[go: up one dir, main page]

WO2009110702A2 - 바이오 마우스 및 바이오 키보드를 포함하는 원격 의료 진단 장치 및 이를 이용하는 방법 - Google Patents

바이오 마우스 및 바이오 키보드를 포함하는 원격 의료 진단 장치 및 이를 이용하는 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2009110702A2
WO2009110702A2 PCT/KR2009/000986 KR2009000986W WO2009110702A2 WO 2009110702 A2 WO2009110702 A2 WO 2009110702A2 KR 2009000986 W KR2009000986 W KR 2009000986W WO 2009110702 A2 WO2009110702 A2 WO 2009110702A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
bio
user
mouse
medical
keyboard
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2009/000986
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2009110702A3 (ko
Inventor
유재천
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to US12/920,873 priority Critical patent/US8764655B2/en
Priority to CN2009801076363A priority patent/CN101959449B/zh
Priority to EP09716815.7A priority patent/EP2248461B1/en
Publication of WO2009110702A2 publication Critical patent/WO2009110702A2/ko
Publication of WO2009110702A3 publication Critical patent/WO2009110702A3/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US14/275,317 priority patent/US20140330103A1/en
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6887Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient mounted on external non-worn devices, e.g. non-medical devices
    • A61B5/6897Computer input devices, e.g. mice or keyboards
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/00131Accessories for endoscopes
    • A61B1/00133Drive units for endoscopic tools inserted through or with the endoscope
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0002Remote monitoring of patients using telemetry, e.g. transmission of vital signals via a communication network
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
    • A61B5/0205Simultaneously evaluating both cardiovascular conditions and different types of body conditions, e.g. heart and respiratory condition
    • A61B5/02055Simultaneously evaluating both cardiovascular condition and temperature
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
    • A61B5/022Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
    • A61B5/02233Occluders specially adapted therefor
    • A61B5/02241Occluders specially adapted therefor of small dimensions, e.g. adapted to fingers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/316Modalities, i.e. specific diagnostic methods
    • A61B5/318Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]
    • A61B5/33Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG] specially adapted for cooperation with other devices
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/56Details of data transmission or power supply
    • A61B8/565Details of data transmission or power supply involving data transmission via a network
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/02Input arrangements using manually operated switches, e.g. using keyboards or dials
    • G06F3/0202Constructional details or processes of manufacture of the input device
    • G06F3/0219Special purpose keyboards
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • G06F3/0354Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of 2D relative movements between the device, or an operating part thereof, and a plane or surface, e.g. 2D mice, trackballs, pens or pucks
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • G06F3/0354Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of 2D relative movements between the device, or an operating part thereof, and a plane or surface, e.g. 2D mice, trackballs, pens or pucks
    • G06F3/03543Mice or pucks
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H10/00ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data
    • G16H10/20ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data for electronic clinical trials or questionnaires
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H10/00ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data
    • G16H10/40ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data for data related to laboratory analysis, e.g. patient specimen analysis
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H30/00ICT specially adapted for the handling or processing of medical images
    • G16H30/20ICT specially adapted for the handling or processing of medical images for handling medical images, e.g. DICOM, HL7 or PACS
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H30/00ICT specially adapted for the handling or processing of medical images
    • G16H30/40ICT specially adapted for the handling or processing of medical images for processing medical images, e.g. editing
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H40/00ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices
    • G16H40/60ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the operation of medical equipment or devices
    • G16H40/63ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the operation of medical equipment or devices for local operation
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H40/00ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices
    • G16H40/60ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the operation of medical equipment or devices
    • G16H40/67ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the operation of medical equipment or devices for remote operation
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H80/00ICT specially adapted for facilitating communication between medical practitioners or patients, e.g. for collaborative diagnosis, therapy or health monitoring
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/12Arrangements for remote connection or disconnection of substations or of equipment thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/04Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances
    • A61B1/041Capsule endoscopes for imaging
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2560/00Constructional details of operational features of apparatus; Accessories for medical measuring apparatus
    • A61B2560/02Operational features
    • A61B2560/0242Operational features adapted to measure environmental factors, e.g. temperature, pollution
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2560/00Constructional details of operational features of apparatus; Accessories for medical measuring apparatus
    • A61B2560/04Constructional details of apparatus
    • A61B2560/0462Apparatus with built-in sensors
    • A61B2560/0468Built-in electrodes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/08Sensors provided with means for identification, e.g. barcodes or memory chips
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0077Devices for viewing the surface of the body, e.g. camera, magnifying lens
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/117Identification of persons
    • A61B5/1171Identification of persons based on the shapes or appearances of their bodies or parts thereof
    • A61B5/1172Identification of persons based on the shapes or appearances of their bodies or parts thereof using fingerprinting
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/316Modalities, i.e. specific diagnostic methods
    • A61B5/318Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/74Details of notification to user or communication with user or patient; User input means
    • A61B5/742Details of notification to user or communication with user or patient; User input means using visual displays
    • A61B5/743Displaying an image simultaneously with additional graphical information, e.g. symbols, charts, function plots
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/74Details of notification to user or communication with user or patient; User input means
    • A61B5/742Details of notification to user or communication with user or patient; User input means using visual displays
    • A61B5/7435Displaying user selection data, e.g. icons in a graphical user interface
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/74Details of notification to user or communication with user or patient; User input means
    • A61B5/7475User input or interface means, e.g. keyboard, pointing device, joystick
    • A61B5/7495User input or interface means, e.g. keyboard, pointing device, joystick using a reader or scanner device, e.g. barcode scanner
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B7/00Instruments for auscultation
    • A61B7/02Stethoscopes
    • A61B7/04Electric stethoscopes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Definitions

