项所述的测量装置,
[0279]其中,所述胸部接触测量单元还包括体表温度测量单元,所述体表温度测量单元被配置为测量所述测量对象的体表温度,并且
[0280]其中,所述血压计算单元被配置为通过进一步利用涉及所测量的体表温度的信息来计算血压值 。
[0281]( 10)根据(I)到(9)中任一项所述的测量装置,其中,通过将所述脉搏波检测部位夹在所述脉搏波测量单元中的光照射单元和光入射部分之间来测量所述脉搏波。
[0282](11)根据(I)到(10)中任一项所述的测量装置,其中,所述心电图测量单元包括能够分离的湿电极。
[0283](12)根据(I)到(10)中任一项所述的测量装置,其中,所述心电图测量单元包括至少两个以上的能够分离的干电极。
[0284](13)根据(I)到(12)中任一项所述的测量装置,其中,一体地形成所述心电图测量单元和所述脉搏波测量单元。
[0285](14)根据(I)到(12)中任一项所述的测量装置,其中,所述脉搏波测量单元能够从所述胸部接触测量单元分离。
[0286](15) 一种测量方法,包括:
[0287]获取与所述测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息和与从与测量对象的胸部进行接触的心电图测量单元输入的所述测量对象的心电图相关的心电图信息;以及
[0288]基于所述脉搏波信息和所述心电图信息来计算血压值。
[0289](16) 一种程序,使计算机实现以下功能:
[0290]血压计算功能,基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值;以及
[0291]胸部接触测量功能,包括心电图测量单元和脉搏波测量单元,所述心电图测量单元与所述测量对象的胸部进行接触以测量所述心电图,所述脉搏波测量单元被配置为从所述测量对象的脉搏波检测部位测量所述脉搏波。
[0292](17) 一种计算机可读记录介质,其上记录有使计算机实现以下功能的程序:
[0293]血压计算功能,基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值;以及
[0294]胸部接触测量功能,包括心电图测量单元和脉搏波测量单元,所述心电图测量单元与所述测量对象的胸部进行接触以测量所述心电图,所述脉搏波测量单元被配置为从所述测量对象的脉搏波检测部位测量所述脉搏波。
[0295](18) 一种测量系统,包括:
[0296]血压计算单元,被配置为基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值;以及
[0297]胸部接触测量单元,包括心电图测量单元和脉搏波测量单元,所述心电图测量单元与所述测量对象的胸部进行接触以测量所述心电图,所述脉搏波测量单元被配置为从所述测量对象的脉搏波检测部位测量所述脉搏波。
[0298](19) 一种测量系统,包括:
[0299]计算服务器,包括血压计算单元,所述血压计算单元被配置为基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值;以及
[0300]测量装置,包括胸部接触测量单元,所述胸部接触测量单元包括心电图测量单元和脉搏波测量单元,所述心电图测量单元与所述测量对象的胸部进行接触以测量所述心电图,所述脉搏波测量单元被配置为从所述测量对象的脉搏波检测部位测量所述脉搏波。
[0301]本公开包含的主题涉及2012年7月4日向日本专利局提交的日本在先专利申请JP2012-150244号中公开的 内容,其全部内容通过引用结合于此。
【权利要求】
1.一种测量装置,包括: 血压计算单元,被配置为基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与所述测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值;以及 胸部接触测量单元,包括心电图测量单元和脉搏波测量单元,所述心电图测量单元与所述测量对象的胸部进行接触以测量所述心电图,所述脉搏波测量单元被配置为从所述测量对象的脉搏波检测部位测量所述脉搏波。
2.根据权利要求1所述的测量装置,还包括接触信息获取单元,所述接触信息获取单元被配置为获取包括与所述心电图测量单元和所述胸部之间的接触状态相关的信息的接触信息。
3.根据权利要求2所述的测量装置,还包括测量控制单元,所述测量控制单元被配置为基于所述接触信息来控制所述心电图测量单元进行的测量。
4.根据权利要求2所述的测量装置,还包括测量状态判断单元,被配置为至少基于所述接触信息来判断所述心电图信息的可靠性和所述脉搏波信息的可靠性中的至少一个。