  • One embodiment of the present invention relates to a remote medical diagnostic device comprising a bio mouse and a bio keyboard and a method of using the same.
  • Remote medical diagnostic methods for diagnosing a disease from a remote doctor (hereinafter referred to as a remote doctor) using a communication network such as the Internet are known.
  • the remote medical diagnostic method includes blood pressure, pulse, and medical image information obtained from a patient. It converts the back into a digital signal and transmits it to a remote doctor to perform a remote medical diagnosis service.
  • a remote medical diagnostic method capable of measuring a patient's blood pressure or pulse and storing the result in a storage device, and monitoring the result at a remote location by a communication means, a computerized axial tomography (CAT) or magnetic (MRI) Remote medical diagnosis method for checking and diagnosing image information by Resonance Imaging by remote communication means, remote diagnosis method for transmitting FM-modulated X-ray image to remote site, home health care system Remote medical diagnostics to check the patient's health status daily, and to notify the storage device or remote doctor at a remote location via the communication network, to measure and store the patient's temperature, blood pressure, pulse, etc.
  • CAT computerized axial tomography
  • MRI magnetic
  • Remote medical diagnostic method of transmitting to the patient remote medical diagnostic method of transmitting the patient's vital signal to the remote doctor, at home Remote medical diagnostics that allow a patient to use an electronic stethoscope through a remote doctor, and a healthcare measurement device to measure blood pressure, pulse weight, electrocardiogram, etc.
  • Remote medical diagnostic methods are known in which inspection and transmission of the measurement data to a remote health care measurement apparatus via a communication network to be notified of the diagnosis and determination results.
  • Conventional telemedicine diagnostic methods include a doctor providing text, voice and video medical consultation services to a patient via a communication network including the Internet, or the doctor remotely instructing the patient on how to use the medical device, in which case the doctor
  • the doctor By measuring and analyzing the data of the medical examination device and remotely diagnosing or storing the medical data measured by the medical examination device remotely in a hospital server, the doctor checks and analyzes the data and notifies the diagnosis result to the patient.
  • the conventional telemedicine diagnostic methods have to be complicatedly connected to each other through the input and output terminals of the computer in order to perform various kinds of diagnosis, thus providing a very complicated user interface for the patients by intertwining with the existing mouse and keyboard. It was. Therefore, in order for the remote medical diagnosis method to be commercialized and efficiently performed, a medical treatment device that provides a user interface that is easy to use at home is required. That is, the conventional telemedicine diagnostic method had to use a plurality of medical devices such as a stethoscope, a thermometer, an image sensor, an ultrasound test device, a blood analysis device, and the like separately connected to input / output terminals of a user computer.
  • a stethoscope such as a stethoscope, a thermometer, an image sensor, an ultrasound test device, a blood analysis device, and the like separately connected to input / output terminals of a user computer.
  • One embodiment of the present invention is to provide a remote medical diagnostic device and a method of using the same, including a bio mouse and a bio keyboard for efficient remote medical diagnosis.
  • the bio disc may be, for example, various diagnostic analysis devices, nucleic acid hybrid analysis devices, biomaterial analysis devices, constitution analysis devices of patients for personalized medicine, urine analysis devices, blood analysis devices, and the environment.
  • Bio-disc, digital bio-disc, thin film integrated with all processes of lab on a chip that can be used for pollution (eg air or water pollution) analyzers, biochemical or immunoassay devices Refers to chemical analysis devices, or biomemory disks.
  • a bio-disc drive refers to a device that drives, controls, and measures and reads the result of the bio-disc by allowing loading, insertion, loading, detachment or integration of the bio-disc.
  • the biochip may be, for example, a DNA chip, a lab on a chip, a protein chip, a rapid test kit, or a test strip. Including but not limited to.
  • a biochip analysis apparatus refers to a device that drives, controls and reads and reads the result of the biochip by allowing loading, insertion, loading, detachment or integration of the biochip.
  • bioanalysis device is used to include the bio disc drive and / or biochip analysis device.
  • One embodiment of the present invention is connected to a wired or wireless Internet user computer for transmitting and receiving information related to the medical service;
  • One or more medical devices selected from the group consisting of a wireless sensor, wired or wirelessly connected to the user computer, the sensor comprising a temperature sensor, an image sensor, an ultrasonic sensor, a stethoscope sensor, a blood pressure sensor, and a capsule endoscope;
  • a bio mouse including an optical mouse unit;
  • a bio keyboard comprising a computer keyboard keyboard, a tray allowing horizontal loading of a bio disc or an optical disc, a motor for rotating the bio disc or the optical disc loaded into the tray, and a bio disc drive controlling the same;
  • a central control device resident on the user computer to provide a graphical user interface (GUI) to the user.
  • GUI graphical user interface
  • Telemedicine diagnostic apparatus includes a user computer for transmitting and receiving information associated with the medical service by connecting to the wired or wireless Internet.
  • the user computer may be connected to a wired or wireless Internet to request a medical consultation service or to transmit and receive a medical measurement result.
  • Telemedicine diagnostic apparatus is a wired or wirelessly connected to the user computer, the wireless sensor capable of transmitting and receiving information of the temperature sensor, image sensor, ultrasound sensor, stethoscope sensor, blood pressure sensor, and capsule endoscope At least one medical device selected from the group consisting of a transceiving sensor, and a bio mouse including an optical mouse unit.
  • a computer mouse is used together with a keyboard as an input means for transmitting coordinate values or selecting or executing a specific object on a computer screen.
  • Such a computer mouse is being used as an efficient computer peripheral device as computer operating systems and application programs are converted into a Graphic User Interface (GUI).
  • GUI Graphic User Interface
  • Such a computer mouse is widely used as a mechanical mouse using a ball and an optical mouse using an optical sensor.
  • Such a computer mouse has been developed as a complex device for performing various functions as well as a simple information input means.
  • such a computer mouse may incorporate a wired telephone module to drive a modem through a computer mouse to perform a telephone call or data communication.
  • the bio-mouse of the remote medical diagnosis apparatus includes one or more medical devices and an optical mouse unit, and usually functions as a computer mouse, and changes the mouse mode selection switch from the general mode to the medical mode. It acts as a medical device.
  • the bio-mouse in which the treatment apparatuses are integrated does not need to be separately stored in the treatment apparatus or removed from the input / output terminal after use of the treatment apparatus.
  • the user can replace only the existing computer mouse with a bio mouse without upgrading the computer for remote medical diagnosis, and thus, the blood test, the stethoscope test, the ultrasonic test, the temperature test, the oral test using the medical device included in the bio mouse.
  • remote medical diagnosis including blood pressure testing.
  • the bio mouse may further include a mouse mode selection switch for selecting a general mode and a treatment mode.
  • the bio mouse may further include a mouse wheel having two or more light receiving lenses for switching the light receiving characteristics according to the normal mode and the treatment mode, or a multi-color LED for displaying the normal mode and the treatment mode.
  • the bio-mouse may increase the accuracy of the body temperature and pulse measurement because the bio-mouse is measured while moving the bio-mouse to the corresponding position or the standard treatment position of the examination site of the user's body in the treatment mode.
  • Spatial movement of the bio mouse may be performed by, for example, the user moving the bio mouse to a standard treatment position of a treatment apparatus provided by a graphic user interface (GUI), or by a virtual doctor.
  • GUI graphic user interface
  • the user moves the bio mouse to a standard treatment position, the user moves the bio mouse to a position of a directed cursor where the corresponding position of the test area is displayed by the movement of a remote doctor's mouse, or the patient is moved in real time.
  • the user may move the bio mouse to the corresponding position of the test site according to the instruction of the remote doctor who is monitoring the patient by the camera to photograph.
  • the indicating cursor may be provided and controlled by a remote doctor.
  • the virtual doctor refers to a virtual doctor supported by a graphic user interface (GUI) of the user computer which analyzes by the medical examination software and informs the user of the diagnosis result, and resides in the user computer.
  • the medical care software includes software that collectively reflects the know how and knowledge of a medical professional for analyzing a signal measured by the medical care device to produce a diagnosis result.
  • the bio mouse may further include an RF ID reader for reading animal RF ID or RF IC contents of the bio disc.
  • the animal RF ID has a form that is injected into or attached to the body of an animal, and stores a unique identification number given to each animal.
  • the RF ID and the RF IC may be in accordance with the provisions of the international standards ISO 11784 and ISO 11785 or to supplement some of these regulations. These international standards are known.
  • the RF IC may store personal encryption information and identification of the bio-disc, so that others may not use the bio-disc or read information in the bio-disc.
  • the RF ID may be attached to a tag that records the species, age, country of origin, etc.
  • Animal RF ID enables traceability of livestock diseases such as mad cow disease, foot-and-mouth disease, bird flu, and the like, allowing for effective protection and prompt action.
  • Information on livestock can be linked to the slaughter, meat processing, and distribution stages to provide consumers with accurate information about food.
  • the bio mouse may further include a rechargeable battery.
  • the bio mouse is detachable and the battery can be charged while connected to the user's computer.
  • the bio mouse may be connected to the user computer by a USB cable or wireless communication means.
  • the battery may be charged while connected with the USB cable.
  • the bio mouse operates on the battery power while disconnected from the user computer, and may transfer data obtained from the user computer and the medical devices of the bio mouse to the user computer by the wireless communication means.
  • the wireless communication means may be, for example, Bluetooth.
  • the measurement data obtained by the medical device of the bio mouse may be transmitted to the remote doctor or the user computer by a cable connection between the bio mouse and the mobile phone.
  • the bio mouse may further include a memory unit for storing data obtained from the medical examination device while being separated from the user computer.
  • the data stored in the memory unit may be stored in a hard disk (HDD) of the computer upon reconnection with the user computer or transmitted to a remote doctor or a remote medical diagnosis server.
  • HDD hard disk
  • the bio mouse may further include a memory for storing data obtained from the medical device and product information including a version, a production year, and a product ID of the bio mouse.
  • the bio-keyboard may further include a memory storing data obtained from the bio-mouse and product information including a version, a production year, and a product ID of the bio-keyboard.
  • the product ID stored in the memory may be provided to a remote medical diagnosis server through the graphical user interface (GUI) to perform authentication of the bio mouse and bio keyboard.
  • GUI graphical user interface
  • the temperature measurement by the temperature sensor of the bio mouse may be calculated by mathematical calculation by combining the temperatures of the respective parts measured by spatially moving the bio mouse to one or more parts of the user's body.
  • the temperature sensor includes a non-contact temperature sensor or an infrared temperature sensor. The temperature of each part obtained from the temperature sensor is converted into digital data by the A / D converter and transferred to the digital signal processing unit to calculate the body temperature by mathematical calculation.
  • the image sensor of the bio mouse may further include an enlargement means, a reduction means, and a focal length control means.
  • the enlargement, reduction and focal length control means of the image sensor may be controlled in real time by the remote physician when the control right is transferred to the remote physician.
  • the real-time control of the enlargement, reduction, and focal length control means of the image sensor made by such a remote doctor can provide an easy oral examination process to the doctor.
  • the state of the oral cavity taken by the image sensor may be displayed on a monitor or may be remotely transmitted in real time.
  • the transfer of control right means transfer of remote control right of the GUI to a remote doctor. Therefore, the remote physician who has obtained the remote control right of the GUI can control the operation of the GUI and the image sensor or monitor these operations in real time.
  • the means for enlarging and contracting may be an optical zoom for enlarging or reducing an image by reducing or increasing a focal length by operation of a plurality of combined lenses.
  • the image sensor may further include a high brightness light emitting diode (LED) for illumination.
  • the image sensor or GUI may further include brightness adjusting means for the high brightness light emitting diode.
  • Magnification and reduction of the optical zoom of the image sensor may be caused by the rotation of the mouse wheel. For example, an optical zoom enlargement or optical zoom reduction operation is performed according to the rotation direction of the mouse wheel.
  • the focal length control of the image sensor may be based on a click of a left button and a right button of a mouse. For example, when the left button is clicked, the focusing distance is farther away, and when the right button is clicked, the focusing distance is closer.
  • the stethoscope sensor of the bio mouse is a sensor that outputs an acoustic signal such as a pulse, a heart sound, or a breathing sound generated in the body, and detects vibrations that are vibrated according to the sound generated by the body through contact with a specific part of the human body.
  • the vibration sensing means may comprise one or more selected from the group consisting of diaphragms, piezoelectric ceramics, and piezoelectric plastic films.
  • the piezoelectric plastic film includes PVDF (Poly Vinyldienfluoride).
  • the stethoscope sensor may collect sound generated by the body, convert the sound into an electrical sound signal, output it to a speaker, or transmit the sound to a remote doctor in real time so that the user and the remote doctor can listen to the sound of the heartbeat.
  • the pattern of electrical sound output from the stethoscope sensor may be displayed on the monitor for comparative analysis along with the standard sound pattern stored in the database. The bio-mouse is measured while moving to the corresponding position of the stethoscope test site or the standard treatment position.
  • the ultrasonic sensor of the bio-mouse is an apparatus for converting sound waves reflected from an organ or a fetus into an image into an image, and includes an ultrasonic probe (ultrasound transducer), a beam former, a digital filter, and an image processor.
  • the ultrasonography includes, for example, abdominal ultrasound, cardiac ultrasound, thyroid ultrasound, vascular ultrasound, gynecological ultrasound, and urological ultrasound.
  • the ultrasonic probe is a piezoelectric layer for converting an electrical signal and an acoustic signal while the piezoelectric material is vibrated, and the acoustic impedance difference between the piezoelectric layer and the human body so that ultrasonic waves generated in the piezoelectric layer can be transmitted to a target point of the human body as much as possible.
  • Ultrasonic module including a matching layer to reduce, a lens layer to focus the ultrasonic wave forward to the front of the piezoelectric layer, and a sound absorbing layer to block the progress of the ultrasonic wave behind the piezoelectric layer to prevent image distortion Can be done.
  • the ultrasonic probe may be composed of a single ultrasonic element or a plurality of ultrasonic elements.
  • the ultrasonic probe may be classified according to various criteria such as the number of ultrasonic elements, an arrangement method of ultrasonic elements or an arrangement axis shape of ultrasonic elements, or an application field thereof. It can be divided into a multi-element type ultrasonic probe.
  • the multi-element type ultrasonic probe is divided into a 1-dimensional array type ultrasonic probe in which ultrasonic elements are arranged on a single axis according to an arrangement method of ultrasonic elements, and a 2-dimensional array type ultrasonic probe in which ultrasonic elements are arranged on a plurality of axes crossing each other. Can be.
  • the one-dimensional array type ultrasonic probe may be classified into a linear array ultrasonic probe and a curved array ultrasonic probe according to the shape of the array axis of the ultrasonic elements.
  • the ultrasonic probe serves to receive the ultrasonic signal reflected from the desired area and to convert the received ultrasonic signal into an electrical signal.
  • the beam former serves to delay and combine echo signals received by the elements of the ultrasonic probe.
  • the signal obtained by the beam former is converted into digital data by an A / D converter, and then passed through a digital filter for removing noise, and finally passed through an image processor to display data obtained by an ultrasonic sensor on a monitor.
  • the digital filter and the image processor of the ultrasonic sensor may be implemented by driving software or a digital signal processor on a user computer.
  • the ultrasound examination may be utilized, for example, for breast cancer self-diagnosis by a virtual doctor provided by a GUI or remote breast cancer diagnosis by a remote doctor.
  • the blood pressure sensor of the bio-mouse includes a finger hole allowing the entry and exit of a finger connected to the finger cuff, a door for opening and closing the finger hole, and a finger cuff for applying pressure in a vertical or horizontal direction of the finger. It may include.
  • the finger cuff may be a vertical finger cuff that applies pressure in a vertical direction or a left or right direction that applies pressure in a vertical direction of the finger.
  • the vertical finger cuff and the horizontal finger cuff are suitable for integration in a bio mouse.
  • the finger cuff incorporates an inflatable bladder that is inflated by a pump and applies finger pressure to the finger arteries when the bladder is inflated. Can serve as a confinement.
  • the door may be opened or closed vertically or left and right.
  • the blood pressure sensor is a pressure unit for supplying air of the pressure set in the finger cuff, an exhaust unit for exhausting the air in the finger cuff at a high speed or a low speed when measuring blood pressure, and receives the pulse vibration transmitted from the finger to the finger cuff as an electric quantity.
  • a PPG signal detection unit including a pressure signal detection unit for converting, a light emitting diode unit (LED unit) for detecting a photoplethysmographic signal (PPG) signal, and an optical sensor; And a temperature signal detector configured to detect a temperature signal of a finger from the temperature sensor.
  • the blood pressure sensor may further include an A / D converter for receiving the pressure signal of the PPG signal detector, the temperature signal detector, and the pressure signal detector to convert the pressure signal into a digital signal; And a digital signal processor configured to calculate a blood pressure value from the PPG signal, the temperature signal, and the pressure signal.
  • the blood pressure sensor measures the blood pressure by applying pressure to the finger using a finger cuff to confine finger arteries and simultaneously measuring a photo blood flow measurement signal from the finger when the pressure is released.
  • the pressure detector may be a bellows sensor.
  • the digital signal processor may calculate a maximum blood pressure and a minimum blood pressure by calculating a change in the amount of electricity generated by the bellows sensor, a PPG signal, and a temperature signal.
  • the operation of the blood pressure sensor may be initiated by pressing the blood pressure measurement start button of the GUI or by pressing the blood pressure measurement start button of the bio mouse. For example, after inserting a finger into the finger hole, if the blood pressure measurement start button is clicked, the blood pressure sensor starts blood pressure measurement.
  • the measurement signal obtained from the medical device of the bio-mouse may be converted into a digital signal and then transferred to the bio-keyboard by wireless or wired communication means, processed by a digital signal processor embedded in the bio-keyboard, and converted into measurement data.
  • a digital signal processor embedded in the bio-keyboard
  • measurement data For example, since the physical size of the bio mouse is difficult to integrate all the electronic circuits, only the main electronic circuit parts such as the sensor are embedded in the bio mouse, and the electronic circuit parts such as the digital signal processor are distributed and embedded in the bio keyboard or the digital By implementing some functions of the signal processor by software resident on the computer, the bio mouse and the bio keyboard can be miniaturized.
  • the GUI may include a selection button for the treatment apparatus, and the bio mouse may further include a selection button for the treatment apparatus.
  • the bio mouse may further include a mouse mode selection switch for selecting a general mode and a treatment mode.
  • the bio-mouse may be selected from a general mode and a treatment mode by a mouse mode selection switch or a mouse mode selection button of the GUI.
  • the bio mouse may operate as a computer mouse in the normal mode.
  • the bio mouse may be temporarily converted to the normal mode by moving on the mouse pad during the treatment mode, and automatically converted back to the treatment mode when the bio mouse leaves the mouse pad.
  • the bio-mouse image sensor may determine whether the bio-mouse is present on the mouse pad or is out of the mouse pad. This can be done by the image sensor recognizing and storing the color of the mouse pad during the normal mode.
  • the bio-mouse includes an optical mouse function, and may include a plurality of light-receiving lenses to differently select the light-receiving lens according to a general mode and a treatment mode. Since the surface of the user's body differs from the general mouse pad in optical reflection characteristics, by selecting a light receiving lens different from that of the normal mode in the treatment mode, the GUI monitors the movement of the coordinates of the bio mouse on the surface of the human body during the treatment mode. Can be.
  • the bio-mouse may further include a multi-colored LED for displaying a general mode and a medical treatment mode in the inside of the mouse wheel, thereby changing the color of the mouse wheel. For example, a blue mouse wheel indicates a normal mode, and a red mouse wheel indicates a treatment mode.
  • the capsule endoscope shows the inside of the patient's body through the capsule endoscope when the user swallows the capsule endoscope.
  • the capsule endoscope travels inside the body and wirelessly transmits an image of the inside of the body to the outside so that the doctor can observe the inside of the patient's body.
  • the principle of capsule endoscopy is known.
  • the bio mouse may further include a position control means for controlling the position and posture of the capsule endoscope in the human body, and a radio wave generation unit for supplying energy to the capsule endoscope.
  • the position control means may be a permanent magnet or an electromagnet.
  • the permanent magnet or electromagnet may control the position and posture of the capsule endoscope by adjusting the attraction or repulsive force with respect to the capsule endoscope.
  • the attraction of the capsule endoscope and the repulsive force of the capsule endoscope are controlled by moving the biomouse to the left and right / up and down space, clicking the button of the biomouse, or rotating the wheel of the biomouse on the surface of the human body near the capsule endoscope. Position and posture control is possible.
  • the power supply of the capsule endoscope may be secured by a small battery or radio wave induction.
  • the bio mouse may further include a radio wave generation unit for supplying energy to the capsule endoscope in the human body by radio wave induction.
  • the small battery not only increases the size and weight of the capsule endoscope, but also the power supply does not last for a sufficient time, but the electric wave generated by the radio wave generator is sufficient to induce an induction coil coil embedded in the capsule endoscope according to Fleming's law. It can produce electricity to power the capsule endoscope's image sensor and wireless transmitter and receiver in real time.
  • Capsule endoscope should send the image information inside the human body to the external receiving sensor.
  • the power output is inevitably small. Therefore, the reception sensitivity of the reception sensor for receiving the image information inside the human body is very important.
  • the bio-mouse can increase the reception sensitivity because the bio-mouse can be in close contact with the surface of the human body a wireless transmission and reception sensor for wirelessly receiving or controlling the image of the inside of the human body that the capsule endoscope transmits. That is, by closely contacting the bio mouse to the human surface of the position close to the position of the capsule endoscope, the reception sensitivity of the wireless transmission and reception sensor can be maximized.
  • the permanent magnet or the electromagnet should be in close proximity to the capsule endoscope. It can be made by exerting attraction and repulsion against the capsule endoscope in close contact with the stomach.
  • the radio wave generation unit in order to effectively transmit the radio wave by the radio wave generation unit to the induction coil of the capsule endoscope should be as close as possible to the capsule endoscope, which is in close contact with the bio mouse on the human body near the capsule endoscope by the radio wave generation unit
  • the generated radio wave may be made by sensitizing the induced shock coil embedded in the capsule endoscope.
  • the electrocardiogram sensor of the bio mouse may measure electrocardiogram and heart rate, monitor body changes for a certain period of time, and in case of abnormalities in the electrocardiogram and heart rate, it may allow a remote doctor to receive emergency treatment.
  • ECG electrocardiogram
  • Myocardial excitation occurs in the venous sinus and travels toward the atria and ventricles, so inducing the excitation on an ammeter (electrocardiograph) at any two points can produce a graph of the heart's active current.
  • ECG methods include unipolar limb lead in addition to bipolar induction, such as standard limb lead of both hands (first induction), right hand and left foot (second induction), and left hand and left foot (third induction). ), Thoracic precordial lead. Electrocardiograms are widely used in the diagnosis of coronary artery diseases such as angina pectoris and myocardial infarction, as well as in the diagnosis of various coronary artery and electrolyte disorders or in the investigation of heart abnormalities during surgery.
  • coronary artery diseases such as angina pectoris and myocardial infarction
  • a remote medical diagnostic apparatus includes a computer keyboard keyboard, a tray allowing horizontal loading of a bio disk or an optical disk, and a motor for rotating the bio disk or optical disk loaded into the tray. And a bio keyboard including a bio disc drive for controlling the same.
  • the bio disc includes a disease diagnosis analysis device, a nucleic acid hybrid analysis device, a biomaterial analysis device, a constitution analysis device of a patient for personalized medicine, a urine analysis device, a blood analysis device, an environmental pollution analysis device, a biochemical analysis device, And one or more devices selected from the group consisting of immunological assay devices.
  • the bio-disc may be a diagnostic analysis device for various diseases, a nucleic acid hybrid analysis device, a biomaterial analysis device, a constitution analysis device for patients for personalized medicine, a urine analysis device, a blood analysis device, an environmental pollution analysis device, a biochemical analysis
  • Various processes of a lab on a chip that can be used in a device selected from an apparatus and an immunological analysis apparatus include an integrated bio disk, a digital bio disk, a thin film chemical analyzer, or a bio memory disk.
  • the bio-disc includes a valve for controlling the flow of fluids essential for a lab on a chip, and an analysis device for analyzing a biomaterial, for example, a biomaterial and an environmental test target.
  • the bio-analysis apparatus may include a lab on a chip to which an ELISA analysis method is applied, a lab on a chip to which a rapid test method is applied; Lab On a Chip for food poisoning test, residual antibiotic test, residual pesticide test, genetically modified food test, air pollution test, water contamination test, food allergy test, paternity test, meat type and origin identification test ); And small to thin film analysis devices for diagnosing and detecting small amounts of biomaterials or chemicals in the fluid.
  • the bio-analysis device is qualitatively and quantitatively analyzes various blood and urine samples and biomaterials, and includes various cancers, blood sugar, blood type test, body fat, obesity, blood viscosity, blood pressure, cardiovascular disease, blood oxygen saturation test, For various diseases such as constitution test, Alzheimer's to dementia test, liver disease, cardiovascular disease, myocardial infarction test, AIDS test, environmental pollution test, sexually transmitted disease test, pregnancy test, genetic test, cholesterol, GOT, GPT Related tests can be performed.
  • various diseases such as constitution test, Alzheimer's to dementia test, liver disease, cardiovascular disease, myocardial infarction test, AIDS test, environmental pollution test, sexually transmitted disease test, pregnancy test, genetic test, cholesterol, GOT, GPT Related tests can be performed.
  • the environmental pollution test for example, water pollution analysis is a water pollution analysis to measure heavy metal contamination, E. coli concentration in water, organic mercury, cyanide compounds, organophosphorus, cadmium, arsenic, phenol, copper (copper) Heavy metal contamination by lead, chromium, air, sulfur dioxide (SO2), dust (TSP), carbon monoxide (CO), nitrogen dioxide (NO2), hydrocarbons (HC), ozone (O3) and lead (Pb) Includes air pollution analysis to analyze.
  • SO2 sulfur dioxide
  • TSP dust
  • CO carbon monoxide
  • NO2 nitrogen dioxide
  • HC hydrocarbons
  • O3 ozone
  • Pb lead
  • Leucocyte Leucocyte
  • Blood Protein
  • Nitrite pH
  • Specific gravity Glucose
  • Ketone Ascorbic acid
  • Urobilinogen Bilirubin
  • the biomaterial may be DNA, oligonucleotide, RNA, PNA, ligand, receptor, antigen, antibody, milk, urine, saliva, hair, crop and vegetable sample, meat sample, fish sample, algae. Samples, sewage (contaminated water), livestock samples, food samples, foodstuffs, food stored, oral cells, tissue samples, semen, proteins or other biomaterials.
  • the bio-disc may include protocols for lab-on-a-chip, analysis algorithms, standard control values for reading and position information on analytical site, bioinformatics information, information about self diagonasis, and bio-disk drive.
  • Memory embedded in the bio-disc which can store the device drive software and patient education information for clinical analysis, websites and various links, personal encryption information, etc., which can be connected to specialist doctors and hospitals according to the diagnosis results. It may include a wireless RF IC (or electronic tag).
  • the bio disc drive includes a device for driving and controlling the bio disc and measuring and reading the result of the reaction by allowing loading, insertion, loading, detachment or integration of the bio disc.
  • the bio-disc may be driven and controlled by the bio-disc drive.
  • the telemedicine diagnostic device detects the reaction result on the assay site of the bio-disc coupled with a transducer including an optical measuring device, an electrochemical measuring device, a fluorescence measuring device, an impedance measuring device or an image sensor device. It can be measured and read by a detector, and the read information can be digitalized by a computer program and transmitted / received by an existing communication network such as the Internet, thereby providing remote medical diagnostic services to doctors and patients.
  • a transducer including an optical measuring device, an electrochemical measuring device, a fluorescence measuring device, an impedance measuring device or an image sensor device. It can be measured and read by a detector, and the read information can be digitalized by a computer program and transmitted / received by an existing communication network such as the Internet, thereby providing remote medical diagnostic services to doctors and patients.
  • the remote medical diagnostic apparatus controls the on / off of the operation of the bioanalysis device or the treatment apparatus through a graphic user interface of the user computer, or the bioanalysis apparatus or the treatment apparatus.
  • Monitor the operational status of the device receive analysis data from a bioanalytical device or medical device, display it in numerical or graphical form, provide remote medical diagnostic services by virtual or real doctors, remotely analyze environmental contaminants,
  • request medical consultation services over the Internet to receive medical advice from a medical professional, provide hopping medical diagnostic services, or provide medical professionals with a medical examination form or measurement results or past Medical history or past prescription E-money, credit card or cash card or electronic fee You can pay using a medical card.
  • the bio-disc may be used as a treatment apparatus required for a user to easily perform a remote medical diagnosis at home.
  • Detailed description of the bio-disc, the bio-disc drive, and the remote medical diagnosis are described in Korean Patent Application Nos. 10-2005-0036983, 10-2005-0038765, 10-2005-0128469, 10-2007- 0040657, and 10-2006-0073597, which are incorporated herein by reference.
  • the bio-keyboard includes a tray allowing horizontal loading of the bio-disc, a motor for rotating the bio-disc loaded into the tray, and a bio-disc drive for controlling the bio-disc.
  • the disk drive is generally formed in a vertical loading form.
  • the fluid acts in a vertical direction with respect to the fluid inside the bio-disc. It can be difficult to control the flow of it. Therefore, the remote medical diagnostic apparatus according to an embodiment of the present invention includes a bioload drive of a horizontal loading method for allowing horizontal loading of an optical disc or a bio disc in a bio keyboard.
  • the bio-disc drive can be free from slimming of the user's computer, and the user can replace the computer keyboard with the bio-keyboard to perform remote medical diagnosis without replacing the entire user computer for remote medical diagnosis.
  • the bio-keyboard and the output device for example, the monitor, can be turned on to drive the bio-disc drive so that the optical disc or bio You can run the disk.
  • the bio-keyboard may further include one or more buttons selected from the group consisting of a power on / off button, a play button, a stop button, and a search button of the bio-disk drive.
  • the bio-keyboard may further include a slot for allowing entry and exit of the biochip and a biochip analysis device for measuring a reaction signal of the biochip and reading a reaction result.
  • the biochip performs analytical reactions such as various disease diagnosis analysis, nucleic acid hybrid analysis, biomaterial analysis, patient constitution analysis, urine analysis, blood analysis, environmental contamination analysis, biochemical analysis, or immunological analysis for customized medicine.
  • biochips include DNA chips, lab-on-a-chips, protein chips, rapid test kits, or test strips. Therefore, the bio keyboard may include a bio analysis device, for example, the bio disk drive and the biochip analysis device.
  • the bio-keyboard may further include one or more cameras for photographing the user in real time.
  • the bio-disc drive embedded in the bio-keyboard can play and drive general optical discs, for example, DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R.
  • the bio-keyboard may further include an input / output port for video and audio for outputting a reproduction signal of an optical disc or inputting a signal for recording.
  • the bio-keyboard further includes a power switch for turning on / off power of the bio-keyboard and the bio-mouse, and the power of the bio-keyboard is controlled on-off when the power of the user computer is off.
  • a bio-keyboard can play and drive ordinary optical discs such as DVDs, CDs, CD-Rs, CD-RWs, and DVD-Rs without turning on your computer. The operation is possible as a stand alone type DVD player.
  • the bio keyboard may include a wired or wireless communication unit for receiving a measurement signal of a medical apparatus wirelessly transmitted from the bio mouse or transmitting and receiving data between the bio mouse and the bio keyboard. And a digital signal processor for processing the measured signal by a signal processing algorithm to calculate the measured data and storing the result in a user computer.
  • the wireless communication unit may be, for example, Bluetooth.
  • the bio-keyboard may further include a winding device and a winding start switch for winding the earphone string.
  • the bio-keyboard includes a winding device therein and may wind up the earphone string into the inside thereof, and in use, the bio-keyboard may be separated from the earphone string by a desired length.
  • the bio-keyboard may further include a card reader or a medical coupon card reader for payment for telemedicine.
  • the card insertion slot or card slit of the card reader may be installed at the edge of the bio keyboard.
  • Both sides of the bio-keyboard may further include electrodes for measuring body fat or electrocardiogram of a person, or pressure sensors for measuring blood pressure and pulse rate.
  • the electrode for measuring body fat may measure body fat contained in a specific part of the human body of a subject by using a bioelectrical impedance analysis (BIA) by contact with both hands of a person.
  • BIOA bioelectrical impedance analysis
  • the telemedicine diagnostic apparatus includes a central control device that resides in a user computer and provides a graphic user interface (GUI) to a user.
  • GUI graphic user interface
  • the GUI may drive and control the bio mouse and the bio analysis device, and convert the data provided from the treatment apparatus and the bio analysis device in the bio mouse into numerical values by an analysis program and output the remote medical diagnosis through the Internet. Make it work.
  • the GUI transmits a barcode of a bio disc, an identification number of a bio disc, an ID number of a bio disc drive, an animal RF ID, or measurement data of a medical device provided from the bio mouse or the bio analysis device to a remote server via the Internet.
  • the GUI may further include a type selection button of a treatment apparatus for selecting a treatment apparatus to be used.
  • the GUI displays the measurement results of the bioanalytical device or medical care device in numerical, graph, or upper-middle-lower step format, displays the diagnostic results by the bioanalytical device or medical care device, displays a questionnaire, or asks a question. Display data and answers, display the user's use of the bioanalytical device or medical device in real time, display how the bioanalytical device or medical device is used by a doctor, display billing details, or receive medical data from a doctor. Alternatively, the medicine may be displayed.
  • the GUI may further include a control right transfer button for transferring the remote control right of the GUI and the treatment apparatus to a remote doctor.
  • the transfer of control includes the doctor directly remotely transmitting a command for controlling the operation of the bioanalyzing device or the treatment device to the user's computer by the doctor in real time.
  • the GUI may be automatically activated and displayed on an output device of a user computer in a medical examination mode.
  • the GUI may provide a product ID of a bio mouse stored in a memory included in the bio mouse to a remote diagnosis server to perform authentication of the bio mouse.
  • the GUI may display a barcode on a bio disc provided from the bio mouse or the bio keyboard, an ID number of the bio disc, an ID number of the bio disc drive, an animal RF ID, or measurement data of the treatment apparatus through the Internet. Can be sent to a remote server.
  • the GUI may further include animal recognition software for performing identification of the animal by transmitting the animal RF ID to the server for managing the animal ID.
  • the GUI includes an analysis start button, an analysis stop button, a power on / off button, an eject, an unloading button, and a remote transmission for controlling the operation of the bioanalysis device or the treatment device. It may include one or more function selection buttons selected from the group consisting of a button, a remote reception button, a diagnosis result check button, a diagnosis and medical records check button, a questionnaire button, a Q & A button, a billing history check button, and a payment approval button. For example, a bio disk or a biochip loaded into a bioanalysis device may be unloaded by the extraction button.
  • the GUI further includes a fingerprint recognition software so that the user's identification can be automatically performed.
  • the bio mouse or bio keyboard may further include a fingerprint recognition device.
  • One embodiment of the present invention provides a remote medical diagnostic device; Accessing a user computer of the device to a website providing a telemedicine diagnostic service; Accessing a remote doctor or a virtual doctor providing the remote medical diagnosis service; Measuring a measurement signal using a bioanalysis device or a treatment device in the device according to the doctor's instruction; Processing the measurement signal to obtain measurement data; And transmitting the measurement data to the doctor.
  • Telemedicine diagnostic method includes providing a remote medical diagnostic apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the remote medical diagnostic device is as mentioned above.
  • the remote medical diagnosis method includes accessing a user computer of the provided remote medical diagnosis apparatus to a website providing a remote medical diagnosis service.
  • Accessing the website may include signing up for the website.
  • the joining step may further include setting an ID and a password.
  • the method may further include reading at least one product ID selected from the group consisting of an ID of the bio disc, an ID of a bio disc driver, an ID of a bio keyboard, an ID of a bio mouse, and an ID of a medical device in the bio mouse. .
  • the reading of the product ID may further include transmitting the product ID to a server of a corresponding website to authenticate the product ID. If the driving software corresponding to the product ID is not included in the GUI, the method may further include upgrading the user computer by downloading the driving software from the Internet.
  • the virtual doctor guides or monitors the usage of the bioanalyzing device or the medical care device during the use of the bioanalyzing device or the medical care device, so that there is an error in use.
  • the medical service further includes a medical treatment step by the virtual doctor requiring the user to correct this.
  • a remote doctor guides or monitors the usage of the bioanalyzing device or the medical examination device, and the remote doctor requests the user to correct the error if there is an error in use. It may further comprise a medical treatment step.
  • Telemedicine diagnostic method includes the step of processing the measurement signal to obtain the measurement data.
  • the remote medical diagnostic method according to an embodiment of the present invention further comprises the step of displaying the measurement data on the monitor.
  • Telemedicine diagnostic method includes the step of remotely transmitting the measurement data to the doctor.
  • the measurement data may be transmitted to the virtual doctor as well as the remote doctor.
  • Telemedicine diagnostic method further comprises the step of converting to the treatment mode by the mode selection switch of the bio mouse.
  • the telemedicine diagnostic method further includes a control right transfer step of transferring control of the GUI to the remote doctor.
  • the telemedicine diagnostic method further includes a marker location tracking step for tracking the location or orientation of the bio mouse.
  • Telemedicine diagnostic method may further include a medical treatment step by the virtual doctor.
  • the medical treatment step by the virtual doctor the user's body is recognized by a camera, and the user's body is simulated in real time by graphic processing using a 2D or 3D animation tool or a virtual reality tool.
  • the symbols include additional text descriptions, leader lines, cursors, arrows, numbers, special symbols and characters, or markers by blinking them.
  • the camera may be one on the left and one on the right, or one on the top and one on the bottom. Since it is difficult to obtain information on the perspective of an object using only one camera, when the camera is positioned left and right or up and down to three-dimensionally photograph the object, the user's medical device's usage and behavior can be monitored in three dimensions. Can be. It can mainly be used in techniques such as triangulation, which is known.
  • the camera may be a visible light camera, an infrared camera, or a fluorescent camera.
  • the bio mouse may be attached or painted with one or more special markers.
  • the special marker can be detected by the camera and is suitable for video tracking, motion tracking, capture and reference coordinate setting, bio mouse recognition, and segmentation.
  • the object recognition technique can be used for the bio mouse recognition, and object recognition and segmentation are known.
  • the special marker may be, for example, a luminous paint, paints such as fluorescent paints, or a light emitting diode (LED) composed of one or more.
  • the special markers may be used to determine the position and orientation of the medical device in a three-dimensional space, and track or monitor the use of the medical device in real time by cumulatively tracking the location of the special marker. Can be.
  • the animation tool is a graphical tool such as OPENGL, 3D Studio MAX, which is known.
  • the driving software including the treatment software including the protocol and analysis algorithm of the treatment apparatus corresponding to the treatment apparatus is not included in the GUI, the corresponding driving on the Internet.
  • the method may further include upgrading and downloading new software.
  • Telemedicine diagnostic method may further include a medical treatment step by the remote doctor.
  • the medical doctor may include the steps of recognizing a user's body with a camera and transmitting the same to a remote doctor in real time or displaying the same on a monitor; Instructing the remote doctor to generate a voice command and instruct the user through a speaker in sequence of using the medical device; Instructing a user on how to use the treatment apparatus by superimposing an indication cursor provided from the remote doctor on a monitor screen; Requesting correction of an error while a remote doctor monitors a user's use status of the medical examination device by a camera; Storing or transmitting the measured data measured by the medical examination device to a remote medical diagnosis server and a doctor; And analyzing, by the remote doctor, the measurement data measured by the medical examination device, and notifying the user of the diagnosis result through the message transmission means.
  • Telemedicine diagnostic method may further comprise a self-care step by the user.
  • the self-care step by the user may include: a usage-recording step of recognizing, by the camera, a user's use status of the medical care device and recording and storing the same; Transmitting the measured data measured by the medical examination device and the use situation record to a remote medical diagnosis server and a doctor; And analyzing, by a doctor, the recorded content of the measured data and the use situation, and notifying the user of the diagnosis result through a message delivery means.
  • FIG. 1 illustrates a remote medical diagnosis apparatus including a bio mouse and a bio keyboard according to an embodiment of the present invention.
  • GUI graphical user interface
  • FIG. 1 illustrates a remote medical diagnosis apparatus including a bio mouse and a bio keyboard according to an embodiment of the present invention.
  • the remote medical diagnostic device includes a user computer (200); Bio mouse 300; Bio disk drive 100a; And a bio keyboard 500.
  • the user computer 200 may request a medical service, for example, a medical consultation service, or transmit or receive a medical measurement result while being connected to a wired or wireless internet.
  • a medical service for example, a medical consultation service
  • the user computer 200 may include or be connected to a device that provides a graphical user interface (GUI).
  • GUI graphical user interface
  • the bio mouse 300 may include various medical devices and an optical mouse unit.
  • the medical device is a temperature sensor for detecting a user's body temperature and generating a detection signal according to the user, an image sensor for oral examination, an ultrasonic sensor for ultrasound examination, a stethoscope sensor for listening to a patient's abnormal sound, to obtain a blood pressure measurement signal
  • Blood pressure sensor capsule endoscope includes a wireless transmission and reception sensor that can send and receive information.
  • Telemedicine diagnostic apparatus detects the user's body temperature and generates a detection signal according to the temperature sensor, image sensor for oral examination, ultrasonic sensor for ultrasound examination, for listening to the abnormal sound of the patient And a medical care device selected from the group including a stethoscope sensor, a blood pressure sensor for obtaining a blood pressure measurement signal, and a wireless transmission / reception sensor capable of transmitting and receiving information of the capsule endoscope.
  • Reference numeral 24a denotes a marker.
  • the markers are attached to the upper surface 24a and the lower surface (not shown) of the bio mouse 300 to allow video tracking, motion tracking, capture and reference coordinate setting, or medical device recognition by the camera. Makes this possible.
  • the position and orientation of the bio mouse 300 in the three-dimensional space can be identified, and the position of the marker can be tracked in a cumulative manner to monitor the usage of the medical device of the user in real time. .
  • the bio disc drive 100a may drive control the bio disc 100 for sample analysis.
  • the bio keyboard 500 includes a general computer keyboard for inputting information into a user computer.
  • the bio keyboard 500 may include the bio disk drive 100a.
  • the bio disc drive 100a may drive not only the bio disc but also a general optical disc.
  • the bio-keyboard includes an input / output port 51 for video and audio for outputting a reproduction signal of a general optical disc or inputting a signal for recording.
  • the video and audio input / output ports 51 may support various video formats such as digital video, component video, and S-VHS.
  • Reference numeral 80 denotes a play button, a stop and pause button, a search button and an eject button for driving the bio-disc or the optical disc.
  • Reference numerals 78a and 78b denote winding start switches for winding the strings of the earphones 77a and 77b.
  • Reference numeral 79 denotes a slot that allows entry and exit of the biochip.
  • Reference numeral 62 is a camera for photographing the user in real time, one each on the left and right sides of the bio-keyboard 500, and three-dimensionally photograph the object to monitor the user's medical device usage and behavior in three dimensions. can do.
  • Reference numeral 81 denotes a card insertion hole or a card slit of a card reader for making a payment for a telemedicine medical service.
  • the handwritten signature may be made through the LCD signature input unit 91b.
  • Reference numeral 50b denotes a USB connection part for connecting the bio mouse 300 to the bio keyboard 500 by the USB cable 50a.
  • Reference numeral 52 is a USB cable for connecting the bio-keyboard 500 with the user computer 200.
  • the USB cables 50a and 52 may be replaced by a Bluetooth capable of wireless transmission of information.
  • the measurement signal obtained from the medical device of the bio mouse 300 may be transmitted to the digital signal processor (not shown) in the bio keyboard by the USB cable or Bluetooth to output or store the measurement data.
  • Reference numerals 88a and 88b denote power switches and power LEDs of the bio-keyboard 500 for turning on and off the power supplied by the power cable 520.
  • the power of the bio keyboard 500 may be turned on and off independently of the power of the user computer 200. Therefore, the bio-keyboard 500 can play or drive general optical discs (DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, etc.) without turning on the power of the user computer. It is possible to operate even as a stand alone type DVD player.
  • Reference numeral 69 denotes an electrode for measuring body fat or an electrocardiogram of a person, for example, a user, or a pressure sensor for measuring blood pressure and pulse rate.
  • the bio keyboard 500 of the remote medical diagnosis apparatus may control on / off power of the bio keyboard only when the user authentication is performed by the fingerprint recognition device 91a. In this case, the power is not supplied to the bio keyboard other than the authenticated user, and thus the computer cannot be used.
  • FIG 2 to 3 show an embodiment of the bio mouse 300 according to an embodiment of the present invention.
  • the bio mouse 300 detects a user's body temperature and generates a detection signal according to the temperature sensor 10, an image sensor 12 for oral examination, an ultrasonic sensor 14 for an ultrasound examination, and an abnormal sound of a patient.
  • One or more medical devices and computer optics selected from the group consisting of a stethoscope sensor (13) for listening, a blood pressure sensor (11) for obtaining a blood pressure measurement signal, and a wireless transmission / reception sensor (15) capable of sending and receiving information of a capsule endoscope.
  • the mouse unit 64 is included.
  • Reference numeral 330 denotes a mouse wheel
  • reference numeral 320 and 321 denote left and right mouse buttons, respectively.
  • the bio-mouse 300 has a finger hole 310 for allowing entry and exit of a finger connected to the finger cuff 1 of the blood pressure sensor 11 and a door 311 for opening and closing the finger hole 310 to check blood pressure. ) And blood pressure measurement start button 70.
  • Reference numeral 16 denotes an RF ID reader for reading the contents of the RF IC on the animal RF ID or the bio disc.
  • the RF ID reader may also serve as a radio wave generation unit for supplying energy to the capsule endoscope.
  • the blood pressure sensor 11 is inflated by air pressure and the finger cuff 1 surrounding the bladder 2 pressing the finger of the patient, the pressurizing portion 6 for supplying the air of the pressure set in the finger cuff 1 ), An exhaust unit 7 for exhausting the air in the finger cuff 1 at a high speed or a low speed at the time of blood pressure measurement, and a pressure signal detection unit for receiving a pulse vibration transmitted from the finger to the finger cuff 1 and converting it into an electric quantity ( 8) PPG signal detectors 3a and 3b including a light emitting diode unit 3a and an optical sensor 3b for detecting an optical blood flow measurement signal (PPG signal); And a temperature signal detection unit 4 having a temperature sensor to detect a temperature signal of a finger, wherein the blood pressure sensor 11 includes the PPG signal detection units 3a and 3b, the temperature signal detection unit 4, and the pressure.
  • the A / D converter 20 may be connected to the A / D converter 20 for receiving the pressure signals of the signal detector 8 and converting them into digital signals.
  • the pressure signal, the PPG signal, and / or the temperature signal converted into the digital signal are transmitted to the digital signal processor of the bio-keyboard to calculate a blood pressure value.
  • the bio mouse 300 may be detachable by a USB connection unit 50b, and the bio mouse 300 may include a battery 40 that is charged while being connected to the user computer 200 by USB. have.
  • the USB connection unit 50b is a measurement obtained by the medical device of the bio-mouse by the USB terminal connection between the bio-mouse 300 and the mobile phone while the bio-mouse 300 is separated from the user computer 200. Data can be transferred to a remote doctor or computer body.
  • the bio mouse 300 may be connected to the bio keyboard 500 by a USB connection unit 50b or a wireless communication unit 51.
  • the battery 40 may be charged.
  • the bio mouse 300 may operate by using the power of the battery 40, and the wireless communication means may measure the measurement signal obtained from the medical device of the bio mouse 300. 51 can be delivered to the bio keyboard.
  • the wireless communication means includes Bluetooth.
  • Reference numeral 14 denotes an LED for illuminating the image sensor or a multicolor LED of the mouse wheel 330.
  • the multi-color LED can indicate the general mode and the treatment mode of the bio mouse by the color of the multi-color LED.
  • Reference numeral 60 is a position control means of the capsule endoscope includes a permanent magnet or an electromagnet.
  • Reference numeral 55 is a memory unit for temporarily storing the measurement signal of the treatment apparatus of the bio mouse 300 A / D converted.
  • Reference numeral 30 denotes a central control device for controlling each part of the bio mouse 300.
  • GUI graphical user interface
  • the GUI 700 includes various buttons and windows to facilitate a user access to a telemedicine diagnostic device.
  • Reference numeral 301 denotes a button panel including function selection buttons
  • reference numeral 303 denotes a progress display window for displaying an analysis progress of the bioanalysis device.
  • Reference numeral 302a is a panel listing buttons for selecting a bioanalysis device to be used
  • reference numeral 302b is a panel listing buttons for selecting a medical device to be used
  • Reference numeral 304 denotes a text chat window for chatting with text.
  • the GUI 700 monitors the operating state and progress state of the bioanalysis device connected to the user computer 200 in real time by a communication means connected by wire or wirelessly between the user computer 200 and the bioanalysis device, or performs bio analysis.
  • the control command can be sent to the device to directly control the operation of the bioanalysis device. That is, the GUI 700 checks whether the bioanalysis device is connected to the user computer 200, checks whether the bio disc or the biochip is loaded in the bio analysis device, and then starts the analysis button in the button panel 301. When clicked, a control command for driving the bioanalytical device may be generated for each time zone according to a protocol to be sent to the bioanalytical device. In addition, the GUI 700 may receive measurement data from the bioanalytical device when the analysis is completed by the bioanalytical device.
  • Reference numeral 701 denotes the measurement data of the bioanalytical device in the form of numerical or graph or up-down stairs, the measurement data of the treatment device in the form of numerical or graph or up-down stairs, or Or display diagnostic results by the medical device, display questionnaires and Q & As, display real-time simulations of the use of the bioanalytical device or medical device, indicate how to use the bioanalytical device or medical device, or display billing details. Or a medical service window for displaying medical data or a medicine prescription received from a doctor to a user.
  • the GUI 700 may include a remote transmission button 403 for storing measurement data, questionnaire, Q & A, diagnosis history information or medical data during a remote diagnosis, or transmitting to a doctor in a remote diagnosis server;
  • a remote receiving button 401 for receiving a diagnosis result, medical prescription, questionnaire, Q & A, medical data or billing history from a doctor or a remote diagnosis server;
  • a billing history check button 402 for checking billing details;
  • a payment approval button 405 for approving the payment for the remote diagnosis service use amount using an electronic money, a card, or a mobile phone number;
  • a questionnaire button 400 for editing or viewing a questionnaire; Q & A button 404 for creating or viewing a Q &A; Doctor selection windows 600a and 600b for selecting a doctor;
  • a hospital selection button 500a and a pharmacy selection button 500b for selecting a hospital and a pharmacy;
  • Control transfer button 502 for transferring the remote control of the GUI to the selected physician.
  • the doctor may remotely control the GUI 700 of the user computer 200, in which case the user may not know how to use the GUI 700.
  • the doctor who owns the control right can easily receive the remote medical diagnosis service by the bioanalytical device or the medical device. In this case, even if the remote control is transferred to the doctor, the approval of the payment remains with the user.
  • FIG. 4 illustrates an embodiment in which a user selects a stethoscope sensor among medical devices to receive a remote medical diagnosis service.
  • the GUI photographs the patient's body with a camera and superimposes a symbol on an image of the patient's body, thereby allowing the user to touch a standard treatment area to which a stethoscope sensor is to be touched through the medical service window 701.
  • the medical service window 701 may inform the user of the standard medical treatment site to which the stethoscope sensor is to be touched or how to use the medical treatment device.
  • the symbol may be an explanatory text, a leader line, a cursor, an arrow, a number, a special symbol, or a character and a blinking operation thereof.
  • FIG. 4 shows an embodiment of notifying the user through the medical service window 701 of the standard medical care site and the medical care procedure by the numerals 1, 2, 3, 4, 5, and 6 as the above symbols.
  • the GUI 700 may inform the user at the same time through the image and audio how to use the treatment apparatus.
  • the GUI 700 may use the treatment apparatus to the user through a voice description synchronized with the simulation graphic (animated image) through a medical service window 701 or a voice description transmitted in real time from a doctor. I can tell you how.
  • the medical service window 701 of the GUI 700 may be simultaneously viewed by a doctor in real time through a doctor's computer.
  • FIG. 5 illustrates an embodiment in which a user selects a magnifying glass from among the treatment devices to receive a remote medical diagnosis service.
  • the medical service window 701 represents the user's mouth as viewed by the image sensor.
  • FIG. 6 is a diagram for one embodiment when a user selects a capsule endoscope from a treatment device to receive a remote medical diagnosis service.
  • the medical service window 701 represents the location of the inside of the user's body and the current capsule endoscope.
  • the capsule endoscope travels inside the body and transmits an image of the inside of the body to the user computer 200 through the wireless transmission / reception sensor, and the doctor may observe the image in real time.
  • GUI graphical user interface
  • FIG. 7 illustrates an embodiment in which a user selects a Rapid Test Kit Reader of a bioanalysis device to receive a remote medical diagnosis service.
  • the medical service window 701 shows a case where the measurement data for the rapid test kit and the cumulative data measured in the past are displayed together with a cutoff value in a graph form. Cumulative data measured in the past can contribute to early detection and reduction of error rates, enabling trend monitoring and follow-up of disease.
  • the medical service window 701 represents a case in which a user provides a remote doctor a process of injecting blood collected in a bio-disk in real time.
  • FIG. 9 illustrates an embodiment in which the measurement data obtained from the bioanalysis device is displayed in the medical service window 701 to show the measurement data to the user and the doctor.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
  • Position Input By Displaying (AREA)