5.根据权利要求1所述的测量装置,其中,所述脉搏波测量单元设置在与所述心电图测量单元和所述胸部之间的接触面相反的面上。
6.根据权利要求5所述的测量装置, 其中,所述心电图测量单元包括至少两个以上的电极,并且 其中,所述脉搏波测量单元设置在对应于两个所述电极之间的位置。
7.根据权利要求2所述的测量装置, 其中,所述心电图测量单元包括至少两个以上的电极,并且 其中,所述接触信息包括与至少两个所述电极之间的阻抗相关的信息。
8.根据权利要求1所述的测量装置, 其中,所述胸部接触测量单元还包括心音测量单元,所述心音测量单元被配置为测量所述测量对象的心音,并且 其中,所述血压计算单元被配置为通过进一步利用与所测量的心音相关的信息来计算血压值。
9.根据权利要求1所述的测量装置, 其中,所述胸部接触测量单元还包括体表温度测量单元,所述体表温度测量单元被配置为测量所述测量对象的体表温度,并且 其中,所述血压计算单元被配置为通过进一步利用与所测量的体表温度相关的信息来计算血压值。
10.根据权利要求1所述的测量装置,其中,通过将所述脉搏波检测部位夹在所述脉搏波测量单元中的光照射单元和光入射部分之间来测量所述脉搏波。
11.根据权利要求1所述的测量装置,其中,所述心电图测量单元包括能够分离的湿电极。
12.根据权利要求1所述的测量装置,其中,所述心电图测量单元包括至少两个以上的能够分离的干电极。
13.根据权利要求1所述的测量装置,其中,一体地形成所述心电图测量单元和所述脉搏波测量单元。
14.根据权利要求1所述的测量装置,其中,所述脉搏波测量单元能够从所述胸部接触测量单元分离。
15.—种测量方法,包括: 获取与测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息和与从与所述测量对象的胸部接触的心电图测量单元输入的所述测量对象的心电图相关的心电图信息;以及 基于所述脉搏波信息和所述心电图信息来计算血压值。
16.一种程序,使计算机实现以下功能: 血压计算功能,基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与所述测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值;以及 胸部接触测量功能,包括心电图测量单元和脉搏波测量单元,所述心电图测量单元与所述测量对象的胸部进行接触以测量所述心电图,所述脉搏波测量单元被配置为从所述测量对象的脉搏波检测部位测量所述脉搏波。
17.— 种计算机可读记录介质,其上记录有使计算机实现以下功能的程序: 血压计算功能,基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与所述测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值;以及 胸部接触测量功能,包括心电图测量单元和脉搏波测量单元,所述心电图测量单元与所述测量对象的胸部进行接触以测量所述心电图,所述脉搏波测量单元被配置为从所述测量对象的脉搏波检测部位测量所述脉搏波。
18.一种测量系统,包括: 血压计算单元,被配置为基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与所述测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值;以及 胸部接触测量单元,包括心电图测量单元和脉搏波测量单元,所述心电图测量单元与所述测量对象的胸部进行接触以测量所述心电图,所述脉搏波测量单元被配置为从所述测量对象的脉搏波检测部位测量所述脉搏波。
19.根据权利要求18所述的测量系统,还包括接触信息获取单元,所述接触信息获取单元被配置为获取包括与所述心电图测量单元和所述胸部之间的接触状态相关的信息的接触信息。
20.一种测量系统,包括: 计算服务器,包括血压计算单元,所述血压计算单元被配置为基于与测量对象的心电图相关的心电图信息和与所述测量对象的脉搏波相关的脉搏波信息来计算血压值;以及 测量装置,包括胸部接触测量单元,所述胸部接触测量单元包括心电图测量单元和脉搏波测量单元,所述心电图测量单元与所述测量对象的胸部进行接触以测量所述心电图,所述脉搏波测量单元被配置为从所述测量对象的脉搏波检测部位测量所述脉搏波。
【文档编号】A61B5/0402GK103519794SQ201310257621
【公开日】2014年1月22日 申请日期:2013年6月25日 优先权日:2012年7月4日
【发明者】福田邦夫 申请人:索尼公司
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