Abstract

본 발명의 일 구체예들은 바이오 마우스 및 바이오 키보드를 포함하는 원격 의료 진단 장치 및 이를 이용하는 방법에 관한 것이다.

Description

바이오 마우스 및 바이오 키보드를 포함하는 원격 의료 진단 장치 및 이를 이용하는 방법
본 발명의 일 구체예들은 바이오 마우스 및 바이오 키보드를 포함하는 원격 의료 진단 장치 및 이를 이용하는 방법에 관한 것이다.
원격지의 의사(이하, 원격 의사)로부터 인터넷 등의 통신망을 이용하여 질병을 진단받기 위한 원격 의료 진단 방법은 알려져 있으며, 예를 들어, 상기 원격 의료 진단 방법은 환자로부터 얻은 혈압, 맥박, 의료 영상 정보 등을 디지털 신호로 변환하여 원격 의사에게 전송함으로서 원격 의료 진단 서비스를 수행하는 것으로 이루어져 왔다.
구체적으로, 환자의 혈압 또는 맥박을 측정하여 그 결과를 저장 장치에 저장하고, 통신 수단에 의해 원격지에서 그 결과를 모니터링할 수 있는 원격 의료 진단 방법, 환자의 CAT(Computerized Axial Tomography) 또는 MRI(Magnetic Resonance Imaging)에 의한 영상 정보를 원격지에서 통신 수단에 의해 의사가 확인 및 진단하는 원격 의료 진단 방법, X-RAY 영상을 FM 변조하여 원격지로 전송하는 원격 진단 방법, 홈 건강 관리(Home health care) 시스템을 사용하여 환자의 건강 상태를 매일 확인하고, 그 측정 결과를 통신 네트워크를 통해 원격지에 위치한 저장 장치 또는 원격 의사에게 통지하는 원격 의료 진단 방법, 환자의 온도, 혈압, 맥박 등을 측정하여 저장하거나 원격지로 전송하는 원격 의료 진단 방법, 환자의 생체 신호를 원격 의사에게 전송하는 원격 의료 진단 방법, 집에서 환자가 전자 청진기를 사용하여 원격의 의사를 통해 청진하는 원격 의료 진단 방법, 및 건강 관리 측정 장치를 사용하여 환자의 ID 입력 과정과 일련의 건강 측정 과정을 통해 측정된 혈압, 맥박 체중, 심전도 등을 검사하여 상기 측정 데이터를 통신 네트워크를 통해 원격 건강 관리 측정 장치에 전송하여 그 진단 및 판정 결과를 통보받는 원격 의료 진단 방법은 알려져 있다.
종래 원격 의료 진단 방법은 인터넷을 포함하는 통신 네트워크를 통해 의사가 환자에게 문자, 음성, 화상 의료 상담 서비스를 제공하거나 의사가 환자에게 진료 장치의 사용 방법을 원격으로 지시하고, 이 경우 의사가 실시간으로 진료 장치의 데이터를 측정 및 분석하여 원격 진단하거나 원격으로 진료 장치에 의해 측정된 진료 데이터를 병원 서버에 저장한 후 의사가 이를 확인 및 분석하여 환자에게 진단 결과를 통지함으로서 이루어져 왔다.
그러나 종래 원격 의료 진단 방법들은 다양한 종류의 진단을 하기 위해서는 상기의 진료장치들이 컴퓨터의 입출력 단자를 통해 개별적으로 복잡하게 연결되어야 하였기 때문에, 기존의 마우스와 키보드와 뒤엉켜 환자들에게 매우 복잡한 사용자 인터페이스를 제공하였다. 따라서, 원격 의료 진단 방법이 상용화되고 효율적으로 수행되기 위해서는 환자에게 집에서도 쉽게 사용하기 편리한 사용자 인터페이스를 제공하는 진료 장치가 요구된다. 즉, 상기 종래의 원격 의료 진단 방법은 사용자 컴퓨터의 입출력 단자에 청진기, 온도계, 이미지 센서, 초음파 검사 장치, 혈액 분석 장치 등과 같은 복수개의 진료 장치를 각각 별개로 연결해서 사용해야 했고, 상기 진료 장치를 사용한 후 이들 진료 장치를 입출력 단자로 부터 제거하고 보관해야 하는 번거로움이 있거나, 그대로 방치한 경우 기존의 마우스와 키보드와 뒤엉켜 컴퓨터 주변 환경을 지저분하게 만들어 사용자에게 많은 불편을 제공하였다. 이는 사용자에게 원격 의료 진단 환경을 복잡하고 어렵게 만든다. 따라서, 상기 복수개의 진료 장치를 사용하는데 있어서 사용자에게 간편성과 편리성을 제공할수 있는 사용자 인터페이스(User Interface)를 제공하는 원격 의료 진단 장치 및 방법이 요구된다.
본 발명의 일 구체예들은 효율적인 원격 의료 진단을 위한 바이오 마우스 및 바이오 키보드를 포함하는 원격 의료 진단 장치 및 이를 이용하는 방법을 제공하고자 한다.
본 명세서에 있어서, 바이오 디스크(bio disc)는 예를 들어, 각종 진단 분석 장치, 핵산 혼성 분석 장치, 바이오물질 분석 장치, 맞춤 의약을 위한 환자의 체질 분석 장치, 소변 분석 장치, 혈액 분석 장치, 환경 오염(예를 들어, 대기 오염 또는 수질 오염) 분석 장치, 생화학 분석 장치 또는 면역학적 분석 장치에 이용할 수 있는 랩온어칩(lab on a chip)의 제반 공정이 집적화된 바이오 디스크, 디지털 바이오 디스크, 박막 화학 분석 장치, 또는 바이오 메모리 디스크를 말한다.
본 명세서에 있어서, 바이오 디스크 드라이브는 상기 바이오 디스크의 로딩(lading), 삽입(insertion), 탑재, 착탈 또는 일체화를 허용함으로서 상기 바이오 디스크를 구동 제어하고 그 반응 결과를 측정 및 판독하는 기기를 말한다.
또한, 본 명세서에 있어서, 바이오칩은 예를 들어, DNA칩, 랩온어칩(Lab on a chip), 단백질칩(Protein chip), 레피드 테스트 키트(Rapid test Kit) 또는 테스트 스트립(Test strip)을 포함하나, 이에 제한되는 것은 아니다.
또한, 본 명세서에 있어서, 바이오칩 분석 장치는 상기 바이오칩의 로딩(lading), 삽입(insertion), 탑재, 착탈 또는 일체화를 허용함으로서 상기 바이오칩을 구동 제어하고 그 반응 결과를 측정 및 판독하는 기기를 말한다.
본 명세서에 있어서, 바이오 분석 장치라는 용어는 상기 바이오 디스크 드라이브 및/또는 바이오칩 분석 장치를 포함하여 사용된다.
본 발명의 일 구체예는 유선 또는 무선 인터넷에 연결하여 의료 서비스와 관련된 정보를 송수신하기 위한 사용자 컴퓨터; 상기 사용자 컴퓨터에 유선 또는 무선으로 연결된 것으로서, 온도 센서, 이미지 센서, 초음파 센서, 청진기 센서, 혈압 센서, 및 캡슐 내시경의 정보를 송수신할 수 있는 무선 송수신 센서로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 진료 장치, 및 광학식 마우스부를 포함하는 바이오 마우스; 컴퓨터용 키보드 자판, 바이오 디스크 또는 광학 디스크의 수평 로딩을 허여하는 트레이(tray), 및 상기 트레이로 로딩된 바이오 디스크 또는 광학 디스크를 회전시키기 위한 모터 및 이를 제어하는 바이오 디스크 드라이브를 포함하는 바이오 키보드; 및 상기 사용자 컴퓨터에 상주하여 사용자에게 그래픽사용자인터페이스(GUI)를 제공하는 중앙 제어 장치를 포함하는 원격 의료 진단 장치를 제공한다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치는 유선 또는 무선 인터넷에 연결하여 의료 서비스와 관련된 정보를 송수신하기 위한 사용자 컴퓨터를 포함한다. 상기 사용자 컴퓨터는 예를 들어, 유선 혹은 무선 인터넷에 연결되어 의료 상담 서비스를 요청하거나 의료 측정 결과를 송수신할 수 있다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치는 상기 사용자 컴퓨터에 유선 또는 무선으로 연결된 것으로서, 온도 센서, 이미지 센서, 초음파 센서, 청진기 센서, 혈압 센서, 및 캡슐 내시경의 정보를 송수신할 수 있는 무선 송수신 센서로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 진료 장치, 및 광학식 마우스부를 포함하는 바이오 마우스를 포함한다.
컴퓨터용 마우스(mouse)는 컴퓨터 화면 상에서 좌표값을 전달하거나 특정 객체를 선택 또는 실행하기 위한 입력 수단으로서, 키보드와 함께 사용되고 있다. 이러한 컴퓨터 마우스는 컴퓨터 운영체계(Operating System) 및 응용 프로그램들이 그래픽사용자인터페이스(GUI, Graphic User Interface) 형태로 바뀌면서 효율적인 컴퓨터 주변 장치로 사용되고 있다. 이러한 컴퓨터 마우스는 볼(ball)을 사용하는 기계식 마우스와 광센서를 사용하는 광학식 마우스가 널리 사용되고 있다. 최근 이러한 컴퓨터용 마우스는 단순한 정보 입력 수단으로서뿐만 아니라 다양한 기능을 수행하는 복합 장치로서 개발되고 있다. 예를 들면, 이러한 컴퓨터 마우스는 유선 전화 모듈을 내장하여 컴퓨터 마우스를 통해 모뎀을 구동하여 전화 통화 또는 데이터 통신을 수행할 수 있다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치의 바이오 마우스는 하나 이상의 진료 장치 및 광학식 마우스부를 포함하여 평상시에는 컴퓨터용 마우스 기능을 하다가, 마우스 모드(mode) 선택 스위치를 일반 모드에서 진료 모드로 변경하면 진료 장치의 역할을 하게 된다. 상기 진료 장치들이 집적된 바이오 마우스는 진료 장치를 각각 별개로 연결하거나 진료 장치 사용 후 이를 입출력 단자에서 제거하여 보관할 필요가 없다. 즉, 사용자는 원격 의료 진단을 위해 컴퓨터를 업그레이드 하지 않고도 기존의 컴퓨터용 마우스만 바이오 마우스로 교체함으로서 상기 바이오 마우스에 포함된 진료 장치를 이용하여 혈액 검사, 청진기 검사, 초음파 검사, 체온 검사, 구강 검사, 혈압 검사를 포함하는 원격 의료 진단을 수행할 수 있다. 상기 바이오 마우스는 일반 모드와 진료 모드를 선택하기 위한 마우스 모드 선택 스위치를 더 포함할 수 있다. 상기 바이오 마우스는 일반 모드와 진료 모드를 따라 수광 특성을 스위칭하기 위한 2 이상의 수광 렌즈 또는 상기의 일반 모드와 진료 모드를 표시하기 위한 다색 LED을 내장한 마우스 휠을 더 포함할 수 있다.
상기 바이오 마우스는 진료 모드시 사용자의 신체의 검사 부위의 해당 위치 또는 표준 진료 위치로 상기 바이오 마우스를 공간 이동하면서 측정하기 때문에 상기 체온 측정 및 맥박 측정의 정확도를 증가시킬 수 있다. 상기 바이오 마우스의 공간 이동은 예를 들어, 그래픽사용자인터페이스(GUI)에 의해 제공되는 진료 장치의 표준 진료 위치로 사용자가 바이오 마우스를 이동시키거나, 가상 의사(virtual doctor)에 의해 제공되는 진료 장치의 표준 진료 위치로 사용자가 바이오 마우스를 이동시키거나, 원격 의사의 마우스의 움직임에 의해 검사 부위의 해당 위치가 표시되는 지시 커서(directed cursor)의 위치로 사용자가 바이오 마우스를 이동시키거나, 환자를 실시간 촬영하는 카메라에 의해 환자를 모니터링하고 있는 원격 의사의 지시에 따라 검사 부위의 해당 위치로 사용자가 바이오 마우스를 이동시키는 것일 수 있다. 상기 지시 커서는 원격 의사에 의해 제공 및 제어되는 것일 수 있다. 상기 가상 의사는 진료 소프트웨어에 의해 분석하여 사용자에게 진단 결과를 통보하는 사용자 컴퓨터의 그래픽사용자인터페이스(GUI)에 의해 지원되는 가상적인 의사를 말하며, 사용자 컴퓨터에 상주한다. 상기 진료 소프트웨어는 상기 진료 장치에 의해 계측된 신호를 분석하여 진단 결과를 산출하기 위한 의료 전문가의 노하우(Know how) 및 지식이 총체적으로 반영된 소프트웨어를 포함한다.
상기 바이오 마우스는 동물 RF ID(Radio Frequency Identification) 또는 상기 바이오 디스크의 RF IC의 내용을 독출하기 위한 RF ID 리더기를 더 포함할 수 있다. 상기 동물 RF ID는 동물의 체내에 주입되거나 체외에 부착되는 형태를 가지며, 동물 한마리마다 주어지는 고유 식별 번호를 저장하고 있다. 상기 RF ID 및 RF IC는 국제 표준 ISO 11784 및 ISO 11785의 규정을 따르거나 이 규정을 일부 보완 수정하는 것일 수 있다. 이들 국제 표준은 알려져 있다. 상기 RF IC는 개인 암호화 정보 및 바이오 디스크의 ID(identification)가 저장될 수 있어, 타인이 함부로 바이오 디스크를 사용하거나 바이오 디스크내의 정보를 독출할 수 없도록 할 수 있다. 또한, 상기 RF ID는 가축과 야생동물 등에 동물의 종과 연령, 원산지 등을 기록한 태그(tag)를 부착하고 무선 주파수를 이용해 해당 정보들을 RF ID 리더기가 무선으로 인식할 수 있다. 동물 RF ID는 광우병, 구제역, 조류 독감 등의 가축 질병 발생시 이력 추적을 가능하게 하여, 빠른 시간 안에 효과적인 방역 등의 조치를 취할 수 있게 한다. 사육된 가축의 정보를 도축, 육류 가공, 및 유통 단계와 연계하여 소비자에게 먹거리에 대한 정확한 정보를 제공할 수 있다.
상기 바이오 마우스는 충전용 배터리를 더 포함할 수 있다. 상기 바이오 마우스는 착탈이 가능하며, 상기 배터리는 사용자 컴퓨터와 연결되어 있는 동안 충전될 수 있다. 상기 바이오 마우스는 USB 케이블 또는 무선 통신 수단에 의해 사용자 컴퓨터와 연결될 수 있다. 상기 USB 케이블로 연결되어 있는 동안에는 상기 배터리가 충전될 수 있다. 상기 바이오 마우스는 사용자 컴퓨터로부터 분리된 동안에는 상기 배터리 전원으로 동작하며, 사용자 컴퓨터와 상기 바이오 마우스의 진료 장치들로부터 얻어진 데이터를 상기 무선 통신 수단에 의해 사용자 컴퓨터에 전달할 수 있다. 상기 무선 통신 수단은 예를 들어, 블루투스(bluetooth)일 수 있다.
상기 바이오 마우스는 사용자 컴퓨터로부터 분리되어 있는 동안, 바이오 마우스와 휴대폰 간의 케이블 연결에 의해 원격 의사 또는 사용자 컴퓨터에 바이오 마우스의 진료 장치에 의해 획득한 측정 데이터를 전달할 수 있다.
상기 바이오 마우스는 사용자 컴퓨터로부터 분리되어 있는 동안, 상기 진료 장치로부터 얻어진 데이터를 저장하기 위한 메모리부를 더 포함할 수 있다. 상기 메모리부에 저장된 데이터는 사용자 컴퓨터와의 재연결시 컴퓨터의 하드 디스크(HDD:hard disc)에 저장되거나 원격 의사 또는 원격 의료 진단 서버에 전송될 수 있다.
상기 바이오 마우스는 상기 진료 장치로부터 얻은 데이터 및 바이오 마우스의 버전, 생산 연도, 및 제품 ID를 포함하는 제품 정보를 저장하는 메모리를 더 포함할 수 있다. 상기 바이오 키보드는 상기 바이오 마우스로부터 얻은 데이터 및 바이오 키보드의 버전, 생산 연도, 및 제품 ID를 포함하는 제품 정보를 저장하는 메모리를 더 포함할 수 있다.
상기 메모리에 저장된 제품 ID는 상기 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 통해 원격 의료 진단 서버에 제공되어 상기 바이오 마우스 및 바이오 키보드의 인증이 수행될 수 있다.
상기 바이오 마우스의 온도 센서에 의한 체온 측정은 사용자의 몸체의 1 이상의 부위에 상기 바이오 마우스를 공간 이동시켜 측정된 각 부위의 온도를 조합하여 수학적 계산에 의해 산출할 수 있다. 상기 온도 센서는 비접촉식 온도센서 또는 적외선 온도 센서를 포함한다. 상기 온도 센서로부터 얻어진 각 부위의 온도는 A/D 변환기에 의해 디지털 데이터로 변환되어 디지털 신호 처리부에 전달되어 수학적 계산에 의해 체온을 산출하게 된다.
상기 바이오 마우스의 이미지 센서는 확대 수단, 축소 수단 및 촛점 거리 제어 수단을 더 포함할 수 있다. 상기 이미지 센서의 확대, 축소 및 촛점 거리 제어 수단은 원격 의사에게 제어권 이양시 원격 의사에 의해 실시간 제어될 수 있다. 이러한 원격 의사에 의해 이루어지는 이미지 센서의 확대, 축소, 촛점 거리 제어 수단의 실시간 제어는 용이한 구강 검사 과정을 의사에게 제공할수 있다. 상기 이미지 센서에 의해 촬영되는 구강의 상태가 모니터에 표시되거나 실시간 원격 전송될 수 있다. 상기 제어권 이양이란 GUI의 원격 제어권을 원격 의사에게 양도하는 것을 말한다. 따라서, GUI의 원격 제어권을 획득한 원격 의사는 상기 GUI 및 상기 이미지 센서의 동작을 제어하거나 이들 동작을 실시간 모니터링할 수 있다. 상기 확대 및 수축 수단은 복수 개의 조합된 렌즈의 동작으로 촛점 거리를 줄이거나 늘려 영상을 확대하거나 축소하는 광학 줌(optical zoom)일 수 있다. 상기 이미지 센서는 조명을 위한 고휘도 발광 다이오드(LED)를 더 포함할 수 있다. 상기 이미지 센서 또는 GUI는 상기 고휘도 발광 다이오드에 대한 밝기 조절 수단을 더 포함할 수 있다. 상기 이미지 센서의 광학줌의 확대 및 축소는 마우스 휠(wheel)의 회전에 의할 수 있다. 예를 들어, 마우스 휠의 회전 방향에 따라 광학줌의 확대 또는 광학줌 축소 동작이 수행된다. 상기 이미지 센서의 촛점거리 제어는 마우스의 왼쪽 버튼과 오른쪽 버튼의 클릭(click)에 의할 수 있다다. 예를 들어, 왼쪽 버튼 클릭시 촛점거리가 멀어지고 오른쪽 버튼 클릭시 촛점 거리가 가까워 지도록 한다.
상기 바이오 마우스의 청진기 센서는 체내에서 발생하는 맥박, 심음(心音) 또는 호흡음 등과 같은 음향 신호를 출력하는 센서로서, 인체의 특정 부위와의 접촉을 통해 신체에서 발생되는 음향에 따라 진동되는 진동 감지 수단, 상기 진동 감지 수단의 진동을 전기적인 음향 신호로 전환하는 마이크로폰, 상기 전기적인 음향 신호를 디지털 데이터로 변환시킬 뿐만 아니라 상기 전기적인 음향 신호의 청진 주파수 대역(예를 들어, wide(20Hz 내지 4KHz), bell(20Hz 내지 500Hz), diaphragm(200Hz 내지 1KHz))을 조정하여 출력하는 디지털 신호 처리부, 및 상기 디지털 신호 처리부로부터 입력된 음향을 출력하는 음향 출력부를 포함할 수 있다. 상기 디지털 신호 처리부에서 출력된 전기적인 음향 신호는 메모리 또는 하드디스크에 저장되거나 인터넷을 통해 원격 의사에게 전송될 수 있다. 상기 진동 감지 수단은 다이아프램(diaphragm), 압전 세라믹, 및 압전(壓電) 플라스틱 필름으로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 압전 플라스틱 필름은 PVDF(Poly Vinyldienfluoride, 이소불화비닐)을 재료로 하는 것을 포함한다. 상기 청진기 센서는 신체에서 발생되는 음향을 채집하여 전기적인 음향 신호로 변환하여 스피커로 출력하거나 원격 의사에게 실시간 전송함으로서 사용자 및 원격 의사가 심장 박동의 음향을 청취할 수 있도록 할 수 있다. 상기 청진기 센서로부터 출력되는 전기적인 음향의 패턴은 데이터 베이스에 저장된 표준 음향 패턴과 함께 비교 분석을 위해 모니터에 표시될 수 있다. 상기 바이오 마우스는 청진기 검사 부위의 해당 위치 또는 표준 진료 위치로 공간 이동하면서 측정한다.
상기 바이오 마우스의 초음파 센서는 인체 내부의 장기나 태아에서 반사된 음파를 영상으로 전환하는 장치로서, 초음파 프로브(초음파 트랜스듀서), 빔 형성기, 디지탈 필터 및 화상 프로세서를 포함한다. 상기 초음파 검사는 예를 들어, 복부 초음파, 심장 초음파, 갑상선 초음파, 혈관 초음파, 산부인과 초음파, 비뇨기과 초음파가 있다. 상기 초음파 프로브는 압전 물질이 진동하면서 전기적인 신호와 음향 신호를 상호 변환시키는 압전층, 상기 압전층에서 발생된 초음파가 인체의 목표 지점에 최대한 전달될 수 있도록 압전층과 인체 사이의 음향 임피던스 차이를 감소시키는 정합층, 상기 압전층의 전방으로 진행하는 초음파를 특정 지점으로 집속시키는 렌즈층, 및 상기 압전층의 후방으로 초음파가 진행하는 것을 차단시켜 영상 왜곡을 방지하는 흡음층을 포함하는 초음파 모듈로 이루어질 수 있다. 상기 초음파 프로브는 단일의 초음파 소자 혹은 복수의 초음파 소자로 구성될수 있다. 상기 초음파 프로브는 초음파 소자의 개수, 초음파 소자들의 배열 방식 또는 초음파 소자들의 배열축 형상, 또는 그 응용 분야 등과 같은 다양한 기준으로 분류될 수 있으며, 초음파 소자의 개수에 따라 분류하면 단일 소자형 초음파 프로브와 복수 소자형 초음파 프로브로 나눌 수 있다. 상기 복수 소자형 초음파 프로브는 초음파 소자들의 배열 방식에 따라 초음파 소자를 단일의 축상에 배열한 1차원 배열형 초음파 프로브와 초음파 소자를 서로 교차하는 복수의 축상에 배열한 2차원 배열형 초음파 프로브로 나눌 수 있다. 또한 상기 1차원 배열형 초음파 프로브는 초음파 소자들의 배열축 형상에 따라 직선 배열형(linear array) 초음파 프로브와 곡선 배열형(Cuvilinear array) 초음파 프로브 등으로 나눌 수 있다. 상기 초음파 프로브는 원하는 영역으로부터 반사된 초음파 신호를 수신하고 상기 수신된 초음파 신호를 전기 신호로 변환시키는 역할을 한다. 상기 빔 형성기는 상기 초음파 프로브의 소자에 의해 수신된 에코(echo) 신호를 지연 및 조합시키는 역할을 한다. 상기 빔 형성기에 얻어진 신호는 A/D 변환기에 의해 디지털 데이터로 변환되고, 이후 노이즈를 제거하기 위한 디지털 필터를 거치게 되고, 초음파 센서에 의해 얻어진 데이터를 모니터에 표시하기 위해 화상 프로세서를 최종적으로 거치게 된다. 상기 초음파 센서의 상기 디지털 필터 및 화상 프로세서는 사용자 컴퓨터 상의 구동 소프트웨어 또는 디지털 신호 처리부에 의해 구현될 수 있다. 상기 초음파 검사는 예를 들어, GUI에 의해 제공되는 가상 의사에 의한 유방암 자가 진단 또는 원격지 의사에 의해 제공되는 원격 유방암 진단에 활용될 수 있다.
상기 바이오 마우스의 혈압 센서는 핑거 커프와 연결된 손가락의 입출입을 허여하는 핑거 홀, 상기 핑거 홀을 개폐하기 위한 도어(door), 및 손가락의 상하 방향 또는 좌우 방향으로 압력을 가하는 핑거 커프(finger cuff)를 포함할 수 있다. 상기 핑거 커프는 손가락의 상하 방향으로 압력을 가하는 수직형 또는 좌우 방향으로 압력을 가하는 수평형 핑거 커프일 수 있다. 상기 수직형 핑거 커프 및 수평형 핑거 커프는 바이오 마우스 내에서의 집적화에 적절하다. 예를 들어, 상기 핑거 커프(finger cuff)는 펌프에 의해 팽창할 수 있는 브래더(inflatable bladder)를 내장하고, 상기 브래더(Bladder)가 팽창하였을 때 손가락에 압력을 가하여 손가락 동맥(finger arteries)을 가두는 역할을 할 수 있다. 상기 도어는 상하 개폐 또는 좌우 개폐일 수 있다.
상기 혈압 센서는 상기 핑거 커프에 설정된 가압치의 공기를 공급하는 가압부, 혈압 측정시 상기 핑거 커프 내의 공기를 고속 또는 저속으로 배기하는 배기부, 손가락에서 핑거 커프로 전달된 맥박 진동을 전달받아 전기량으로 변환시키는 압력 신호 검출부, 광혈류 측정(photoplethysmographic signal, PPG) 신호를 검출하기 위한 발광다이오드부(LED부) 및 광센서를 포함하는 PPG 신호 검출부; 및 온도센서로부터 손가락의 온도 신호를 검출하는 온도 신호 검출부를 포함할 수 있다. 또한 상기 혈압 센서는 상기 PPG 신호 검출부, 상기 온도 신호 검출부, 및 상기 압력 신호 검출부의 압력 신호를 수신하여 디지털 신호로 변환하기 위한 A/D 변환기; 및 상기 PPG 신호, 온도 신호, 및 압력 신호로부터 혈압값을 연산하는 디지털 신호 처리부를 더 포함할 수 있다. 상기 혈압 센서는 핑거 커프를 사용하여 손가락에 압력을 가하여 손가락 동맥(finger arteries)을 가둠과 동시에 압력 해제시 손가락으로부터 광혈류 측정 신호를 측정함으로서 혈압을 측정한다. 상기 압력 검출부는 벨로우즈 센서(Bellows Sensor)일 수 있다. 상기 디지털 신호 처리부는 상기 벨로우즈 센서에서 발생된 전기량의 변화, PPG 신호, 온도 신호를 연산하여 최고 혈압 및 최저 혈압을 산출할 수 있다. 상기 혈압 센서의 동작 개시는 상기 GUI의 혈압 측정 시작 버튼을 누름에 의해 이루어지거나 바이오 마우스의 혈압 측정 시작 버튼을 누름에 의해 이루어질 수 있다. 예를 들어, 상기 핑거 홀에 손가락을 삽입한 후, 혈압 측정 시작 버튼을 클릭하면 혈압 센서가 혈압 측정을 시작한다.
상기 바이오 마우스의 진료 장치로부터 얻어진 측정 신호는 디지털 신호로 변환된 후 무선 또는 유선 통신 수단에 의해 상기 바이오 키보드에 전달되어 바이오 키보드에 내장된 디지털 신호 처리부에 의해 가공되여 측정 데이터로 변환될 수 있다. 예를 들어, 바이오 마우스의 물리적 크기는 모든 전자회로를 집적화하기에 어려우므로 바이오 마우스내에는 센서 같은 주요 전자회로 부분만 내장시키고, 디지털 신호처리부 같은 전자회로 부분은 바이오 키보드내에 분산하여 내장하거나 상기 디지털 신호 처리부의 일부 기능을 컴퓨터상에 상주하는 소프트웨어에 의해 구현함으로서 상기 바이오 마우스 및 바이오 키보드를 소형화할 수 있다.
상기 GUI는 상기 진료 장치에 대한 선택 버튼을 포함할 수 있고, 상기 바이오 마우스는 상기 진료 장치에 대한 선택버튼을 더 포함할 수 있다. 상기 바이오 마우스는 일반 모드와 진료 모드를 선택하기 위한 마우스 모드 선택 스위치를 더 포함할 수 있다. 상기 바이오 마우스는 마우스 모드 선택 스위치 또는 상기 GUI의 마우스 모드 선택 버튼에 의해 일반 모드와 진료 모드가 선택될 수 있다. 상기 바이오 마우스는 일반 모드시에는 컴퓨터용 마우스로 동작할 수 있다. 상기 바이오 마우스는 진료 모드동안 마우스 패드 상에서 이동시키면 일반 모드로 일시 변환될 수 있고, 바이오 마우스가 마우스 패드를 이탈하면 다시 진료 모드로 자동 변환될 수 있다. 또한, 상기 바이오 마우스의 이미지 센서에 의해 상기 바이오 마우스가 마우스 패드 상에 존재하는지 마우스 패드를 이탈했는지를 판단할 수 있다. 이는 평상시 일반모드 동안 마우스 패드의 색을 상기 이미지 센서가 인식하여 기억함으로서 이루어질 수 있다.
상기 바이오 마우스는 광학식 마우스 기능을 포함하며, 복수 개의 수광 렌즈를 포함하여 일반 모드 및 진료 모드에 따라 수광 렌즈를 달리 선택하는 것일 수 있다. 사용자의 인체 표면은 일반적인 마우스 패드와 광학적 반사 특성이 다르므로 진료 모드시에는 일반모드때와는 다른 수광 렌즈를 선택함으로서, 상기 GUI는 상기 진료 모드동안 인체 표면상에서의 바이오 마우스의 좌표 이동을 관찰할 수 있다. 상기 바이오 마우스는 일반 모드와 진료 모드를 표시하기 위한 다색 LED을 마우스 휠의 내부에 더 포함하여 마우스 휠의 색깔을 가변할 수 있다. 예를 들어, 파란색을 나타내는 마우스 휠은 일반 모드를 표시하고, 빨간색을 나타내는 마우스 휠은 진료모드를 표시한다.
상기 캡슐 내시경은 사용자가 상기 캡슐 내시경을 삼키면, 상기 캡슐 내시경을 통해 환자 몸의 내부를 보여준다. 캡슐 내시경은 인체 내부를 돌아다니면서 인체 내부 의 영상을 무선으로 외부로 전송하여 의사가 환자의 몸 내부를 관찰할 수 있도록 한다. 캡슐 내시경의 원리는 알려져 있다.
상기 바이오 마우스는 인체내에서 상기 캡슐 내시경의 위치 및 자세 제어를 위한 위치 제어 수단 및 상기 캡슐 내시경에 에너지를 공급하기 위한 무선 전파 발생부를 더 포함할 수 있다. 상기 위치 제어 수단은 영구 자석 또는 전자석일 수 있다. 예를 들어, 상기 영구 자석 또는 전자석은 캡슐 내시경에 대한 인력 또는 척력을 조절하여 캡슐 내시경의 위치 및 자세를 제어할 수 있다. 일례로 캡슐 내시경 근처의 인체 표면에서 상기 바이오 마우스를 좌우/상하 공간 이동시키거나, 상기 바이오 마우스의 버튼을 클릭하거나, 상기 바이오 마우스의 휠을 회전시킴으로서 캡슐 내시경에 대한 인력 및 척력이 조절되어 캡슐 내시경의 위치 및 자세 제어가 가능하다.
상기 캡슐 내시경의 전원은 소형 밧데리 또는 무선 전파 유도에 의해 확보될 수 있다. 상기 바이오 마우스는 인체 내의 캡슐 내시경에 무선 전파 유도에 의해 에너지를 공급키 위한 무선 전파 발생부를 더 포함할 수 있다. 상기 소형 밧데리는 캡슐 내시경의 크기를 크게 하고 무겁게 할뿐만 아니라 전원도 충분한 시간까지 지속되지 않지만, 상기 무선 전파 발생부에 의한 전파는 플레밍의 법칙에 따라 캡슐 내시경에 내장된 유도 코일을 감응시켜 충분한 양의 전기를 생산하여 캡슐 내시경의 이미지 센서 및 무선 송 수신 장치에 실시간으로 전원을 공급할 수 있다.
캡슐 내시경은 인체 내부의 영상 정보를 외부의 수신센서에 송출해야 한다. 그러나 캡슐내시경의 소형화 요구로 송출 파워는 작을 수 밖에 없다. 따라서, 인체 내부의 영상 정보를 수신하기 위한 수신센서의 수신감도는 매우 중요하다. 바이오 마우스는 캡슐 내시경이 송출하는 인체 내부의 영상을 무선으로 수신하거나 제어하기 위한 무선 송수신 센서를 인체 표면에 밀착시킬수 있기 때문에 수신 감도를 올릴 수 있다. 즉, 상기 바이오 마우스를 캡슐 내시경의 위치와 가까운 위치의 인체표면에 밀착시킴으로서 상기 무선 송수신 센서의 수신감도를 극대화 할수 있다. 또한, 상기 캡슐 내시경의 위치 제어 수단인 영구자석 또는 전자석에 의한 자력이 캡슐 내시경에 직접 영향을 미치기 위해서는 상기 영구자석 또는 전자석이 캡슐 내시경과 근접해 있어야 하는데, 이것은 상기 바이오 마우스를 캡슐 내시경 근처의 인체 표면 상에서 밀착하여 캡슐 내시경에 대해 인력과 척력을 발휘함으로서 이루어질 수 있다. 또한, 상기 무선 전파 발생부에 의한 전파를 캡슐 내시경의 유도 코일에 효과적으로 전달하기 위해서는 가능한 캡슐 내시경과 근접해야 하는데, 이는 상기 바이오 마우스를 캡슐 내시경 근처의 인체 표면 상에서 밀착시켜 상기 무선전파 발생부에 의해 발생된 전파를 상기 캡슐 내시경속에 내장된 유도 코일에 감응시킴으로서 이루어질 수 있다.
상기 바이오 마우스의 심전도 센서는 심전도 및 심박수를 측정하고, 일정시간 동안의 신체 변화를 모니터링할 수 있고, 심전도 및 심박수에 이상이 있을 경우 원격 의사에 연락하여 응급 처치를 받을 수 있도록 할 수 있다. 심근이 활동할 경우 전기적 흥분이 일어나서 활동 전위가 생긴다. 이것이 신체의 표면에 전달된 것을 전류에 의해 파형으로 기록한 것이 심전도로 ECG(Electrocardiogram)에 의해 표시될 수 있다. 심근의 흥분은 정맥동에서 일어나 심방, 심실 방향으로 나아가므로 이러한 흥분을 임의의 두점에서 전류계(심전계)에 유도하면 심장의 활동 전류가 그래프로 나타날 수 있다. 이 경우 얻어지는 데이터를 심전도라고 하며, 심장 질환의 진단에 매우 유용하다. 심전도를 얻는 방법에는 양손(제1 유도), 오른손과 왼발(제2 유도), 왼손과 왼발(제3 유도)의 표준 사지 유도(standard limb lead)와 같은 쌍극 유도 외에도 단극 사지 유도 (unipolar limb lead), 흉부 유도(precordial lead) 등이 있다. 심전도는 협심증이나 심근경색 등의 관동맥 질환을 비롯하여 여러가지 부동맥이나 전해질이상 등의 진단 또는 수술 중의 심장 이상 유무의 조사 확인 등에 있어서 그 응용 범위가 넓고 심장 질환의 진단학상 매우 중요하다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치는 컴퓨터용 키보드 자판, 바이오 디스크 또는 광학 디스크의 수평 로딩을 허여하는 트레이(tray), 및 상기 트레이로 로딩된 바이오 디스크 또는 광학 디스크를 회전시키기 위한 모터 및 이를 제어하는 바이오 디스크 드라이브를 포함하는 바이오 키보드를 포함한다.
상기 바이오 디스크(bio disc)는 질병 진단 분석 장치, 핵산 혼성 분석 장치, 바이오 물질 분석 장치, 맞춤 의약을 위한 환자의 체질 분석 장치, 소변 분석 장치, 혈액 분석 장치, 환경 오염 분석 장치, 생화학 분석 장치, 및 면역학적 분석 장치로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 바이오 디스크는 각종 질병의 진단 분석 장치, 핵산 혼성 분석 장치, 바이오 물질 분석 장치, 맞춤 의약을 위한 환자의 체질 분석 장치, 소변 분석 장치, 혈액 분석 장치, 환경 오염 분석 장치, 생화학 분석 장치, 면역학적 분석 장치 중 선택된 장치에 이용할 수 있는 랩온어칩(lab on a chip)의 제반 공정이 집적화된 바이오 디스크, 디지털 바이오 디스크, 박막 화학 분석장치 또는 바이오 메모리 디스크를 포함한다.
상기 바이오 디스크는 랩온어칩(Lab On a Chip)에 필수적인 유체의 흐름을 제어하기 위한 밸브 및 바이오물질, 예를 들어, 생체 물질, 환경 검사 대상 물질을 분석하기 위한 분석 장치를 포함한다. 또한, 상기 바이오 분석 장치는 ELISA 분석 방법이 응용된 랩온어칩(Lab On a Chip), 레피트 테스트(Rapid test) 방법이 응용된 랩온어칩(Lab On a Chip); 식중독균 검사, 잔류 항생제 검사, 잔류 농약 검사, 유전자 변형 식품 검사, 공기 오염 검사, 물 오염 검사, 식품 알레르기 검사, 친자 확인, 육류 종류 및 원산지 식별 검사 중 선택된 검사를 위한 랩온어칩(Lab On a Chip); 및 유체 내 소량의 바이오 물질 또는 화학 물질을 진단 및 탐지하는 소형 내지 박막 분석 장치를 포함한다.
상기 바이오 분석 장치는 각종 혈액 및 오줌 검체 및 바이오 물질을 정성, 정량 분석하여 각종 암(cancer), 혈당, 혈액형 검사, 체지방, 비만, 피의 점도(Viscosity), 혈압, 심혈관 질환, 혈중 산소 포화도 검사, 맞춤의약을 위한 체질 검사, 알츠하이머 내지 치매검사, 간 질환, 심혈관 질환, 심근 경색 검사, 에이즈 검사, 환경 오염 검사, 성병 검사, 임신 여부 테스트검사, 유전자 검사, 콜레스테롤, GOT, GPT 등의 각종 질병에 관련된 검사를 수행할 수 있다.
상기 환경 오염 검사는 예를 들어, 수질 오염 분석은 물(water) 중에 중금속 오염, 대장균 농도 등을 측정하는 수질 오염 분석, 유기 수은, 시안화합물, 유기인, 카드뮴, 비소, 페놀, 동(구리), 납, 크롬에 의한 중금속 오염, 공기 중에 아황산가스(SO2), 먼지(TSP), 일산화탄소(CO), 이산화질소(NO2), 탄화수소(HC), 오존(O3), 납(Pb) 등의 함유량을 분석하는 대기 오염 분석을 포함한다.
상기 오줌 검체의 분석은 류코사이트(Leucocyte), 혈액, 단백질, 니트라이트(Nitrite), pH, 비중(Specific gravity), 글루코오즈, 케톤, 아스코르브산(Ascorbic acid), 우로빌리노겐(Urobilinogen), 빌리루빈(bilirubin) 체지방, 혈압분석을 포함한다.
상기 바이오 물질은 DNA, 올리고뉴클레오티드, RNA, PNA, 리간드(ligand), 수용체(receptor), 항원, 항체, 우유, 오줌, 타액(saliva), 머리카락, 농작물 및 채소 샘플, 육류 샘플, 어류 샘플, 조류 샘플, 오수(오염된 물), 가축 샘플, 식품 샘플, 식재료, 보관음식, 구강 세포, 조직 샘플, 정액, 단백질 또는 기타 생체물질을 포함한다.
또한, 상기 바이오 디스크는 랩온어칩을 위한 프로토콜, 분석 알고리즘, 판독을 위한 표준 제어값 및 분석사이트에 대한 위치 정보, 생물정보학 (bioinformatics)정보, 자기 진단 (self diagonasis)에 관한 정보, 바이오 디스크 드라이브의 장치 드라이브 소프트 웨어 및 임상 분석을 위한 환자 교육 정보, 진단 결과에 따른 전문 의사 및 병원과 연결될 수 있는 웹 사이트와 각종 링크, 개인 암호화 정보 등이 저장될 수 있는 상기 바이오 디스크상에 매설된 메모리 내장형 무선 RF IC(또는 전자 태그)를 포함할 수 있다.
상기 바이오 디스크 드라이브는 상기 바이오 디스크의 로딩(lading), 삽입(insertion), 탑재, 착탈 또는 바이오 디스크와의 일체화을 허용함으로서 상기 바이오 디스크를 구동 및 제어하고 반응 결과를 측정 및 판독하는 기기를 포함한다. 상기 바이오 디스크는 상기 바이오 디스크 드라이브에 의해 구동 및 제어될 수 있다.
따라서, 상기 원격 의료 진단 장치는 상기 바이오 디스크의 분석 사이트(assay site)상의 반응 결과를 광학 측정 장치, 전기화학 측정 장치, 형광 측정 장치, 임피던스 측정 장치 또는 이미지 센서 장치를 포함하는 변환기와 결합된 탐지장치(detector)에 의해 측정 및 판독할 수 있으며, 판독된 정보가 컴퓨터 프로그램에 의해 디지털 정보화되어 인터넷과 같은 기존의 통신망에 의해 송수신됨으로서, 의사 및 환자에게 원격 의료 진단 서비스를 제공할 수 있다.
구체적으로, 상기 원격 의료 진단 장치는 사용자 컴퓨터의 그래픽사용자인터페이스(Graphic User Interface)를 통해 상기 바이오 분석 장치 또는 진료 장치의 동작의 온/오프(On/Off)를 제어하거나, 바이오 분석 장치 또는 진료 장치의 동작 상황을 모니터링하거나, 바이오 분석 장치 또는 진료 장치의 분석 데이터를 수신하여 수치 또는 그래프 형식으로 표시하거나, 가상 또는 실제 의사에 의한 원격 의료 진단 서비스를 제공하거나, 환경 오염 물질을 원격으로 분석하거나, 사용자 인식 수단에 의해 회원 인증 후 인터넷을 통해 의료 상담 서비스를 요청하여 의료 전문가로부터 의료 상담을 받거나, 호핑(hopping) 의료 진단 서비스를 제공하거나, 의료 전문가에게 문진표(medical examination form) 또는 측정결과 또는 과거 병력 또는 과거 약 처방 기록 또는 과거 진료 기록를 송신하거나, 의료 전문가의 진료 결과에 따른 약 처방전(medical prescription)에 따라 약(medicine) 구매가 이루어지거나, 원격 의료 진단 서비스에 따른 요금을 전자 화폐 또는 신용카드(credit card) 또는 현금카드 또는 전자 의료 카드를 이용하여 결제할 수 있다.
이와 같이, 사용자가 집에서 쉽게 원격 의료 진단을 수행하기 위해 요구되는 진료 장치로서, 상기 바이오 디스크가 사용될 수 있다. 상기 바이오 디스크, 바이오 디스크 드라이브 및 원격 의료 진단에 관한 상세한 설명은 본 출원인의 한국특허출원 제10-2005-0036983호, 제10-2005-0038765호, 제10-2005-0128469, 제10-2007-0040657, 및 제10-2006-0073597호에 기재되고, 이는 참조로서 본 명세서에 포함된다.
상기 바이오 키보드는 바이오 디스크의 수평 로딩을 허여하는 트레이, 및 상기 트레이로 로딩된 바이오 디스크를 회전시키기 위한 모터 및 이를 제어하는 바이오 디스크 드라이브를 포함한다. 최근 사용자 컴퓨터의 슬림(slim)화 추세에 따라 디스크 드라이브의 형태가 수직 로딩 형태로 이루어지는 것이 일반적이다, 그러나, 수직 로딩의 경우 상기 바이오 디스크 내부의 유체에 대해 수직 방향으로 중력이 작용하기 때문에 상기 유체의 흐름을 제어하기 어려울 수 있다. 따라서, 본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치는 광학 디스크 또는 바이오 디스크의 수평 로딩을 허여하는 수평 로딩 방식의 바이오 디스크 드라이브를 바이오 키보드에 포함한다. 이 경우 상기 바이오 디스크 드라이브는 사용자 컴퓨터의 슬림화로부터 자유로울수 있으며, 사용자는 원격 의료 진단을 위해 사용자 컴퓨터 전체를 교체하지 않고도 컴퓨터용 키보드를 상기 바이오 키보드로 교체하여 원격 의료 진단을 수행할 수 있고, 사용자 컴퓨터 본체의 전원을 온(on)상태로 하지 않고도 상기 바이오 키보드와 출력 장치, 예를 들어, 모니터(monitor)의 전원만 온(on) 상태로 하여 바이오 디스크 드라이브를 구동할 수 있어 광학 디스크 혹은 바이오 디스크를 동작시킬수 있다.
상기 바이오 키보드는 상기 바이오 디스크 드라이브의 전원 온오프 버튼, 재생 버튼, 정지 버튼(Stop button) 및 탐색 버튼으로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 버튼을 더 포함할 수 있다.
상기 바이오 키보드는 바이오 칩의 입출입을 허여하는 슬롯(slot) 및 상기 바이오 칩의 반응 신호를 측정하고 반응 결과를 판독하는 바이오칩 분석 장치를 더 포함할 수 있다. 상기 바이오 칩은 각종 질병 진단 분석, 핵산 혼성 분석, 바이오 물질 분석, 맞춤 의약을 위한 환자의 체질 분석, 소변 분석, 혈액 분석, 환경 오염 분석, 생화학 분석, 또는 면역학적 분석과 같은 분석 반응을 수행하는 장치를 말한다. 예를 들어, 바이오칩은 DNA칩, 랩온어칩, 단백질 칩, 레피드 테스트 키트(Rapid test Kit) 또는 테스트 스트립(Test strip)을 포함한다. 따라서, 상기 바이오 키보드는 바이오 분석 장치, 예를 들어, 상기 바이오 디스크 드라이브 및 바이오칩 분석 장치를 포함할 수 있다.
상기 바이오 키보드는 사용자를 실시간 촬영하기 위한 1 이상의 카메라를 더 포함할 수 있다.
상기 바이오 키보드에 내장된 바이오 디스크 드라이브는 일반 광학 디스크, 예를 들어, DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R을 재생 및 구동할 수 있다.
상기 바이오 키보드는 광학 디스크의 재생 신호를 출력하거나 기록할 신호를 입력하기 위한 비디오 및 오디오용 입출력 포트를 더 포함할 수 있다.
상기 바이오 키보드는 바이오 키보드 및 바이오 마우스의 전원을 온오프 하기 위한 전원 스위치를 더 포함하고, 상기 바이오 키보드의 전원은 사용자 컴퓨터의 전원이 오프(off)상태일 경우 온오프(onoff)가 제어되고 사용자 컴퓨터의 전원이 온(On)상태일 경우에는 항상 온(On) 상태를 유지할 수 있다. 예를 들어, 바이오 키보드는 사용자 컴퓨터의 전원을 온(On)상태로 하지 않고도 일반 광학 디스크, 예를 들어, DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R을 재생 및 구동이 할 수 있어 스탠드 어론(stand alone) 타입의 DVD 플레이어로서 동작이 가능하다.
상기 바이오 키보드는 상기 바이오 마우스로부터 무선 송출된 진료 장치의 측정 신호를 수신하거나 바이오 마우스와 바이오 키보드 간에서 데이터를 송수신하기 위한 유선 또는 무선 통신부; 및 상기 측정 신호를 신호처리 알고리즘에 의해 처리하여 측정 데이터를 산출하고 그 결과를 사용자 컴퓨터에 저장하기 위한 디지털 신호 처리부를 더 포함할 수 있다. 상기 무선 통신부는 예를 들어, 블루투스(Bluetooth)일 수 있다.
상기 바이오 키보드는 이어폰줄을 권취하기 위한 권취 장치 및 권취 개시 스위치를 더 포함할 수 있다. 상기 바이오 키보드는 그 내부에 권취 장치를 포함하여 그 내부로 이어폰줄을 권취시킬 수 있고, 사용시에는 원하는 길이만큼 이어폰 줄을 이탈시켜 사용할 수 있다.
상기 바이오 키보드는 원격 진료에 따른 대금 결재를 하기 위한 카드 리더 또는 의료 쿠폰 카드 리더기를 더 포함할 수 있다. 상기 카드 리더기의 카드 삽입구 또는 카드 슬릿(slit)은 바이오 키보드의 테두리에 설치될 수 있다.
상기 바이오 키보드의 양쪽에는 사람의 체지방 또는 심전도을 측정하기 위한 전극, 또는 혈압 및 맥박을 측정하기 위한 압력 센서를 더 포함할 수 있다. 상기 체지방 측정을 위한 전극은 사람의 양손과의 접촉에 의해 생체 전기 저항 분석법(Bio electrical Impedance Analysis, BIA)를 이용하여 피측정자의 인체 특정 일부분에 함유된 체지방을 측정할 수 있다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치는 사용자 컴퓨터에 상주하여 사용자에게 그래픽사용자인터페이스(GUI)를 제공하는 중앙 제어 장치를 포함한다.
상기 GUI는 상기 바이오 마우스 및 상기 바이오 분석 장치를 구동 제어할 수 있고, 상기 바이오 마우스 내의 진료 장치 및 상기 바이오 분석 장치로부터 제공된 데이터를 분석 프로그램에 의해 수치로 변환하여 출력하여 인터넷을 통한 원격 의료 진단을 수행할 수 있게 한다.
상기 GUI는 상기 바이오 마우스 또는 바이오 분석 장치로부터 제공받은 바이오 디스크의 바코드, 바이오 디스크의 ID(identification) 번호, 바이오 디스크 드라이브의 ID 번호, 동물 RF ID 또는 진료 장치의 측정 데이터를 인터넷을 통해 원격지 서버에 전송할 수 있다.
상기 GUI는 사용할 진료 장치를 선택하기 위한 진료 장치의 종류 선택 버튼를 더 포함할 수 있다.
상기 GUI는 상기 바이오 분석 장치 또는 진료 장치의 측정 결과를 수치, 그래프, 또는 상-중-하 계단 형식으로 표시하거나, 상기 바이오 분석 장치 또는 진료 장치에 의한 진단 결과를 표시하거나, 문진표을 보여주거나, 질문과 답변을 표시하거나, 사용자의 바이오 분석 장치 또는 진료 장치의 사용 상황을 실시간으로 표시하거나, 의사에 의한 바이오 분석 장치 또는 진료 장치의 사용 방법을 표시하거나, 과금 내역을 표시하거나, 의사로부터 받은 의료 데이터 또는 약처방전을 표시할 수 있다.
상기 GUI는 상기 GUI 및 진료 장치의 원격 제어권을 원격 의사에게 양도하기 위한 제어권 이양 버튼을 더 포함할 수 있다. 상기 제어권 이양은 바이오 분석 장치 또는 진료 장치의 동작 상태를 의사가 실시간 모니터링하거나 바이오 분석 장치 또는 진료 장치의 동작을 제어하기 위한 명령을 의사가 사용자 컴퓨터에 직접 원격 전송하는 것을 포함한다.
상기 GUI는 진료 모드시 사용자 컴퓨터의 출력 장치 상에 자동으로 활성화되어 표시되는 것일 수 있다.
상기 GUI는 상기 바이오 마우스에 포함된 메모리에 저장된 바이오 마우스의 제품 ID를 원격 진단 서버에 제공하여 바이오 마우스의 인증을 수행할 수 있다.
상기 GUI는 상기 바이오 마우스 또는 상기 바이오 키보드로부터 제공받은 바이오 디스크 상의 바코드, 상기 바이오 디스크의 ID(identification) 번호, 상기 바이오 디스크 드라이브의 ID 번호, 동물 RF ID 또는 상기 진료 장치의 측정 데이터를 인터넷을 통해 원격지 서버에 전송할 수 있다. 또한, 상기 GUI는 동물 RF ID를 동물 ID를 관리하는 서버에 전송함으로서 해당 동물의 신분 인증을 수행하는 동물 인식 소프트웨어를 더 포함할 수 있다.
상기 GUI는 상기 바이오 분석 장치 또는 진료 장치의 동작을 제어하기 위한 분석 시작(Start) 버튼, 분석 정지(Stop) 버튼, 전원 온오프(On/off) 버튼, 추출(eject, unloading) 버튼, 원격 전송 버튼, 원격 수신 버튼, 진단 결과 확인 버튼, 진단 및 진료 기록 확인 버튼, 문진표 버튼, Q&A 버튼, 과금 내역 확인 버튼, 및 결재 승인 버튼으로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 기능 선택 버튼을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 추출 버튼에 의해 바이오 분석 장치에 로딩(lading)된 바이오 디스크 또는 바이오 칩이 추출(unloading) 될 수 있다.
상기 GUI는 상기 바이오 분석 장치 또는 진료 장치에 의한 분석 완료 시, 상기 원격 전송 버튼을 클릭(click)함에 의해 의사에게 의료 데이터, 문진표, 또는 사용자에 의해 작성된 의료 관련 질문이 전송될 수 있다.
상기 GUI는 지문 인식 소프트웨어를 더 포함하여 사용자의 신분 인증이 자동으로 이루어질 수 있다. 이를 위해 상기 바이오 마우스 또는 바이오 키보드에 지문 인식 장치를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구체예는 상기 원격 의료 진단 장치를 제공하는 단계; 상기 장치의 사용자 컴퓨터를 원격 의료 진단 서비스를 제공하는 웹사이트에 접속하는 단계; 상기 원격 의료 진단 서비스를 제공하는 원격 의사 또는 가상의사와 접속하는 단계; 상기 의사의 지시에 따라 상기 장치 내 바이오 분석 장치 또는 진료 장치를 사용하여 측정 신호를 측정하는 단계; 상기 측정 신호를 가공처리하여 측정 데이터를 얻는 단계; 및 상기 측정 데이터를 상기 의사에게 전송하는 단계를 포함하는 원격 의료 진단 방법을 제공한다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법은 본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치를 제공하는 단계를 포함한다. 상기 원격 의료 진단 장치는 상기 언급한 바와 같다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법은 상기 제공된 원격 의료 진단 장치의 사용자 컴퓨터를 원격 의료 진단 서비스를 제공하는 웹사이트에 접속하는 단계를 포함한다.
상기 웹사이트에 접속하는 단계는 해당 웹사이트에 회원 가입을 하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 회원 가입 단계는 ID와 암호 설정 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 바이오 디스크의 ID, 바이오 디스크 드라이버의 ID, 바이오 키보드의 ID, 바이오 마우스의 ID, 및 상기 바이오 마우스 내의 진료 장치의 ID로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 제품 ID를 판독하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 제품 ID를 판독하는 단계는 상기 제품 ID를 해당 웹사이트의 서버에 전송하여 제품 ID에 대해 인증을 받는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 제품 ID에 대응하는 구동 소프트웨어가 GUI에 포함되어 있지 않는 경우 인터넷 상에서 구동 소프트웨어를 다운로드하여 상기 사용자 컴퓨터를 업그레이드하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법은 상기 바이오 분석 장치 또는 상기 진료 장치의 사용동안 가상 의사가 상기 바이오 분석 장치 또는 상기 진료 장치의 사용법을 안내하거나 모니터링하여 사용상의 오류가 있는 경우 가상 의사는 이를 정정할 것을 사용자에게 요구하는 가상 의사에 의한 진료 단계를 더 포함한다. 또한, 상기 바이오 분석 장치 또는 상기 진료 장치의 사용동안 원격 의사가 상기 바이오 분석 장치 또는 상기 진료 장치의 사용법을 안내하거나 모니터링하여 사용상의 오류가 있는 경우 원격 의사는 이를 정정할 것을 사용자에게 요구하는 원격 의사에 의한 진료 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법은 상기 측정 신호를 가공처리하여 측정 데이터를 얻는 단계를 포함한다. 또한, 본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법은 상기 측정 데이터를 모니터에 표시하는 단계를 더 포함 한다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법은 상기 측정 데이터를 상기 의사에게 원격 전송하는 단계를 포함한다. 또한, 상기 측정 데이터는 원격 의사뿐만 아니라 가상 의사에게 전송될 수도 있다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법은 상기 바이오 마우스의 모드 선택 스위치에 의해 진료 모드로 변환하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법은 원격 의사에게 GUI에 대한 제어권을 양도하는 제어권 이양 단계를 더 포함한다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법은 바이오 마우스의 위치 또는 배향을 추적하기 위한 마커(marker) 위치 추적 단계를 더 포함한다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법은 상기 가상 의사에 의한 진료 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 가상 의사에 의한 진료 단계는 사용자의 신체를 카메라로 인식하여, 2차원 또는 3차원 애니매이션 툴(animation tool) 또는 가상 현실 툴(Virtual Reality tool)을 사용한 그래픽 처리에 의해 사용자 신체를 실시간 모사(mimesis)한 모사그래픽을 모니터에 표시하는 단계; 상기 진료 장치의 사용 방법을 사용단계별 및 진료기기별로 차례로 음성 명령을 발생하여 스피커를 통해 사용자에게 지시하는 단계; 상기 실시간 모사(mimesis)그래픽 상의 기호(symbol)를 중첩 표현하여 상기 진료 장치의 사용 방법을 사용자에게 지시하는 단계; 상기 진료 장치에 대한 사용자의 사용 상황을 카메라에 의해 모니터링하면서 사용자의 행동을 그래픽 상에 실시간으로 표현 또는 모사(mimesis)하는 단계; 카메라에 의해 상기 진료 장치에 대한 사용자의 사용 상황을 모니터링하면서 사용자의 행동을 그래픽 상에 실시간으로 표현 또는 모사(mimesis)하면서 오류에 대한 정정을 요구하는 단계; 실시간 모사(mimesis)그래픽 상에 진료 장치의 표준 진료 위치 정보와 현재 진료 장치의 위치 정보를 서로 다른 기호를 사용하여 중첩 표현함으로서, 사용자가 표준 진료 위치로부터 벗어난 정도를 자각할수 있도록 하는 정보를 실시간으로 제공하는 진료 위치 정보 제공 단계; 상기 진료 장치에 의해 계측된 측정데이터를 저장하거나 원격 의료 진단 서버에 전송하는 단계; 및 상기 진료 장치에 의해 계측된 측정 데이터를 진료 소프트웨어에 의해 자체 분석하여 사용자에게 진단 결과를 통보하는 단계로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 기호는 부가적인 문자 설명, 지시선, 커서(cursor), 화살표, 숫자, 특수기호 및 문자, 또는 이들에 대한 점멸(blinking) 동작에 의한 표식을 포함한다. 상기 카메라는 좌측에 1개 및 우측에 1개, 또는 상측에 1개 및 하측에 1개일 수 있다. 상기 카메라를 1개만 사용하는 물체에 대한 원근감에 대한 정보를 얻기 어렵기 때문에, 카메라를 좌우 또는 상하로 배치하여 사물을 3차원적으로 촬영하면 사용자의 진료 장치의 사용 상황 및 행동을 입체적으로 모니터링할 수 있다. 이는 주로 3각 측량법(triangulation)과 같은 기법으로 사용될 수 있으며, 이는 알려져 있다. 상기 카메라는 가시광선 카메라, 적외선 카메라, 또는 형광 카메라일 수 있다. 상기 바이오 마우스는 1이상의 특수 마커(marker)가 부착되거나 또는 페인팅(painting)되어 있을 수 있다. 상기 특수 마커는 상기 카메라에 의해 감지될 수 있으며, 비디오 추적(video tracking), 움직임 추적(motion tracking), 포착 및 기준 좌표 설정, 바이오 마우스 인식(recognition), 및 세그멘테이션(Segmentation)에 적합하다. 상기 바이오 마우스 인식은 물체 인식(object recognition) 기법이 사용될 수 있으며, 물체 인식 및 세그멘테이션은 알려져 있다. 상기 특수 마커는 예를 들어, 야광 페인트, 형광 페이트 같은 페인트류 또는 1이상으로 구성된 LED(Light emitting Diode)가 사용될 수 있다. 상기 특수 마커에 의해 진료 장치의 3차원 공간 상에서의 위치 및 배향(orientation)을 파악될 수 있고, 상기 특수 마커의 위치를 시간적으로 누적 추적함으로서 사용자의 진료 장치의 사용 상황을 실시간으로 추적하거나 모니터링할 수 있다.
상기 애니매이션 툴(animation tool)은 OPENGL, 3D Studio MAX 같은 그래픽 도구로서, 이는 알려져 있다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법에 있어서, 상기 진료 장치에 대응하는 진료 장치의 프로토콜 및 분석 알고리즘을 포함하는 진료 소프트웨어를 포함하는 구동 소프트웨어가 GUI에 포함되어 있지 않는 경우 인터넷상에서 해당 구동 소프트웨어를 새로이 다운로딩받아 업그레이드하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법는 상기 원격 의사에 의한 진료 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 원격 의사에 의한 진료 단계는 사용자의 신체를 카메라로 인식하여 이를 원격 의사에게 실시간 전송하거나 모니터에 표시하는 단계; 상기 진료 장치의 사용 방법을 사용단계별로 차례로 상기 원격 의사가 음성 명령을 발생하여 스피커를 통해 사용자에게 지시하는 단계; 상기 원격 의사로부터 제공되는 지시 커서를 모니터 화면 상에 중첩시켜 상기 진료 장치의 사용 방법을 사용자에게 지시하는 단계; 카메라에 의해 상기 진료 장치에 대한 사용자의 사용 상황을 원격 의사가 모니터링하면서 오류에 대한 정정을 요구하는 단계; 상기 진료 장치에 의해 계측된 측정데이터를 저장하거나 원격 의료 진단 서버 및 의사에게 전송하는 단계; 상기 진료 장치에 의해 계측된 측정 데이터를 상기 원격 의사가 분석하여 진단 결과를 메시지 전달 수단을 통해 사용자에게 통보하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 방법는 사용자에 의한 자가 진료 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 사용자에 의한 자가 진료 단계는 상기 진료 장치에 대한 사용자의 사용 상황을 카메라가 인식하여 이를 녹화 및 저장하는 사용상황 기록 단계; 상기 진료 장치에 의한 계측된 측정 데이터 및 사용 상황 기록 내용를 원격 의료 진단 서버 및 의사에게 전송하는 단계; 상기 계측된 측정 데이터 및 사용 상황의 기록 내용을 의사가 분석한 후, 진단 결과를 메시지 전달 수단을 통해 사용자에게 통보하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치 및 이를 이용한 방법에 의하면 효율적인 원격 의료 진단이 가능하다.
도 1은 본 발명의 일 구체예에 따른 바이오 마우스 및 바이오 키보드를 포함하는 원격 의료 진단 장치를 나타낸다.
도 2 내지 도 3은 본 발명의 일 구체예에 따른 바이오 마우스를 나타낸다.
도 4 내지 도 9은 본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치에 의해 원격 의료 진단 서비스가 이루어지는 그래픽사용자인터페이스(GUI)의 일 실시예들을 나타낸다.
이하, 본 발명의 일 실시예들은 도면을 참조하여 구체적으로 설명된다.
도 1은 본 발명의 일 구체예에 따른 바이오 마우스 및 바이오 키보드를 포함하는 원격 의료 진단 장치를 나타낸다.
상기 원격 의료 진단 장치는 사용자 컴퓨터(200); 바이오 마우스(300); 바이오 디스크 드라이브(100a); 및 바이오 키보드(500)를 포함한다.
상기 사용자 컴퓨터(200)는 유선 또는 무선 인터넷에 연결된 상태에서 의료 서비스, 예를 들어, 의료 상담 서비스를 요청하거나, 또는 의료 측정 결과를 송신 또는 수신할 수 있다. 또한, 상기 사용자 컴퓨터(200)는 그래픽사용자인터페이스(GUI)를 제공하는 장치를 포함하거나 연결될 수 있다.
상기 바이오 마우스(300)는 다양한 진료 장치 및 광학식 마우스부를 포함할 수 있다. 상기 진료 장치는 사용자의 체온을 감지하여 그에 따른 감지 신호를 발생하는 온도 센서, 구강 검사를 위한 이미지 센서, 초음파 검사를 위한 초음파 센서, 환자의 이상음을 듣기 위한 청진기 센서, 혈압 측정 신호를 얻기 위한 혈압 센서, 캡슐 내시경의 정보를 주고 받을 수 있는 무선 송수신 센서를 포함한다. 본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치는 사용자의 체온을 감지하여 그에 따른 감지신호를 발생하는 온도 센서, 구강 검사를 위한 이미지 센서, 초음파 검사를 위한 초음파 센서, 환자의 이상음을 듣기 위한 청진기 센서, 혈압 측정 신호를 얻기 위한 혈압 센서, 및 캡슐 내시경의 정보를 주고 받을 수 있는 무선 송수신 센서를 포함하는 군으로부터 하나 이상 선택되는 진료 장치를 포함한다.
도면 부호 24a는 마커(marker)이다. 상기 마커는 바이오 마우스(300)의 윗면(24a)과 아랫면(도시되지 않음)에 부착되어 카메라에 의해 비디오 추적(video tracking), 움직임 추적(motion tracking), 포착 및 기준 좌표 설정, 또는 진료 장치 인식이 가능하게 한다. 상기 마커에 의해 바이오 마우스(300)의 3차원 공간에서의 위치 및 배향(orientation)을 파악할 수 있고, 상기 마커의 위치를 시간적으로 누적 추적함으로서 사용자의 진료 장치의 사용 상황을 실시간으로 모니터링할 수 있다.
상기 바이오 디스크 드라이브(100a)는 샘플 분석을 위한 바이오 디스크(100)를 구동 제어할 수 있다.
상기 바이오 키보드(500)는 사용자 컴퓨터에 정보를 입력하기 위한 일반적인 컴퓨터용 자판을 포함한다. 상기 바이오 키보드(500)는 상기 바이오 디스크 드라이브(100a)를 포함할 수 있다. 상기 바이오 디스크 드라이브(100a)는 상기 바이오 디스크뿐만 아니라 일반적인 광학 디스크도 함께 구동가능하다. 상기 바이오 키보드는 일반적인 광학 디스크의 재생 신호를 출력하거나 기록할 신호를 입력하기 위한 비디오 및 오디오용 입출력 포트(51)를 포함한다. 상기 비디오 및 오디오용 입출력 포트(51)는 예를 들어, 디지털 영상, 콘포넌트(component) 영상, S-VHS 등의 다양한 영상 포맷을 지원할 수 있다.
도면 부호 80은 상기 바이오 디스크 또는 상기 광학 디스크를 구동하기 위한 재생 버튼, 멈춤 및 정지 버튼(Stop and pause button), 탐색 버튼 및 추출버튼을 나타낸다.
도면 부호 78a 및 78b는 이어폰(77a, 77b)의 줄를 권취하기 위한 권취 개시 스위치이다.
도면 부호 79는 바이오 칩의 입출입을 허여하는 슬롯(slot)이다.
도면 부호 62는 사용자를 실시간 촬영하기 위한 카메라로서, 바이오 키보드(500)의 좌측과 우측에 각각 1개씩 배치되고, 사물을 3차원적으로 촬영가능하여 사용자의 진료장치 사용 상황 및 행동을 입체적으로 모니터링할 수 있다.
도면 부호 81은 원격 의료 진료 서비스에 대한 대금 결재를 하기 위한 카드 리더기의 카드 삽입구 또는 카드 슬릿(slit)이다. 이 경우 자필 서명은 LCD 서명 입력부(91b)를 통해 이루어질 수 있다.
도면 부호 50b는 상기 바이오 마우스(300)를 USB 케이블(50a)에 의해 바이오 키보드(500)와 연결하기 위한 USB 연결부이다. 도면 부호 52는 상기 바이오 키보드(500)를 사용자 컴퓨터(200)와 연결하기 위한 USB 케이블이다. 상기 USB 케이블(50a, 52)은 정보의 무선 전송이 가능한 블루투스(Bluetooth)에 의해 대체될 수 있다. 상기 바이오 마우스(300)의 진료 장치로부터 얻어진 측정 신호는 상기 USB 케이블 또는 블루투스에 의해 상기 바이오 키보드 내의 디지털 신호 처리부(도시되지 않음)로 전송되어 측정 데이터를 출력 또는 저장될 수 있다.
도면 부호 88a 및 88b는 전원 케이블(520)에 의해 공급되는 전원을 온오프하기 위한 상기 바이오 키보드(500)의 전원 스위치 및 전원 LED이다. 이 경우 사용자 컴퓨터(200)의 전원과 독립적으로 바이오 키보드(500)의 전원을 온오프할 수 있다. 따라서, 상기 바이오 키보드(500)는 사용자 컴퓨터의 전원을 온(On) 상태로 하지 않고도 일반 광학 디스크(DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R 등)를 재생하거나 구동할 수 있고, 스탠드 어론(stand alone) 타입의 DVD 플레이어으로서도 동작이 가능하다.
도면 부호 69는 사람, 예를 들어, 사용자의 체지방 또는 심전도를 측정하기 위한 전극, 또는 혈압 및 맥박을 측정하기 위한 압력 센서이다.
본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치의 바이오 키보드(500)는 지문 인식 장치(91a)에 의해 사용자 인증이 된 경우에만 바이오 키보드의 전원을 온오프 제어 할 수 있다. 이 경우 인증된 사용자 이외에는 상기 바이오 키보드에 전원이 들어오지 않으므로 컴퓨터를 사용할 수 없게 된다.
도 2 내지 도 3은 본 발명의 일 구체예에 따른 바이오 마우스(300)의 일 실시예를 나타낸다.
상기 바이오 마우스(300)는 사용자의 체온을 감지하여 그에 따른 감지신호를 발생하는 온도 센서(10), 구강 검사를 위한 이미지 센서(12), 초음파 검사를 위한 초음파 센서(14), 환자의 이상음을 듣기 위한 청진기 센서(13), 혈압 측정 신호를 얻기 위한 혈압 센서(11), 및 캡슐 내시경의 정보를 주고 받을 수 있는 무선 송수신 센서(15)로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 진료 장치 및 컴퓨터용 광학 마우스부(64)를 포함한다.
도면 부호 330은 마우스 휠이고, 도면 부호 320과 도면 부호 321은 각각 왼쪽과 오른쪽 마우스 버튼이다. 상기 바이오 마우스(300)는 혈압 체크를 위해 상기 혈압 센서(11)의 핑거 커프(1)와 연결된 손가락의 입출입을 허여하는 핑거 홀(310), 상기 핑거 홀(310)을 개폐하기 위한 도어(311) 및 혈압 측정 시작 버튼(70)을 포함한다.
도면 부호 16은 동물 RF ID 또는 바이오 디스크 상의 RF IC의 내용을 독출하기 위한 RF ID 리더기이다. 상기 RF ID 리더기는 상기 캡슐 내시경에 에너지를 공급하기 위한 무선 전파 발생부를 겸용할 수 있다.
상기 혈압 센서(11)는 공기 압력에 의해 팽창하여 환자의 손가락을 압박하는 브래더(2)를 감싸는 핑거 커프(1), 상기 핑거 커프(1)에 설정된 가압치의 공기를 공급하는 가압부(6), 혈압 측정시 상기 핑거 커프(1) 내의 공기를 고속 또는 저속으로 배기하는 배기부(7), 상기 손가락에서 핑거 커프(1)로 전달된 맥박 진동을 전달받아 전기량으로 변환시키는 압력 신호 검출부(8), 발광 다이오드부(3a)와 광센서(3b)를 포함하여 광혈류 측정 신호(PPG 신호)를 검출하는 PPG 신호 검출부(3a, 3b); 및 온도 센서를 구비하여 손가락의 온도 신호를 검출하는 온도 신호 검출부(4)를 포함하고, 상기 혈압 센서(11)는 상기 PPG 신호 검출부(3a, 3b), 상기 온도 신호 검출부(4), 상기 압력 신호 검출부(8)의 압력 신호들을 수신하여 디지털 신호로 변환하기 위한 A/D 변환기(20)에 연결될 수 있다. 디지털 신호로 변환된 상기 압력 신호, PPG 신호, 및/또는 온도 신호는 상기 바이오 키보드의 디지털 신호 처리부에 전달되어 혈압값이 산출된다.
상기 바이오 마우스(300)는 USB 연결부(50b)에 의해 착탈이 가능한 것을 포함하며, 상기 바이오 마우스(300)는 사용자 컴퓨터(200)와 USB로 연결되어 있는 동안 충전되는 밧데리(40)를 내장할 수 있다. 또한, 상기 USB 연결부(50b)는 상기 바이오 마우스(300)가 사용자 컴퓨터(200)로부터 분리되어 있는 동안, 바이오 마우스(300)와 휴대폰 간의 USB 단자 연결에 의해 바이오 마우스의 진료장치에 의해 획득한 측정데이터를 원격지 의사 혹은 컴퓨터 본체에게 전달할 수 있다.
상기 바이오 마우스(300)는 USB 연결부(50b) 또는 무선 통신 수단(51)에 의해 상기 바이오 키보드(500)에 연결될 수 있다. 상기 바이오 마우스(300)가 USB 케이블(50a)을 통해 연결된 경우 밧데리(40)가 충전될 수 있다. 상기 바이오 마우스(300)는 바이오 키보드(500)로부터 분리되어 있는 동안 상기 밧데리(40)의 전원을 활용하여 동작할 수 있으며, 상기 바이오 마우스(300)의 진료 장치로부터 얻어진 측정 신호를 상기 무선 통신 수단(51)에 의해 바이오 키보드에 전달할 수 있다. 상기 무선 통신 수단은 블루투스를 포함한다.
도면 부호 14는 상기 이미지 센서의 조명을 위한 LED 또는 마우스 휠(330)의 다색 LED이다. 상기 다색 LED는 다색 LED의 칼라에 의해 바이오 마우스의 일반 모드와 진료 모드를 표시할 수 있다.
도면 부호 60은 상기 캡슐 내시경의 위치 제어 수단으로 영구 자석 또는 전자석을 포함한다.
도면부호 55는 A/D 변환된 상기 바이오 마우스(300)의 진료 장치의 측정 신호를 일시저장하기 위한 메모리부이다.
도면 부호 30은 상기 바이오 마우스(300)의 각 부분를 제어하기 위한 중앙 제어 장치이다.
도 4 내지 도 6은 본 발명의 일 구체예에 따른 원격 의료 진단 장치에 의해 원격 의료 진단 서비스가 이루어지는 그래픽사용자인터페이스(GUI)의 일 실시예들을 나타낸다.
상기 GUI(700)는 사용자에게 원격 의료 진단 장치에 대한 접근을 용이하게 하기 위한 다양한 버튼과 창(window)을 포함한다.
도면 부호 301는 기능 선택 버튼들이 포함된 버튼 패널이고, 도면 부호 303는 바이오 분석 장치의 분석 진행률을 표시하는 진행률 표시창이다.
도면 부호 302a는 사용할 바이오 분석 장치를 선택하기 위한 버튼들이 나열된 패널(pannel)이고, 도면 부호 302b는 사용할 진료 장치를 선택하기 위한 버튼들이 나열된 패널이다. 또한, 도면 부호 304는 문자로 대화하기 위한 문자 채팅창이다.
상기 GUI(700)는 사용자 컴퓨터(200)와 바이오 분석 장치 간의 유선 또는 무선으로 연결된 통신 수단에 의해, 사용자 컴퓨터(200)에 연결된 바이오 분석 장치의 동작 상태 및 진행 상태를 실시간으로 모니터링하거나, 바이오 분석 장치에 제어 명령을 송출하여 상기 바이오 분석 장치의 동작을 직접 제어할 수 있다. 즉, 상기 GUI(700)는 사용자 컴퓨터(200)에 바이오 분석 장치의 연결 여부를 확인하고, 바이오 분석 장치에 바이오 디스크 또는 바이오 칩의 로딩 여부를 확인한 후, 버튼 패널(301) 내 분석 시작 버튼이 클릭(click)되면, 바이오 분석 장치를 구동하기 위한 제어 명령을 해당 프로토콜(protocol)에 따라 시간대별로 발생시켜 바이오 분석 장치로 송출할 수 있다. 또한, 상기 GUI(700)는 바이오 분석 장치에 의해 분석이 완료되면, 바이오 분석 장치로부터 측정 데이터를 수신할 수 있다.
도면 부호 701은 바이오 분석 장치의 측정 데이터를 수치 또는 그래프 또는 상-중-하의 계단 형식으로 표시하거나, 진료 장치의 측정 데이터를 수치 또는 그래프 또는 상-중-하 계단형식으로 표시하거나, 바이오 분석 장치 또는 진료 장치에 의한 진단 결과를 표시하거나, 문진표 및 Q&A를 보여 주거나, 바이오 분석 장치나 진료 장치의 사용 상황을 실시간 모사그래픽으로 디스플레이하거나, 바이오 분석 장치 또는 진료 장치의 사용 방법을 표시하거나, 과금 내역을 표시하거나, 의사로부터 받은 의료 데이터 또는 약 처방전을 사용자에게 표시하기 위한 의료 서비스 창(window)이다.
또한, 상기 GUI(700)는 바이오 분석 장치의 측정 데이터, 문진표, Q&A, 원격 진단 동안의 진단 내역 정보 또는 의료 데이터를 원격 진단 서버에 저장하거나 의사에게 송신하기 위한 원격 전송 버튼(403); 의사 또는 원격 진단 서버로부터 진단 결과, 약 처방전(medical prescription), 문진표, Q&A, 의료 데이터 또는 과금 내역을 수신하기 위한 원격 수신 버튼(401); 과금 내역을 확인하기 위한 과금 내역 확인 버튼(402); 전자 화폐, 카드(card) 또는 핸드폰 번호를 이용하여 원격 진단 서비스 이용 금액에 대한 결제를 승인하기 위한 결재 승인 버튼(405); 문진표을 편집하거나 보기 위한 문진표 버튼(400); Q&A를 작성하거나 보기 위한 Q&A 버튼(404); 의사를 선택하기 위한 의사 선택창(600a, 600b); 병원과 약국을 선택하기 위한 병원 선택 버튼(500a) 및 약국 선택 버튼(500b); GUI의 원격 제어권을 선택된 의사에게 양도하기 위한 제어권 이양 버튼(502)을 포함한다.
상기 GUI(700)의 원격 제어권을 선택된 의사에게 양도한 경우, 의사는 사용자 컴퓨터(200)의 GUI(700)를 원격 제어할 수 있으며, 이 경우 사용자는 상기 GUI(700)의 사용법을 몰라도, 원격 제어권을 소유한 의사에 의해 바이오 분석장치 또는 진료 장치에 의한 원격 의료 진단 서비스를 쉽게 받을 수 있다. 이 경우 원격 제어권은 의사에게 이양되었더라도 결재 승인권은 사용자에게 남아 있다.
도 4는 사용자가 진료 장치 중 청진기 센서를 선택하여 원격 의료 진단 서비스를 받는 경우의 일 실시예를 나타낸다.
상기 GUI는 환자의 몸을 카메라로 촬영하고, 환자의 몸이 나타난 영상에 기호(symbol)를 중첩(superimposing)시켜, 의료 서비스 창(701)을 통해 청진기 센서를 갖다 대어야 할 표준 진료 부위를 사용자에게 알려주거나, 모사 그래픽에 의해 의료 서비스 창(701)을 통해 청진기 센서를 갖다 대어야 할 표준 진료 부위를 사용자에게 알려주거나, 의사로부터 실시간으로 전달된 지시 커서(directed cursor)을 환자의 몸 영상에 중첩(superimposing)시켜, 의료 서비스 창(701)을 통해 청진기 센서를 갖다 대어야 할 표준 진료 부위를 사용자에게 알려주거나 진료장치의 사용 방법을 알려줄 수 있다. 상기 기호(symbol)는 부가되는 설명 문자, 지시선, 커서(cursor), 화살표, 숫자, 특수기호, 또는 문자 및 이들에 대한 점멸(blinking) 동작일 수 있다. 도 4는 상기 기호로서, 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6에 의해 표준 진료 부위와 진료 순서를 의료 서비스 창(701)을 통해 사용자에게 알려주는 일 실시예를 나타낸다.
상기 GUI(700)는 사용자에게 진료 장치의 사용 방법을 영상과 음성을 통해 동시에 알려줄 수 있다. 예를 들어, 상기 GUI(700)는 의료 서비스 창(701)을 통해 상기 모사 그래픽(애니메이션 영상)과 동기(synchronization)된 음성 설명 또는 의사로부터 실시간으로 전달되는 음성 설명을 통해 사용자에게 진료 장치의 사용 방법을 알려줄 수 있다.
상기 GUI(700)의 의료 서비스 창(701)은 의사의 컴퓨터를 통해 의사도 실시간으로 동시에 볼 수 있다.
도 5는 사용자가 진료 장치 중 확대경을 선택하여 원격 의료 진단 서비스를 받는 경우의 일 실시예를 나타낸다. 구체적으로, 의료 서비스 창(701)은 이미지 센서에 의해 관찰되는 사용자의 입 안을 나타낸다.
도 6은 사용자가 진료 장치 중 캡슐 내시경을 선택하여 원격 의료 진단 서비스를 받는 경우의 일 실시예를 나타낸다. 구체적으로, 상기 의료 서비스창(701)은 사용자의 신체 내부와 현재의 캡슐 내시경의 위치를 나타낸다. 상기 캡슐 내시경는 몸 내부를 돌아 다니면서 몸의 내부를 촬영한 영상을 상기 무선 송수신 센서을 통해 사용자 컴퓨터(200)에 전달하며, 의사는 상기 영상을 실시간으로 관찰할 수 있다.
도 7 내지 도 9는 본 발명의 일 구체예에 따른 바이오 분석 장치에 의해 원격 의료 진단 서비스가 이루어지는 그래픽사용자인터페이스(GUI)의 일 실시예들을 나타낸다.
도 7은 사용자가 바이오 분석 장치 중 레피드 테스트 키트 판독기(Rapid Test Kit Reader)를 선택하여 원격 의료 진단 서비스를 받는 경우의 일 실시예를 나타낸다. 의료 서비스 창(701)은 상기 레피드 테스트 키트에 대한 측정 데이터와 과거에 측정된 누적 데이터가 그래프 형식으로 컷오프(cutoff)치와 함께 표시된 경우를 나타낸다. 과거에 측정된 누적 데이터는 질병에 대한 추이 관찰 및 추적 관리를 가능하게 질병의 조기 발견과 오진률 감소에 기여할 수 있다.
도 8은 사용자가 바이오 분석 장치 중 바이오 디스크 드라이브를 선택하여 원격 의료 진단 서비스를 받는 경우의 일 실시예를 나타낸다. 의료 서비스 창(701)은 사용자가 바이오 디스크에 채혈된 피를 주입하는 과정을 원격 의사에게 실시간으로 제공하는 경우를 나타낸다.
도 9는 바이오 분석 장치로부터 얻어진 측정 데이터를 의료 서비스 창(701)에 표시함으로서 사용자 및 의사에게 측정 데이터를 보여 주는 일 실시예를 나타낸다.
상기 본 발명의 일 실시예 및 일 구체예들은 본 발명을 설명하기 위한 것이고, 본 발명의 보호범위를 제한하고자 함이 아니다. 또한, 상기의 일 실시예 및 일 구체예들은 당업계에서 다양한 변형이 가능하고, 상기 다양한 변형 및 변형물은 본 발명의 보호범위인 특허청구범위에 포함될 수 있다.

Claims (29)

  1. 유선 또는 무선 인터넷에 연결하여 의료 서비스와 관련된 정보를 송수신하기 위한 사용자 컴퓨터;
    상기 사용자 컴퓨터에 유선 또는 무선으로 연결된 것으로서,
    온도 센서, 이미지 센서, 초음파 센서, 청진기 센서, 혈압 센서, 및 캡슐 내시경의 정보를 송수신할 수 있는 무선 송수신 센서로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 진료 장치, 및 광학식 마우스부를 포함하는 바이오 마우스;
    컴퓨터용 키보드 자판, 바이오 디스크 또는 광학 디스크의 수평 로딩을 허여하는 트레이(tray), 및 상기 트레이로 로딩된 바이오 디스크 또는 광학 디스크를 회전시키기 위한 모터 및 이를 제어하는 바이오 디스크 드라이브를 포함하는 바이오 키보드; 및
    사용자에게 그래픽사용자인터페이스(GUI)를 제공하는 중앙 제어 장치를 포함하는 원격 의료 진단 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 바이오 디스크는 질병 진단 분석 장치, 핵산 혼성 분석 장치, 바이오 물질 분석 장치, 맞춤 의약을 위한 환자의 체질 분석 장치, 소변 분석 장치, 혈액 분석 장치, 환경 오염 분석 장치, 생화학 분석 장치, 및 면역학적 분석 장치로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 장치를 포함하는 것인 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 바이오 마우스는 일반 모드와 진료 모드를 선택하기 위한 마우스 모드 선택 스위치, 일반 모드와 진료 모드를 따라 수광 특성을 스위칭하기 위한 2 이상의 수광 렌즈, 및 상기의 일반 모드와 진료 모드를 표시하기 위한 다색 LED을 내장한 마우스 휠 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 장치를 포함하는 것인 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 바이오 마우스는 인체 내에서 상기 캡슐 내시경의 위치 및 자세 제어를 위한 위치 제어 수단 또는 상기 캡슐 내시경에 에너지를 공급하기 위한 무선 전파 발생부를 더 포함하는것인 장치.
  5. 제4항에 있어서, 상기 위치 제어 수단은 영구 자석 또는 전자석인 것인 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 바이오 마우스는 바이오 마우스의 위치 또는 배향 추적을 위한 마커(marker)를 더 포함하는것인 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 바이오 마우스는 RF ID 또는 상기 바이오 디스크상의 RF IC의 내용을 독출하기 위한 RF ID 리더기를 더 포함하는것인 장치.
  8. 제1항에 있어서, 상기 바이오 마우스는 상기 바이오 마우스는 상기 진료 장치로부터 얻은 데이터 및 바이오 마우스의 버전, 생산 연도, 및 제품 ID를 포함하는 제품 정보를 저장하는 메모리를 더 포함 포함하는것인 장치 .
  9. 제1항에 있어서, 상기 바이오 키보드는 바이오 마우스로부터 얻은 측정 데이터 또는 바이오 키보드의 버전, 생산 연도, 및 제품 ID를 포함하는 제품 정보를 저장하는 메모리를 더 포함하는 것인 장치.
  10. 제1항에 있어서, 상기 혈압 센서는 손가락의 입출입을 허여하는 핑거 홀, 상기 핑거 홀을 개폐하기 위한 도어(door), 및 손가락의 상하 방향 또는 좌우 방향으로 압력을 가하는 핑거 커프를 포함하는 것인 장치.
  11. 제10항에 있어서, 상기 혈압 센서는 상기 핑거 커프에 설정된 가압치의 공기를 공급하는 가압부, 혈압 측정시 상기 핑거 커프 내의 공기를 고속 또는 저속으로 배기하는 배기부, 손가락에서 핑거 커프로 전달된 맥박 진동을 전달받아 전기량으로 변환시키는 압력 신호 검출부, 광혈류 측정신호(PPG 신호)를 검출하기 위한 발광다이오드부(LED부) 및 광센서를 포함하는 PPG 신호 검출부; 및 온도센서로부터 손가락의 온도 신호를 검출하는 온도 신호 검출부를 포함하는 것인 장치.
  12. 제1항에 있어서, 상기 바이오 키보드는 사용자를 실시간 촬영하기 위한 2 이상의 카메라를 더 포함하는 것인 장치.
  13. 제1항에 있어서, 상기 바이오 키보드는 광학 디스크의 재생 신호를 출력하거나 기록할 신호를 입력하기 위한 비디오 및 오디오용 입출력 포트를 더 포함하는 것인 장치.
  14. 제1항에 있어서, 상기 바이오 디스크 또는 광학 디스크를 구동키 위한 재생버튼, 멈춤 버튼(Stop and pause button), 탐색 버튼 및 추출버튼을 더 포함하는 것인 장치.
  15. 제1항에 있어서, 상기 바이오 키보드는 광학 디스크의 재생 신호를 출력하거나 기록할 신호를 입력하기 위한 비디오 및 오디오용 입출력 포트를 더 포함하는 것인 장치.
  16. 제1항에 있어서, 상기 바이오 키보드는 바이오 키보드에 전원을 공급하기 위한 전원 케이블, 상기 사용자 컴퓨터의 본체 전원과 독립적으로 상기 바이오 키보드의 전원을 온오프하기 위한 전원 스위치 및 상기 바이오 키보드의 전원 상태를 표시하기 위한 전원 LED를 더 포함하는 것인 장치.
  17. 제1항에 있어서, 상기 바이오 키보드는 상기 바이오 마우스의 진료 장치로부터 송출된 측정 신호를 수신하거나 상기 바이오 마우스와 바이오 키보드 간에 데이터를 송수신하기 위한 유선 또는 무선 통신부; 및 상기 측정 신호를 신호 처리 알고리즘에 의해 처리하여 측정 데이터를 산출하고, 그 결과를 사용자 컴퓨터에 표시하거나 저장하기 위한 디지털 신호 처리부를 더 포함하는 것인 장치.
  18. 제1항에 있어서, 상기 바이오 키보드는 바이오칩의 입출입을 허여하는 슬롯(slot) 및 상기 바이오 칩의 반응 신호를 측정하고 반응 결과를 판독하는 바이오칩 분석장치를 더 포함하는 것인 장치.
  19. 제1항에 있어서, 상기 바이오 키보드는 양쪽에 사람의 체지방 또는 심전도를 측정하기 위한 전극, 또는 혈압 및 맥박을 측정하기 위한 압력 센서를 더 포함하는 것인 장치.
  20. 제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 따른 원격 의료 진단 장치를 제공하는 단계;
    상기 장치의 사용자 컴퓨터를 원격 의료 진단 서비스를 제공하는 웹사이트에 접속하는 단계;
    상기 원격 의료 진단 서비스를 제공하는 원격 의사 또는 가상의사와 접속하는 단계;
    상기 원격 의사 또는 가상 의사의 지시에 따라 상기 장치 내 바이오 디스크 또는 진료 장치를 사용하여 측정 신호를 측정하는 단계;
    상기 측정 신호를 가공처리하여 측정 데이터를 얻는 단계; 및
    상기 측정 데이터를 상기 원격 의사 또는 가상 의사에게 전송하는 단계를 포함하는 원격 의료 진단 방법.
  21. 제20항에 있어서, 상기 바이오 디스크의 ID, 바이오 디스크 드라이버의 ID, 바이오 키보드의 ID, 바이오 마우스의 ID, 및 상기 바이오 마우스 내의 진료 장치의 ID로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 제품 ID를 판독하는 단계를 더 포함하는 것인 방법.
  22. 제21항에 있어서, 상기 제품 ID를 판독하는 단계는 상기 제품 ID를 해당 웹사이트의 서버에 전송하여 제품 ID에 대해 인증을 받는 단계를 더 포함하는 것인 방법.
  23. 제20항에 있어서, 상기 측정 신호를 측정하는 단계는 사용자의 신체의 검사 부위의 해당 위치 또는 표준 진료 위치로 상기 바이오 마우스를 공간 이동하는 단계를 포함하는 것인 방법.
  24. 제20항에 있어서, 상기 측정 신호를 측정하는 단계는 사용자의 신체 내부에 존재하는 캡슐 내시경의 위치 또는 자세를 상기 바이오 마우스 내의 영구 자석 또는 전자석의 인력 또는 척력을 조절하여 제어하는 단계를 포함하는 것인 방법.
  25. 제20항에 있어서, 상기 GUI의 원격 제어권을 원격 의사에게 양도하는 제어권 이양 단계를 더 포함하는 것인 방법.
  26. 제20항에 있어서, 상기 마커(marker)의 위치 및 배향을 추적하기 위한 마커 위치 추적 단계를 더 포함하는 것인 방법.
  27. 제20항에 있어서, 사용자의 신체를 카메라로 인식하여, 2차원 또는 3차원 애니매이션 툴(animation tool) 또는 가상 현실 툴(Virtual Reality tool)을 사용한 그래픽 처리에 의해 사용자 신체를 실시간 모사(mimesis)한 모사그래픽을 모니터에 표시하는 단계; 상기 진료 장치의 사용 방법을 사용단계별 및 진료기기별로 차례로 음성 명령을 발생하여 스피커를 통해 사용자에게 지시하는 단계; 상기 실시간 모사그래픽 상의 기호(symbol)를 중첩 표현하여 상기 진료 장치의 사용 방법을 사용자에게 지시하는 단계; 상기 진료 장치에 대한 사용자의 사용 상황을 카메라에 의해 모니터링하면서 사용자의 행동을 그래픽 상에 실시간으로 표현 또는 모사하는 단계; 카메라에 의해 상기 진료 장치에 대한 사용자의 사용 상황을 모니터링하면서 사용자의 행동을 그래픽 상에 실시간으로 표현 또는 모사하면서 오류에 대한 정정을 요구하는 단계; 실시간 모사그래픽 상에 진료 장치의 표준 진료 위치 정보와 현재 진료 장치의 위치 정보를 서로 다른 기호를 사용하여 중첩 표현함으로서, 사용자가 표준 진료 위치로부터 벗어난 정도를 자각할 수 있도록 하는 정보를 실시간으로 제공하는 진료 위치 정보 제공 단계; 상기 진료 장치에 의해 계측된 측정데이터를 저장하거나 원격 의료 진단 서버에 전송하는 단계; 및 상기 진료 장치에 의해 계측된 측정 데이터를 진료 소프트웨어에 의해 자체 분석하여 사용자에게 진단 결과를 통보하는 단계로 구성된 군으로부터 선택된 하나 이상의 단계를 더 포함하는 방법.
  28. 제20항에 있어서, 사용자의 신체를 카메라로 인식하여 이를 원격 의사에게 실시간 전송하거나 모니터에 표시하는 단계; 상기 진료 장치의 사용 방법을 사용단계별로 차례로 상기 원격 의사가 음성 명령을 발생하여 스피커를 통해 사용자에게 지시하는 단계; 상기 원격 의사로부터 제공되는 지시 커서를 모니터 화면 상에 중첩시켜 상기 진료 장치의 사용 방법을 사용자에게 지시하는 단계; 카메라에 의해 상기 진료 장치에 대한 사용자의 사용 상황을 원격 의사가 모니터링하면서 오류에 대한 정정을 요구하는 단계; 상기 진료 장치에 의해 계측된 측정데이터를 저장하거나 원격 의료 진단 서버 및 의사에게 전송하는 단계; 상기 진료 장치에 의해 계측된 측정 데이터를 상기 원격 의사가 분석하여 진단 결과를 메시지 전달 수단을 통해 사용자에게 통보하는 단계를 더 포함하는 방법.
  29. 제20항에 있어서, 상기 진료 장치에 대한 사용자의 사용 상황을 카메라로 인식하여 이를 녹화 및 저장하는 사용상황 기록 단계; 상기 진료 장치에 의한 계측된 측정 데이터 및 사용 상황 기록 내용를 원격 의료 진단 서버 및 의사에게 전송하는 단계; 상기 계측된 측정 데이터 및 사용 상황의 기록 내용을 의사가 분석한 후, 진단 결과를 메시지 전달 수단을 통해 사용자에게 통보하는 단계를 더 포함하는 방법.
PCT/KR2009/000986 2008-03-04 2009-03-02 바이오 마우스 및 바이오 키보드를 포함하는 원격 의료 진단 장치 및 이를 이용하는 방법 Ceased WO2009110702A2 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/920,873 US8764655B2 (en) 2008-03-04 2009-03-02 Remote medical diagnosis device including bio-mouse and bio-keyboard, and method using the same
CN2009801076363A CN101959449B (zh) 2008-03-04 2009-03-02 包括生物鼠标和生物键盘的远程医疗诊断设备
EP09716815.7A EP2248461B1 (en) 2008-03-04 2009-03-02 Remote medical diagnosis device including bio-mouse and bio-keyboard, and method using the same
US14/275,317 US20140330103A1 (en) 2008-03-04 2014-05-12 Remote medical diagnosis device including bio-mouse and bio-keyboard, and method using the same

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20080020757 2008-03-04
KR10-2008-0020757 2008-03-04

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/920,873 A-371-Of-International US8764655B2 (en) 2008-03-04 2009-03-02 Remote medical diagnosis device including bio-mouse and bio-keyboard, and method using the same
US14/275,317 Continuation US20140330103A1 (en) 2008-03-04 2014-05-12 Remote medical diagnosis device including bio-mouse and bio-keyboard, and method using the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2009110702A2 true WO2009110702A2 (ko) 2009-09-11
WO2009110702A3 WO2009110702A3 (ko) 2009-11-19

Family

ID=41056450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2009/000986 Ceased WO2009110702A2 (ko) 2008-03-04 2009-03-02 바이오 마우스 및 바이오 키보드를 포함하는 원격 의료 진단 장치 및 이를 이용하는 방법

Country Status (5)

Country Link
US (2) US8764655B2 (ko)
EP (1) EP2248461B1 (ko)
KR (1) KR101573212B1 (ko)
CN (1) CN101959449B (ko)
WO (1) WO2009110702A2 (ko)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101264551B1 (ko) 2011-07-11 2013-05-14 박미희 오디오 입출력단자를 이용한 생체신호측정기
EP2531096A4 (en) * 2010-02-01 2013-09-11 Proteus Digital Health Inc DATA COLLECTION SYSTEM FOR TWO WRIST
CN104038939A (zh) * 2014-06-20 2014-09-10 珠海市君天电子科技有限公司 一种无线ap的身份识别方法及终端
US9084566B2 (en) 2006-07-07 2015-07-21 Proteus Digital Health, Inc. Smart parenteral administration system
CN107440738A (zh) * 2017-07-19 2017-12-08 王俊玲 一种多功能医用儿科听诊装置
US10376218B2 (en) 2010-02-01 2019-08-13 Proteus Digital Health, Inc. Data gathering system

Families Citing this family (89)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100293478A1 (en) * 2009-05-13 2010-11-18 Nels Dahlgren Interactive learning software
US20110320216A1 (en) * 2010-06-24 2011-12-29 Kasmark Thomas L Computer pointing device having medical monitoring features and system for collecting, processing, storing, and dispersing data therefrom
US8521535B2 (en) * 2010-11-10 2013-08-27 Chun-Yu Chen Biochemical analyzer having microprocessing apparatus with expandable voice capacity
WO2012111012A1 (en) * 2011-02-17 2012-08-23 Eon Medical Ltd. System and method for performing an automatic and self-guided medical examination
CN107115123B (zh) * 2011-02-17 2022-08-02 泰拓卡尔有限公司 用于远程地调整声音采集传感器参数的系统和方法
CA2827542A1 (en) * 2011-02-17 2012-08-23 Eon Medical Ltd. System and method for performing an automatic and remote trained personnel guided medical examination
WO2012138874A2 (en) * 2011-04-08 2012-10-11 Volcano Corporation Medical sensing communication system and method
CN102319079B (zh) * 2011-05-27 2013-01-09 顾高生 数字化实时生理特征检测法
US9526455B2 (en) 2011-07-05 2016-12-27 Saudi Arabian Oil Company Systems, computer medium and computer-implemented methods for monitoring and improving health and productivity of employees
US8872640B2 (en) 2011-07-05 2014-10-28 Saudi Arabian Oil Company Systems, computer medium and computer-implemented methods for monitoring health and ergonomic status of drivers of vehicles
US9844344B2 (en) 2011-07-05 2017-12-19 Saudi Arabian Oil Company Systems and method to monitor health of employee when positioned in association with a workstation
US9256711B2 (en) 2011-07-05 2016-02-09 Saudi Arabian Oil Company Systems, computer medium and computer-implemented methods for providing health information to employees via augmented reality display
US10108783B2 (en) 2011-07-05 2018-10-23 Saudi Arabian Oil Company Systems, computer medium and computer-implemented methods for monitoring health of employees using mobile devices
EP2729058B1 (en) 2011-07-05 2019-03-13 Saudi Arabian Oil Company Floor mat system and associated, computer medium and computer-implemented methods for monitoring and improving health and productivity of employees
US9710788B2 (en) 2011-07-05 2017-07-18 Saudi Arabian Oil Company Computer mouse system and associated, computer medium and computer-implemented methods for monitoring and improving health and productivity of employees
US9492120B2 (en) 2011-07-05 2016-11-15 Saudi Arabian Oil Company Workstation for monitoring and improving health and productivity of employees
US9615746B2 (en) 2011-07-05 2017-04-11 Saudi Arabian Oil Company Floor mat system and associated, computer medium and computer-implemented methods for monitoring and improving health and productivity of employees
US10307104B2 (en) 2011-07-05 2019-06-04 Saudi Arabian Oil Company Chair pad system and associated, computer medium and computer-implemented methods for monitoring and improving health and productivity of employees
US9524372B2 (en) * 2011-09-09 2016-12-20 Alverix, Inc. In-vitro diagnostic device using external information in conjunction with test results
US9715579B2 (en) 2011-09-09 2017-07-25 Alverix, Inc. Distributed network of in-vitro diagnostic devices
JP5902428B2 (ja) * 2011-09-28 2016-04-13 テルモ株式会社 画像診断装置
US10152702B2 (en) * 2012-02-07 2018-12-11 Michael Ingber Apparatus and methods for analyzing a medical condition
US8928590B1 (en) 2012-04-03 2015-01-06 Edge 3 Technologies, Inc. Gesture keyboard method and apparatus
US9526437B2 (en) 2012-11-21 2016-12-27 i4c Innovations Inc. Animal health and wellness monitoring using UWB radar
CN103054612B (zh) * 2012-12-10 2015-06-10 苏州佳世达电通有限公司 超声波探头鼠标及超声波仪
US9232934B2 (en) 2012-12-14 2016-01-12 General Electric Company Systems and methods for communicating ultrasound probe location and image information
US20140191880A1 (en) * 2013-01-10 2014-07-10 Covidien Lp System, method, and software for ambulatory patient monitoring
TWM459636U (zh) * 2013-01-22 2013-08-11 Thermaltake Technology Co Ltd 輸入裝置之使用行為的即時量化系統
AU2014237893B2 (en) 2013-03-15 2018-11-08 Empi, Inc. Personalized image-based guidance for energy-based therapeutic devices
US20140276126A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 GestInTime, Inc. Method and apparatus for providing integrated medical services
US10149617B2 (en) 2013-03-15 2018-12-11 i4c Innovations Inc. Multiple sensors for monitoring health and wellness of an animal
IN2013MU02489A (ko) * 2013-07-26 2015-06-26 Tata Consultancy Services Ltd
GB2517702A (en) 2013-08-28 2015-03-04 Ibm Collaborative electronic nose management in personal devices
US9270919B2 (en) 2013-09-24 2016-02-23 Karl Storz Imaging, Inc. Simultaneous display of two or more different sequentially processed images
CN105745540A (zh) * 2013-09-24 2016-07-06 阿波罗德克斯公司 用于诊断测试的系统和方法
CN103593585A (zh) * 2013-12-02 2014-02-19 深圳中兴网信科技有限公司 远程诊断系统
US9722472B2 (en) 2013-12-11 2017-08-01 Saudi Arabian Oil Company Systems, computer medium and computer-implemented methods for harvesting human energy in the workplace
JP2015184039A (ja) * 2014-03-20 2015-10-22 株式会社日立ハイテクサイエンス X線分析装置
DE202014002535U1 (de) * 2014-03-24 2014-05-12 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Medizintechnisches Gerät mit Netzwerkkontrolleinrichtung
WO2016040879A1 (en) 2014-09-12 2016-03-17 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Physical examination method and apparatus
WO2016059737A1 (ja) * 2014-10-14 2016-04-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 画面生成装置、画面生成システム、及び、画面生成方法
US11189368B2 (en) * 2014-12-24 2021-11-30 Stephan HEATH Systems, computer media, and methods for using electromagnetic frequency (EMF) identification (ID) devices for monitoring, collection, analysis, use and tracking of personal data, biometric data, medical data, transaction data, electronic payment data, and location data for one or more end user, pet, livestock, dairy cows, cattle or other animals, including use of unmanned surveillance vehicles, satellites or hand-held devices
CN104656896B (zh) 2015-02-10 2018-09-18 北京智谷睿拓技术服务有限公司 确定输入信息的方法和设备
US10159790B2 (en) 2015-06-30 2018-12-25 Ibt Incorporated Fluid infusion system
US10413182B2 (en) * 2015-07-24 2019-09-17 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Biomedical devices for biometric based information communication
CN105147264A (zh) * 2015-08-05 2015-12-16 上海理工大学 诊疗系统
KR20170024365A (ko) * 2015-08-25 2017-03-07 삼성전자주식회사 검사장치 및 그 제어방법
US10595815B2 (en) * 2015-09-03 2020-03-24 Christian Raul Gutierrez Morales Medical attachment device tracking system and method of use thereof
WO2017039219A1 (ko) * 2015-09-03 2017-03-09 삼성전자주식회사 냉장고
US10980483B2 (en) * 2015-11-20 2021-04-20 PhysioWave, Inc. Remote physiologic parameter determination methods and platform apparatuses
US9889311B2 (en) 2015-12-04 2018-02-13 Saudi Arabian Oil Company Systems, protective casings for smartphones, and associated methods to enhance use of an automated external defibrillator (AED) device
US10475351B2 (en) 2015-12-04 2019-11-12 Saudi Arabian Oil Company Systems, computer medium and methods for management training systems
US10642955B2 (en) 2015-12-04 2020-05-05 Saudi Arabian Oil Company Devices, methods, and computer medium to provide real time 3D visualization bio-feedback
US10628770B2 (en) 2015-12-14 2020-04-21 Saudi Arabian Oil Company Systems and methods for acquiring and employing resiliency data for leadership development
KR20170086242A (ko) * 2016-01-18 2017-07-26 최강훈 컨버전스 시스템
EP3419515B1 (de) * 2016-02-22 2020-07-22 CNSystems Medizintechnik AG Verfahren und messsystem zur kontinuierlichen bestimmung des intra-arteriellen blutdruckes
KR101674618B1 (ko) * 2016-03-21 2016-11-22 (주)한위드정보기술 가상화 기반 원격 화상 진료 제공 시스템
US11544235B2 (en) 2016-04-08 2023-01-03 19Labs Inc. Smart storage container apparatus, system and method thereof
CA3024569A1 (en) 2016-06-22 2017-12-28 Becton, Dickinson And Company Modular assay reader device
US10874307B2 (en) 2017-01-24 2020-12-29 Verily Life Sciences Llc Digital artery blood pressure monitor
KR102696362B1 (ko) 2017-02-17 2024-08-20 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치의 체성분 측정 방법
KR102335869B1 (ko) 2017-08-31 2021-12-07 삼성전자주식회사 전자 장치, 입력 디바이스 및 그 제어 방법
US10887125B2 (en) 2017-09-15 2021-01-05 Kohler Co. Bathroom speaker
US11093554B2 (en) 2017-09-15 2021-08-17 Kohler Co. Feedback for water consuming appliance
US10448762B2 (en) 2017-09-15 2019-10-22 Kohler Co. Mirror
US11314215B2 (en) 2017-09-15 2022-04-26 Kohler Co. Apparatus controlling bathroom appliance lighting based on user identity
US11099540B2 (en) 2017-09-15 2021-08-24 Kohler Co. User identity in household appliances
US10824132B2 (en) 2017-12-07 2020-11-03 Saudi Arabian Oil Company Intelligent personal protective equipment
US11559355B2 (en) 2018-07-30 2023-01-24 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Augmented and virtual reality for use with neuromodulation therapy
KR102631709B1 (ko) 2018-09-18 2024-01-31 삼성전자주식회사 생체신호 획득 장치 및 방법과, 생체정보 추정 장치
US11464484B2 (en) * 2018-09-19 2022-10-11 Clarius Mobile Health Corp. Systems and methods of establishing a communication session for live review of ultrasound scanning
US11389198B2 (en) 2019-01-07 2022-07-19 Covidien Lp System and method for monitoring and controlling intrauterine pressure using a pressure cuff
PL428519A1 (pl) * 2019-01-08 2020-07-13 Politechnika Śląska Urządzenie peryferyjne wspierające badania psychologiczne
KR102195251B1 (ko) * 2019-08-19 2021-01-12 서미은 스마트 복합 키보드
US20220296168A1 (en) * 2019-09-10 2022-09-22 The Texas A&M University System Passive sensor systems for peripheral input devices and the use thereof
US11955247B2 (en) 2019-09-11 2024-04-09 International Business Machines Corporation Mobile automation control of disease spread
EP3799075A1 (en) * 2019-09-27 2021-03-31 Siemens Healthcare GmbH Advanced medical imaging in distributed setup
USD909373S1 (en) * 2019-10-08 2021-02-02 Kye Systems Corp. Keyboard
KR102318211B1 (ko) * 2019-10-11 2021-10-28 주식회사 인트로메딕 캡슐 내시경 컨트롤러
KR102246162B1 (ko) * 2019-10-11 2021-04-29 주식회사 인트로메딕 캡슐 내시경 컨트롤러
DE102019217145A1 (de) * 2019-11-06 2021-05-06 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Audiopille
CN112652384A (zh) * 2020-01-20 2021-04-13 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 心电图机的警报提醒方法、设备、心电图机及存储装置
US12193741B2 (en) 2020-06-04 2025-01-14 Case Western Reserve University Using a mobile device to facilitate monitoring retinal diseases OCT methods and systems
US20220020481A1 (en) 2020-07-20 2022-01-20 Abbott Laboratories Digital pass verification systems and methods
USD936055S1 (en) * 2020-09-30 2021-11-16 Shenzhen Qianhai Patuoxun Network And Technology Co., Ltd Keyboard with built-in mouse
US11556951B1 (en) 2021-01-12 2023-01-17 Wells Fargo Bank, N.A. Systems and methods for geolocation-based city and community promoted augmented reality rewards
US11776004B1 (en) 2021-01-12 2023-10-03 Wells Fargo Bank, N.A. Systems and methods for geolocation-based city and community promoted augmented reality rewards
US12419527B2 (en) 2021-09-29 2025-09-23 Verily Life Sciences Llc Comprehensive wearable vital signs monitor
KR102876798B1 (ko) 2022-07-14 2025-10-29 주식회사 메디컬에이아이 심전도 측정 기능을 제공하는 키보드, 이를 포함하는 시스템 및 그 방법

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI943283L (fi) * 1994-07-11 1996-01-12 Polar Electro Oy Tiedonsyöttölaite
AU3693095A (en) * 1994-08-18 1996-03-14 Sc&T International, Inc. Multimedia computer keyboard
US20030054376A1 (en) * 1997-07-07 2003-03-20 Mullis Kary Banks Dual bead assays using cleavable spacers and/or ligation to improve specificity and sensitivity including related methods and apparatus
US5741217A (en) * 1996-07-30 1998-04-21 Gero; Jeffrey Biofeedback apparatus
JPH10312241A (ja) * 1997-05-12 1998-11-24 Uinetsuto:Kk コンピュータシステム及びこれに用いるポインティングデバイス
US5990866A (en) * 1997-08-01 1999-11-23 Guy D. Yollin Pointing device with integrated physiological response detection facilities
US6190314B1 (en) * 1998-07-15 2001-02-20 International Business Machines Corporation Computer input device with biosensors for sensing user emotions
US6353445B1 (en) * 1998-11-25 2002-03-05 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Medical imaging system with integrated service interface
US7971784B2 (en) * 1999-05-25 2011-07-05 Silverbrook Research Pty Ltd Sensing device with mode changes via nib switch
KR100355249B1 (ko) * 2000-04-03 2002-10-11 박원희 체성분분석, ecg 및 맥박감지기능을 갖춘 컴퓨터
US6616613B1 (en) * 2000-04-27 2003-09-09 Vitalsines International, Inc. Physiological signal monitoring system
KR100339987B1 (ko) 2000-05-13 2002-06-10 김재남 청진기 마우스
CN1278630A (zh) 2000-08-11 2001-01-03 孙德尉 掌上远程医疗装置
US6937323B2 (en) * 2000-11-08 2005-08-30 Burstein Technologies, Inc. Interactive system for analyzing biological samples and processing related information and the use thereof
EP1410386A2 (en) * 2000-11-09 2004-04-21 Burstein Technologies, Inc. Disc drive system and methods for use with bio-discs
KR20020065962A (ko) * 2001-02-08 2002-08-14 이철수 건강진단센서를 지니는 마우스
DE20104939U1 (de) * 2001-03-22 2001-06-13 Mueller Hermann Tastatur mit integrierten Laufwerken und USB-Ports
WO2003073354A2 (en) 2002-02-25 2003-09-04 Scott Laboratories, Inc. Remote monitoring and control of sedation and analgesia systems
US20050076304A1 (en) * 2002-04-02 2005-04-07 Intervideo, Inc. Method and system for remote playback of a DVD
KR100366158B1 (ko) * 2002-07-12 2002-12-31 (주)디지털컴닥터 자가검진장치와 이를 이용한 원격진단 시스템 및 진단 방법
US20050288571A1 (en) * 2002-08-20 2005-12-29 Welch Allyn, Inc. Mobile medical workstation
US7046234B2 (en) * 2002-11-21 2006-05-16 Bloomberg Lp Computer keyboard with processor for audio and telephony functions
US7884804B2 (en) * 2003-04-30 2011-02-08 Microsoft Corporation Keyboard with input-sensitive display device
DE10323216B3 (de) 2003-05-22 2004-12-23 Siemens Ag Endoskopieeinrichtung
US7524464B2 (en) * 2003-09-26 2009-04-28 Ahn Chong H Smart disposable plastic lab-on-a-chip for point-of-care testing
US20070132733A1 (en) * 2004-06-08 2007-06-14 Pranil Ram Computer Apparatus with added functionality
WO2006040697A1 (en) * 2004-10-12 2006-04-20 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Ultrasound touchscreen user interface and display
TWM271207U (en) * 2004-12-20 2005-07-21 Sheng-Chin Hou Input device
WO2006118420A1 (en) 2005-04-30 2006-11-09 Jae Chern Yoo Bio-disc, bio-driver apparatus, and assay method using the same
CN1687887A (zh) 2005-05-31 2005-10-26 天津大学 健康鼠标
US9279818B2 (en) * 2005-06-28 2016-03-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Bio drive apparatus, and assay method using the same
TW200708923A (en) * 2005-08-30 2007-03-01 Aopen Inc Computer peripheral device based on ergonomic design and manufacturing method thereof
KR101451448B1 (ko) * 2006-11-23 2014-10-23 플로레, 잉고 의료 측정 기구
US8239774B2 (en) * 2007-08-28 2012-08-07 International Business Machines Corporation Utilizing mood sensors in an electronic messaging environment

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None
See also references of EP2248461A4

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9084566B2 (en) 2006-07-07 2015-07-21 Proteus Digital Health, Inc. Smart parenteral administration system
EP2531096A4 (en) * 2010-02-01 2013-09-11 Proteus Digital Health Inc DATA COLLECTION SYSTEM FOR TWO WRIST
US10376218B2 (en) 2010-02-01 2019-08-13 Proteus Digital Health, Inc. Data gathering system
KR101264551B1 (ko) 2011-07-11 2013-05-14 박미희 오디오 입출력단자를 이용한 생체신호측정기
CN104038939A (zh) * 2014-06-20 2014-09-10 珠海市君天电子科技有限公司 一种无线ap的身份识别方法及终端
CN104038939B (zh) * 2014-06-20 2017-10-13 珠海市君天电子科技有限公司 一种无线ap的身份识别方法及终端
CN107440738A (zh) * 2017-07-19 2017-12-08 王俊玲 一种多功能医用儿科听诊装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20110015504A1 (en) 2011-01-20
US20140330103A1 (en) 2014-11-06
CN101959449A (zh) 2011-01-26
EP2248461A4 (en) 2013-03-20
WO2009110702A3 (ko) 2009-11-19
US8764655B2 (en) 2014-07-01
EP2248461B1 (en) 2019-02-20
KR20110080124A (ko) 2011-07-12
EP2248461A2 (en) 2010-11-10
CN101959449B (zh) 2012-11-21
KR101573212B1 (ko) 2015-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2009110702A2 (ko) 바이오 마우스 및 바이오 키보드를 포함하는 원격 의료 진단 장치 및 이를 이용하는 방법
US11839444B2 (en) Ceiling AI health monitoring apparatus and remote medical-diagnosis method using the same
WO2010114257A2 (en) Internet phone apparatus including biological analysis device and a remote medical-service method using the same
KR101433570B1 (ko) 원격 의료 진단 시스템 및 방법
US20250157643A1 (en) Diagnostic device for remote consultations and telemedicine
CN204428014U (zh) 便于进行远程检查的医学检查装置
US9596991B2 (en) Self-examination apparatus and method for self-examination
CN107115123B (zh) 用于远程地调整声音采集传感器参数的系统和方法
RU2515209C2 (ru) Одноразовый портативный диагностический прибор и соответствующая система и способ исследования биологических и природных образцов
CN103154955A (zh) 用于远程医疗应用的多功能医疗设备
EP1495721A2 (en) Biological-sound data processing system, program, and recording medium
US20180242874A1 (en) Devices, systems and methods for coronary and/or pulmonary abnormality detection utilizing electrocardiography
CN104427942A (zh) 测量辅助装置、测量辅助方法、控制程序和记录介质
JP2023526412A (ja) 情報処理方法、電子装置、及びコンピュータ記憶媒体
TW202144560A (zh) 具影像觀測之檢體採樣系統及其方法
KR20250113935A (ko) 단말기를 이용하여 호흡 진동음의 이상을 판별하는 호흡 진동음 이상 판별 시스템
CN116567313A (zh) 一种帮助识别和避免潜在致癌因素的人工智能机顶盒

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980107636.3

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09716815

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20107016019

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2009716815

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12920873

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE