WO2016024476A1 - 生体情報センサ - Google Patents
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- A61B5/02125—Measuring pressure in heart or blood vessels from analysis of pulse wave characteristics of pulse wave propagation time
Definitions
- the present invention relates to a biological information sensor for measuring biological information of a measurement subject.
- Patent Document 1 describes a system that measures a heart rate of a person to be measured using a high-frequency signal reflected from the person to be measured.
- Patent Document 2 discloses a biometric authentication card that obtains electrocardiographic information such as an electrocardiogram waveform and a heart rate based on a potential difference between these fingers by bringing the right and left fingers into contact with the first and second input electrodes.
- Patent Document 3 describes a chip card that measures the pulse of a measurement subject by receiving light diffused inside the measurement subject's finger.
- the pulse wave propagation time is known as biological information, and this pulse wave propagation time indicates the time difference between the R wave of the electrocardiogram signal and the minimum value of the pulse wave signal.
- the sensors described in Patent Documents 1 to 3 calculate heartbeat, electrocardiogram, pulse, etc. using various signals detected from the measurement subject, but calculate the pulse wave propagation time. It is not a thing. Further, in order to calculate the pulse wave propagation time, it is necessary to simultaneously measure the electrocardiogram signal and the pulse wave signal. For this reason, it is necessary for the person to be measured to attach an electrode for measuring an electrocardiogram signal, a light emitting element and a light receiving element for detecting a pulse wave signal together, and this restricts the person to be measured. There is a problem that the convenience is low.
- the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a biological information sensor capable of calculating the pulse wave propagation time while improving convenience.
- a biological information sensor is a biological information sensor including a heartbeat signal detector that detects a heartbeat signal of a person to be measured and a signal processing unit that processes the heartbeat signal.
- the signal processing unit is configured to be connectable to an electrocardiogram signal detector that detects an electrocardiogram signal of the subject and a pulse wave detector that detects a pulse wave signal of the subject, and the signal processing The unit calculates an electrocardiogram peak estimated value obtained by estimating an R wave of the electrocardiogram signal from the heartbeat signal based on the heartbeat signal from the heartbeat signal detector and the electrocardiogram signal from the electrocardiogram signal detector.
- the biological information sensor includes a heartbeat signal detector and a signal processing unit.
- the signal processing unit is configured to be connectable to an electrocardiogram signal detector and a pulse wave detector. Therefore, the biological information sensor can simultaneously measure the heartbeat signal, the electrocardiogram signal, and the pulse wave signal, which are the biological information of the measurement subject.
- the signal processing unit includes an electrocardiogram peak estimation unit that estimates an R wave of the electrocardiogram signal from the heartbeat signal.
- an electrocardiogram peak estimation unit that estimates an R wave of the electrocardiogram signal from the heartbeat signal.
- the signal processing unit includes a pulse wave propagation time estimation unit that estimates the pulse wave propagation time based on the electrocardiographic peak estimated value and the pulse wave signal.
- a pulse wave propagation time estimation unit that estimates the pulse wave propagation time based on the electrocardiographic peak estimated value and the pulse wave signal.
- the present invention resides in that the heartbeat signal detector and the signal processing unit are provided on a flexible substrate, and the flexible substrate is provided with an attaching portion that can be attached to the body surface of the measurement subject. .
- the heartbeat signal detector and the signal processing unit can be pasted on the body surface of the measurement subject using the flexible substrate and the pasting unit. Therefore, since a biological information sensor can be affixed on the body surface near the heart among the persons to be measured, the detection accuracy of the heartbeat signal can be increased.
- the present invention resides in that the electrocardiogram signal detector and the pulse wave detector are provided on the flexible substrate.
- the heartbeat signal detector, the signal processing unit, and the electrocardiogram signal detector can be attached to the body surface of the measurement subject using the flexible substrate and the attaching part.
- the heartbeat signal and the electrocardiogram signal can be detected simultaneously using the heartbeat signal detector and the electrocardiogram signal detector attached to the body surface of the measurement subject.
- the electrocardiographic peak estimation value can be calculated by the electrocardiographic peak estimation unit.
- the pulse wave detector is provided on the flexible substrate, the pulse wave signal of the measurement subject can be easily detected with the biological information sensor attached to the body surface of the measurement subject.
- the present invention resides in that the heartbeat signal detector and the signal processing unit are provided in a card housing.
- the card housing is provided with a heartbeat signal detector and a signal processing unit.
- the heartbeat signal of the person to be measured can be easily detected by the card-type biological information sensor that is small and excellent in portability.
- the present invention resides in that the electrocardiogram signal detector is provided in the card casing.
- the card housing is provided with a heartbeat signal detector, a signal processing unit, and an electrocardiogram signal detector.
- the heartbeat signal and the electrocardiogram signal can be detected at the same time using the heartbeat signal detector and the electrocardiogram signal detector provided in the card housing, and the electrocardiogram peak estimation unit calculates the electrocardiogram peak estimated value. Can be calculated.
- the present invention resides in that the signal processing unit and the pulse wave detector are connected by wire.
- the signal processing unit and the pulse wave detector are connected by wire.
- the signal processing unit can measure together without causing a time delay between the heartbeat signal from the heartbeat signal detector and the pulse wave signal from the pulse wave detector. Therefore, the pulse wave propagation time can be estimated based on these heartbeat signals and pulse wave signals.
- the pulse wave sensor device includes the pulse wave detector and a transmission unit that transmits the pulse wave signal to the signal processing unit.
- the pulse wave sensor device is connected to the signal processing unit and the pulse wave signal is transmitted to the signal processing unit. It is to be wirelessly connected to the signal processing unit through a receiving unit that receives a wave signal and the transmitting unit.
- the pulse wave sensor device and the signal processing unit are wirelessly connected. Therefore, compared with the case where the pulse wave sensor device and the signal processing unit are connected by wire, there is no wiring at the time of measurement, and convenience can be improved.
- a reference signal output unit that outputs a reference signal is connected to the signal processing unit, the receiving unit receives a response signal based on the reference signal from the pulse wave sensor device, and the signal processing unit The signal delay with the pulse wave sensor device is corrected based on the response signal.
- the signal processing unit corrects the signal delay with the pulse wave sensor device based on the response signal according to the reference signal. Can do. As a result, even if a signal propagation delay occurs between the pulse wave sensor device and the signal processing unit wirelessly connected, the signal processing unit considers the signal delay and sets the pulse wave propagation time. Can be estimated. As a result, the estimation accuracy of the pulse wave propagation time can be increased.
- FIG. 1 is a perspective view showing a biological information sensor according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a bottom view showing the biological information sensor from the direction of arrows II-II in FIG.
- It is the schematic which shows the internal structure of a biometric information sensor.
- It is a block diagram which shows the electrical structure of a heartbeat signal detector, an electrocardiogram signal detector, a pulse wave detector, and a signal processing unit.
- It is the schematic which shows the state in which the to-be-measured person is detecting the heart rate signal and the electrocardiogram signal using the biometric information sensor.
- It is the schematic which shows the state in which the to-be-measured person has detected the heart rate signal and the pulse wave signal using the biometric information sensor.
- FIGS. 1 to 9 show a first embodiment of the present invention.
- the biological information sensor 1 includes a flexible substrate 2, a sticking unit 3, a heartbeat signal detector 4, an electrocardiogram signal detector 7, a pulse wave detector 10, a signal processing unit 14, and the like.
- the flexible substrate 2 is formed in a deformable flat plate shape using, for example, an insulating resin material.
- a heartbeat signal detector 4, an electrocardiogram signal detector 7, a pulse wave detector 10, a signal processing unit 14, a battery 16 and the like are mounted on the flexible substrate 2.
- the back surface (lower surface) of the flexible substrate 2 is a facing surface that faces the body surface (body surface) of the person to be measured O. For this reason, the below-mentioned sticking part 3 is provided in the back of flexible substrate 2.
- the surface (upper surface) of the flexible substrate 2 is a mounting surface on which detection electrodes 8A and 8B of the electrocardiogram signal detector 7 described later are mounted.
- a sealing resin layer 2A made of an insulating resin material such as an epoxy resin is provided on the surface of the flexible substrate 2, and the detection electrodes 8A and 8B are mounted on the surface of the flexible substrate 2.
- the affixing part 3 is provided on the back surface of the flexible substrate 2 and is composed of, for example, a seal member that can be affixed to the body surface of the measurement subject O for a long time.
- a translucent part 3 ⁇ / b> A for transmitting light between the pulse wave detector 10 and the body surface of the person to be measured O is provided in the approximate center of the sticking part 3.
- the translucent portion 3A is formed using a transparent material such as a transparent resin.
- the sticking part 3 whole is formed with a transparent material, or a through-hole is provided in the sticking part 3 and light is transmitted. You may let them.
- the heartbeat signal detector 4 is provided on the flexible substrate 2 and includes a transmission antenna 5A, a reception antenna 5B, a heartbeat detection IC chip 6 and the like.
- the heartbeat signal detector 4 detects the heartbeat signal HBR of the person to be measured O.
- the transmitting antenna 5A is connected to the heartbeat detecting IC chip 6 and is constituted by various antennas such as a patch antenna and a slot antenna.
- the transmitting antenna 5A outputs a transmission signal having a predetermined frequency generated by the heartbeat detecting IC chip 6 toward a portion of the person under measurement O near the heart. At this time, the transmission signal enters the body of the subject O and is reflected by the heart of the subject O.
- the receiving antenna 5B is connected to the heartbeat detecting IC chip 6 and is constituted by various antennas such as a patch antenna and a slot antenna.
- the receiving antenna 5B receives a signal when the measured person O reflects the transmission signal as a reception signal.
- the reception signal is a signal obtained by adding the Doppler frequency due to the heartbeat of the person to be measured O to the frequency of the transmission signal.
- the heartbeat signal detector 4 is provided with the transmitting antenna 5A and the receiving antenna 5B separately, for example, a transmission / reception antenna that shares transmission and reception may be used.
- the heartbeat detecting IC chip 6 is mounted on the flexible substrate 2 using solder or the like.
- the heartbeat detecting IC chip 6 is driven by the power supplied from the battery 16 and is connected to the transmitting antenna 5A, the receiving antenna 5B, and a signal processing unit 14 described later.
- the heartbeat detecting IC chip 6 includes an oscillator 6A that generates a transmission signal, a directional coupler 6B that distributes the transmission signal, a mixer 6C that mixes the reception signal and the transmission signal, and a mixed signal. And a detection circuit 6D for detecting a heartbeat signal HBR based on the above. As a result, the heartbeat detecting IC chip 6 outputs the heartbeat signal HBR indicated by the broken line in FIG. 9 to the signal processing unit 14 based on the received signal received by the receiving antenna 5B.
- the oscillator 6A has an input side connected to the signal processing unit 14 and an output side connected to the transmitting antenna 5A via a directional coupler 6B.
- the oscillator 6A generates a transmission signal composed of a high-frequency signal such as a microwave or a millimeter wave based on a reference signal such as a clock signal output from the signal processing unit 14, and is directed toward the transmitting antenna 5A. Output.
- the oscillator 6A generates the transmission signal based on the reference signal input from the signal processing unit 14, but the transmission signal may be generated without using the reference signal.
- the directional coupler 6B is provided between the oscillator 6A and the transmitting antenna 5A.
- the input side of the directional coupler 6B is connected to the oscillator 6A, and the output side of the directional coupler 6B is connected to the transmitting antenna 5A and the mixer 6C.
- the directional coupler 6B distributes the transmission signal generated by the oscillator 6A to the transmission antenna 5A and the mixer 6C. Thereby, the directional coupler 6B transmits the transmission signal from the oscillator 6A toward the transmitting antenna 5A, and transmits the transmission signal as a synchronization signal from the oscillator 6A toward the mixer 6C.
- the mixer 6C is provided between the receiving antenna 5B and the oscillator 6A.
- the mixer 6C generates a mixed signal by mixing the synchronization signal from the oscillator 6A and the received signal received by the receiving antenna 5B, and outputs the mixed signal to the detection circuit 6D.
- the input side of the detection circuit 6D is connected to the mixer 6C, and the output side of the detection circuit 6D is connected to the signal processing unit 14.
- the detection circuit 6D includes various detection circuits, and detects the heartbeat signal HBR from the mixed signal.
- the heartbeat signal HBR is, for example, a signal having a Doppler frequency generated when the transmission signal reflects the measurement subject O.
- the detection circuit 6D outputs the heartbeat signal HBR toward the signal processing unit 14.
- the electrocardiogram signal detector 7 is provided on the flexible substrate 2 and includes first and second detection electrodes 8A and 8B, an electrocardiogram detection IC chip 9, and the like.
- the electrocardiogram signal detector 7 detects an electrocardiogram signal ECG of the person to be measured O.
- the electrocardiogram signal detector 7 is configured to be connectable to a signal processing unit 14 described later.
- the first and second detection electrodes 8A and 8B are formed using a conductive film made of, for example, a conductive metal material or a conductive resin material.
- the first and second detection electrodes 8A and 8B are disposed at opposite end positions of the diagonal line of the flexible substrate 2 having a rectangular shape.
- the first and second detection electrodes 8 ⁇ / b> A and 8 ⁇ / b> B are in a state where the measurement subject O attaches the biological information sensor 1 to the body surface such as the chest, for example, the index fingers of both hands are the first and second detection electrodes. It is provided at a position where it can be easily brought into contact with portions corresponding to 8A and 8B. That is, as shown in FIG.
- the first and second detection electrodes 8 ⁇ / b> A and 8 ⁇ / b> B are provided on the upper right and lower left of the flexible substrate 2, respectively.
- the first and second detection electrodes 8A and 8B detect analog signals corresponding to the potential of the body surface (for example, the skin of the fingertip) of the person to be measured O, and detect the analog signals detected by the electrocardiogram detection IC chip 9. Is output.
- the electrocardiogram detection IC chip 9 is mounted on the flexible substrate 2 using solder or the like.
- the electrocardiogram detection IC chip 9 is driven by electric power supplied from the battery 16.
- the input side of the electrocardiogram detection IC chip 9 is connected to the first and second detection electrodes 8A and 8B, and the output side of the electrocardiogram detection IC chip 9 is connected to a signal processing unit 14 described later.
- the electrocardiogram detection IC chip 9 includes a filter 9A for removing noise of analog signals detected by the first and second detection electrodes 8A and 8B, and first and second detection electrodes 8A, And an operational amplifier 9B that differentially amplifies the analog signal detected by 8B and outputs an electrocardiogram signal ECG. Accordingly, the electrocardiogram detection IC chip 9 outputs an electrocardiogram signal ECG indicated by a solid line in FIG. 9 to the signal processing unit 14 based on the analog signals detected by the first and second detection electrodes 8A and 8B.
- the filter 9A has an input side connected to the first and second detection electrodes 8A and 8B, and an output side connected to the operational amplifier 9B.
- This filter 9A is constituted by, for example, a low-pass filter, and removes unnecessary high-frequency components from the analog signals detected by the first and second detection electrodes 8A and 8B.
- the operational amplifier 9B has an input side connected to the first and second detection electrodes 8A and 8B, and an output side connected to the signal processing unit 14.
- the operational amplifier 9B constitutes a differential amplifier circuit that amplifies the difference between the potential differences of the analog signals detected by the first and second detection electrodes 8A and 8B.
- the signal differentially amplified by the operational amplifier 9B is output to the signal processing unit 14 as an electrocardiogram signal ECG composed of the differentially amplified signal.
- a differential amplifier circuit other than an operational amplifier may be used as long as it amplifies the potential difference between the analog signals detected by the first and second detection electrodes 8A and 8B.
- the pulse wave detector 10 is provided on the flexible substrate 2 and connected to the signal processing unit 14.
- the pulse wave detector 10 includes a drive unit 11, a light emitter 12A, a light receiver 12B, an amplifier unit 13 and the like, and detects a photoelectric pulse wave signal PPG as a pulse wave signal of the person to be measured O.
- the pulse wave detector 10 is configured to detect the photoelectric pulse wave signal PPG as the pulse wave signal, for example, the pulse wave signal using a muscle pump pulse wave method, an air pulse wave method, an ultrasonic Doppler method, or the like. May be detected.
- the pulse wave detector 10 may be driven based on the electric power supplied from the battery 16, and may be configured to include a battery (not shown) serving as a driving power source separately from the battery 16.
- the drive unit 11 has an input side connected to the signal processing unit 14 and an output side connected to the light emitter 12A.
- the drive unit 11 supplies a drive current for causing the light emitter 12A to emit light to the light emitter 12A based on a drive signal such as a pulse signal input from the signal processing unit 14, for example.
- the light emitter 12A is connected to the drive unit 11 on the input side, and emits light with a predetermined pulse period according to the drive current from the drive unit 11. Thereby, 12 A of light emitters irradiate the body surface of the to-be-measured person O with the light of a predetermined wavelength (for example, visible light or infrared light), for example. At this time, the pulse period is set to a sufficiently small value as compared with the period of the photoelectric pulse wave signal PPG.
- the light emitter 12A is formed by sealing a light emitting element such as a light emitting diode (LED) with a transparent resin.
- the light emitter 12A may be formed using a surface emitting laser (VCSEL) or a resonator type LED as a light emitting element.
- the light emitter 12A is not limited to pulsed light emission, and may emit light continuously in time.
- the light receiver 12B receives the reflected light when, for example, the body surface of the chest of the measurement subject O reflects light from the light emitter 12A.
- the light receiving device 12 ⁇ / b> B has an output side connected to the amplifying unit 13, and outputs a light detection signal corresponding to the reflected light to the amplifying unit 13.
- the light receiver 12B is formed by sealing a light receiving element such as a photodiode (PD) with a transparent resin.
- the light receiver 12B may be formed using, for example, a phototransistor as a light receiving element.
- the light receiver 12B receives reflected light reflected from the body surface of the person to be measured O. However, the light receiver 12B may receive light transmitted through the body surface of the person to be measured O.
- the light emitter 12A is not limited to the chest of the person to be measured O, and may irradiate other parts such as hands, fingers, and arms, and the light receiver 12B receives the reflected light and transmitted light at this
- the amplification unit 13 has an input side connected to the light receiver 12B and an output side connected to the signal processing unit 14.
- the amplifying unit 13 performs current-voltage conversion on the light detection signal supplied from the light receiver 12B, amplifies the current-voltage converted light detection signal, and a photoelectric pulse wave indicated by a one-dot chain line in FIG.
- the signal PPG is output to the signal processing unit 14.
- the signal processing unit 14 is provided on the flexible substrate 2 and is driven by electric power supplied from the battery 16.
- the input side of the signal processing unit 14 is connected to the heartbeat signal detector 4, the electrocardiogram signal detector 7, the pulse wave detector 10, and the like.
- the output side of the signal processing unit 14 is connected to the heartbeat signal detector 4, the pulse wave detector 10, and a TAG IC chip 15 described later.
- the signal processing unit 14 is configured by, for example, an MCU (Micro Control Unit) or the like, and includes an ADC (Analog Digital Converter) 14A and a calculation unit 14B.
- the signal processing unit 14 processes each signal based on the heart rate signal HBR, the electrocardiogram signal ECG, and the photoelectric pulse wave signal PPG detected from the heart rate signal detector 4, the electrocardiogram signal detector 7, and the pulse wave detector 10. It is.
- the signal processing unit 14 controls operations of the heartbeat signal detector 4, the pulse wave detector 10, and a TAG IC chip 15 described later, according to various programs.
- the ADC 14A has an input side connected to the heartbeat signal detector 4, the electrocardiogram signal detector 7, and the pulse wave detector 10, and an output side connected to the calculation unit 14B.
- the ADC 14A converts the heart rate signal HBR, the electrocardiogram signal ECG, and the photoelectric pulse wave signal PPG, which are analog signals input from the heart rate signal detector 4, the electrocardiogram signal detector 7, and the pulse wave detector 10, into digital signals, respectively. It outputs to the calculating part 14B.
- the ADC 14A performs analog-digital conversion with a sampling period sufficiently shorter than the signal periods of the heartbeat signal HBR, the electrocardiogram signal ECG, and the photoelectric pulse wave signal PPG.
- the ADC 14A is shared by the heartbeat signal HBR, the electrocardiogram signal ECG, and the photoelectric pulse wave signal PPG, and sequentially converts these analog signals into digital signals at different timings. Therefore, the signal intensity and amplitude of the heartbeat signal HBR, the electrocardiogram signal ECG, and the photoelectric pulse wave signal PPG are adjusted so that the dynamic ranges are approximately the same.
- the calculation unit 14B executes the correction value calculation process illustrated in FIG. 7 or the biological information estimation process illustrated in FIG. 8 based on the heartbeat signal HBR, the electrocardiogram signal ECG, and the photoelectric pulse wave signal PPG input from the ADC 14A. .
- the calculation unit 14B calculates the correction value TF calculated by the correction value calculation process, the pulse wave propagation time PTT calculated by the biological information estimation process, and the heartbeat peak time interval R-RI ′ (heartbeat interval R-RI ′). Store in a memory (not shown).
- the calculation unit 14B When operating the heart rate signal detector 4, the calculation unit 14B outputs a reference signal to the oscillator 6A.
- the calculation unit 14 ⁇ / b> B outputs a drive signal to the drive unit 11.
- a selection switch (not shown) for selecting one of the correction value calculation process and the biological information estimation process is connected to the calculation unit 14B. For this reason, the calculating part 14B performs the process selected by the selection switch.
- the TAG IC chip 15 is provided on the flexible substrate 2 and includes a memory, a microprocessor, and the like, and is connected to the coil 17.
- a memory for example, personal information of the person to be measured O is stored.
- Various kinds of information stored in the memory can be read by an external reading device (not shown) by using the coil 17.
- the biological information sensor 1 when the biological information sensor 1 is stacked on the reading device, electromagnetic induction occurs in the coil 17 and power is supplied to the TAG IC chip 15. At this time, the TAG IC chip 15 reflects a part of the electromagnetic waves generated by the reader and modulates information in the memory into reflected waves. Thereby, the reader can receive the personal information of the person to be measured O based on the reflected wave.
- the TAG IC chip 15 is connected to the signal processing unit 14. For this reason, the TAG IC chip 15 outputs the information stored in its own memory to the reading device, and at the same time, the correction value TF, the pulse wave propagation time PTT, and the heartbeat stored in the memory of the signal processing unit 14.
- the interval R-RI ' is output to the reader. If an output device such as a monitor or a printer is connected to the reading device, for example, the person to be measured O can check the pulse wave propagation time PTT and the heartbeat interval R-RI ′ based on the output result from the output device.
- the correction value TF, the pulse wave propagation time PTT, and the heartbeat interval R-RI ′ calculated by the calculation unit 14B are stored not only in the calculation unit 14B but also in the memory of the TAG IC chip 15, and the personal information and the like. You may output to a reader together.
- the TAG IC chip 15 is not limited to the passive type driven by the power supply from the reading device, but may be the active type driven by the power supply from the battery 16. Further, the pulse wave propagation time PTT and the heartbeat interval R-RI ′ may be sequentially output to an external device without being stored in the memory.
- the pulse wave propagation time PTT and the heartbeat interval R-RI ′ may be output to the outside using the TAG IC chip 15, the coil 17, etc., and are separate from the TAG IC chip 15, the coil 17, etc. You may output outside using a radio
- the battery 16 supplies power to the heartbeat detecting IC chip 6, the electrocardiogram detecting IC chip 9, the signal processing unit 14, and the like.
- the battery 16 is coupled to both ends of the coil 17 and is charged by supplying power from the coil 17.
- the battery 16 may be charged through a power supply line that is separate from the coil 17. Further, the battery 16 may be attached to the flexible substrate 2 in a replaceable manner.
- the biological information sensor 1 transmits a transmission signal toward the heart of the person to be measured O by the transmission antenna 5A of the heartbeat signal detector 4, and receives a reflected wave from the heart by the reception antenna 5B as a reception signal. For this reason, as shown in FIG. 5, the biological information sensor 1 is attached to the body surface of the person to be measured O by the attaching unit 3 and is arranged near the heart (left chest) of the person to be measured O.
- the person to be measured O selects a correction value calculation process using a selection switch.
- the person to be measured O applies the first and second detection electrodes 8A and 8B of the electrocardiogram signal detector 7 with the biological information sensor 1 attached to the body surface of the chest. Touch the fingertips of both hands.
- the biological information sensor 1 is activated in this state, the heart rate signal detector 4 and the electrocardiogram signal detector 7 operate together.
- the heartbeat signal detector 4 detects a heartbeat signal HBR corresponding to the heartbeat of the person to be measured O. More specifically, the oscillator 6A outputs a transmission signal such as a microwave or a millimeter wave toward the transmission antenna 5A. The transmitting antenna 5A irradiates the transmission signal input from the oscillator 6A toward the heart of the person to be measured O. Then, the transmission signal reflected by the person to be measured O is received by the reception antenna 5B as a reception signal. At this time, the reception signal is a signal obtained by adding the Doppler frequency due to the heartbeat of the person to be measured O to the frequency of the transmission signal.
- the reception signal received by the reception antenna 5B is mixed with the transmission signal by the mixer 6C, and is input to the detection circuit 6D as a mixed signal.
- the detection circuit 6D detects a heartbeat signal HBR corresponding to the Doppler frequency due to a heartbeat or the like from the mixed signal, and outputs it to the signal processing unit 14.
- the electrocardiogram signal detector 7 detects an electrocardiogram signal ECG that varies depending on the activity of the heart of the person to be measured O. More specifically, the first and second detection electrodes 8A and 8B detect the potentials of the index fingers of both hands, and output an analog signal corresponding to these potentials to the filter 9A.
- the filter 9A removes noise that is an unnecessary high frequency component from the analog signals detected by the first and second detection electrodes 8A and 8B, and outputs the noise to the operational amplifier 9B.
- the operational amplifier 9B differentially amplifies the two analog signals input from the filter 9A and outputs an electrocardiogram signal ECG corresponding to the potential difference between the index fingers of both hands.
- the operational amplifier 9B outputs an electrocardiogram signal ECG to the signal processing unit 14.
- the signal processing unit 14 When the heartbeat signal HBR from the heartbeat signal detector 4 and the electrocardiogram signal ECG from the electrocardiogram signal detector 7 are input, the signal processing unit 14 performs analog-digital conversion on the heartbeat signal HBR and the electrocardiogram signal ECG in the ADC 14A. Do. In this case, the signal processing unit 14 executes the correction value calculation process shown in FIG. 7 in the calculation unit 14B.
- step 1 an R wave peak (maximum value) which is an electrocardiogram peak of the electrocardiogram signal ECG is detected, and a heartbeat peak (maximum value of the heartbeat signal HBR) of the heartbeat signal HBR is detected.
- a correction value TF is calculated based on the electrocardiogram peak of the electrocardiogram signal ECG and the heartbeat peak of the heartbeat signal HBR.
- the phase of the heartbeat signal HBR representing heartbeat is delayed from that of the electrocardiogram signal ECG which is an electrical signal.
- the correction value TF is calculated by obtaining a time difference (phase difference) between the ECG peak of the ECG signal ECG and the heartbeat peak of the heartbeat signal HBR in the same period.
- the calculated correction value TF is stored in the memory of the calculation unit 14B.
- the correction value TF may be calculated by calculating the time difference between the electrocardiogram peak and the heart rate peak in a plurality of cycles and calculating the average value of the time differences for the plurality of cycles.
- the correction value TF may be calculated by obtaining the time difference between the ECG peak of the ECG signal ECG and the minimum value of the heart rate signal HBR, or other locations of the ECG signal ECG and the heart rate signal HBR. You may calculate by calculating
- the person to be measured O selects the biological information estimation process using the selection switch.
- the measurement subject O activates the biological information sensor 1 with the biological information sensor 1 attached to the chest, the heartbeat signal detector 4 and the pulse wave detector 10 operate together. To do.
- the heartbeat signal detector 4 operates in the same manner as the correction value calculation process described above, and outputs a heartbeat signal HBR corresponding to the heartbeat of the person to be measured O to the signal processing unit 14.
- the pulse wave detector 10 detects a photoelectric pulse wave signal PPG that varies in accordance with the activity of the heart of the person to be measured O.
- the drive unit 11 supplies a drive current for causing the light emitter 12A to emit light to the light emitter 12A according to the drive signal from the signal processing unit 14.
- the light emitter 12A irradiates light of a predetermined wavelength (for example, visible light or infrared light) to the chest of the person to be measured O, for example, according to the drive current from the drive unit 11.
- a predetermined wavelength for example, visible light or infrared light
- the light receiver 12B receives the reflected light reflected by the chest and converts it into a light detection signal, and outputs this light detection signal to the amplification unit 13.
- the light detection signal supplied from the light receiver 12B is subjected to current-voltage conversion by the amplification unit 13, and the current-voltage converted light detection signal is amplified and output to the signal processing unit 14 as a photoelectric pulse wave signal PPG.
- the signal processing unit 14 When the photoelectric pulse wave signal PPG and the heart rate signal HBR are input, the signal processing unit 14 performs analog-digital conversion on the photoelectric pulse wave signal PPG and the heart rate signal HBR in the ADC 14A. In this case, the signal processing unit 14 executes the biological information estimation process shown in FIG. 8 in the calculation unit 14B.
- an electrocardiographic peak estimated value is calculated from the heartbeat signal HBR based on the correction value TF obtained in step 2 in step 3. That is, an electrocardiographic peak obtained by estimating the peak of the R wave of the electrocardiogram signal ECG from the heartbeat signal HBR based on the correction value TF obtained from the heartbeat signal HBR by the heartbeat signal detector 4 and the electrocardiogram signal ECG by the electrocardiogram signal detector 7. Calculate an estimate. Specifically, since the phase of the heartbeat signal HBR is delayed from that of the electrocardiogram signal ECG, it is considered that an electrocardiogram peak occurs at a time earlier than the time of the heartbeat peak of the heartbeat signal HBR by the correction value TF. Therefore, by subtracting the correction value TF from the occurrence time of the heartbeat peak, an estimated electrocardiogram peak value corresponding to the occurrence time of the electrocardiogram peak is calculated. In this case, step 3 constitutes an electrocardiogram peak estimation unit.
- the pulse wave propagation time PTT is estimated from the electrocardiographic peak estimated value obtained in step 3 and the photoelectric pulse wave signal PPG. That is, based on the electrocardiogram peak estimated value by the electrocardiogram peak estimator and the photoelectric pulse wave signal PPG by the pulse wave detector 10, the interval from the R wave peak of the electrocardiogram signal ECG to the minimum value of the photoelectric pulse wave signal PPG.
- the pulse wave propagation time PTT is estimated. Specifically, the minimum value of the photoelectric pulse wave signal PPG detected by the pulse wave detector 10 is detected, and the estimated value when the minimum value of the photoelectric pulse wave signal PPG is generated and when the electrocardiogram peak is generated. Find the time difference from the ECG peak estimate. This time difference becomes an estimated value of the pulse wave propagation time PTT.
- the calculation unit 14B stores the estimated pulse wave propagation time PTT in the memory. In this case, step 4 constitutes a pulse wave propagation time estimation unit.
- a plurality of heartbeat peaks included in the heartbeat signal HBR are detected, and a time interval R-RI ′ between adjacent heartbeat peaks is obtained.
- the heartbeat interval R-RI which is the time interval between adjacent R waves of the electrocardiogram signal ECG is the time interval R-RI of the heartbeat peak of the heartbeat signal HBR. It is considered to be almost the same value as ′. Therefore, the heartbeat interval R-RI of the electrocardiogram signal ECG is estimated from the time interval R-RI ′ of the heartbeat signal HBR.
- the calculation unit 14B stores the estimated heartbeat interval R-RI in the memory.
- the biological information sensor 1 includes the heartbeat signal detector 4 and the signal processing unit 14.
- the signal processing unit 14 is configured to be connectable to the electrocardiogram signal detector 7 and the pulse wave detector 10. Therefore, the biological information sensor 1 can simultaneously measure the heart rate signal HBR, the electrocardiogram signal ECG, and the photoelectric pulse wave signal PPG, which are the biological information of the person to be measured O.
- the signal processing unit 14 calculates a correction value TF in advance from the relationship between the heartbeat signal HBR and the electrocardiogram signal ECG, and estimates the R wave of the electrocardiogram signal ECG from the heartbeat signal HBR based on the correction value TF.
- the electrocardiographic peak of the electrocardiogram signal ECG can be indirectly estimated based on the heartbeat signal HBR.
- the ECG peak detector can be calculated by the heart rate signal detector 4 without using the ECG signal detector 7.
- the signal processing unit 14 estimates the pulse wave propagation time PTT based on the electrocardiographic peak estimated value and the photoelectric pulse wave signal PPG.
- the heartbeat signal detector 4 can be used.
- the electrocardiogram signal detector 7 it is necessary to attach a plurality of electrodes to a part having a distance different from that of the heart.
- the heart rate signal detector 4 the restraint on the person to be measured can be reduced. As a result, convenience can be improved and the pulse wave propagation time PTT can be easily estimated.
- the biological information sensor 1 can be attached in close contact with the body surface of the person to be measured O. Therefore, even when the to-be-measured person O moves, the position shift of the biometric information sensor 1 can be suppressed, and the to-be-measured person's O biometric information can be detected accurately.
- the biological information sensor 1 is attached to the body surface near the heart of the person to be measured O using the flexible substrate 2 and the attaching portion 3. Thereby, the biological information of the person to be measured O can be easily detected while improving the detection accuracy.
- the heart rate signal detector 4, the electrocardiogram signal detector 7, and the signal processing unit 14 are pasted on the body surface of the person O to be measured using the flexible substrate 2 and the pasting unit 3.
- the heart rate signal detector 4 and the electrocardiogram signal detector 7 can be used to simultaneously detect the heart rate signal HBR and the electrocardiogram signal ECG.
- a correction value TF for estimating an electrocardiogram peak from the heart rate signal HBR can be calculated.
- the pulse wave detector 10 is provided on the flexible substrate 2, the photoelectric pulse wave signal PPG of the person to be measured O can be easily detected in a state where the biological information sensor 1 is attached to the body surface of the person to be measured O. can do.
- the signal processing unit 14 receives three types of analog signals, which are a heartbeat signal HBR, an electrocardiogram signal ECG, and a photoelectric pulse wave signal PPG, whose temporal changes are approximately equal to each other. Can be converted into a digital signal. For this reason, the ADC 14A can be shared for three types of analog signals, and the manufacturing cost can be reduced as compared with the case where separate ADCs are provided for each signal.
- HBR heartbeat signal
- ECG electrocardiogram signal
- PPG photoelectric pulse wave signal
- FIGS. 10 to 13 show a second embodiment of the present invention.
- the biological information sensor is of a card type, and a pulse wave detector provided separately from the card housing and a signal processing unit built in the card housing are connected by wire.
- the same components as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
- the biological information sensor 21 according to the second embodiment includes a heartbeat signal detector 4, an electrocardiogram signal detector 7, a signal processing unit 14, and the like, similar to the biological information sensor 1 according to the first embodiment.
- the biological information sensor 21 includes a heartbeat signal detector 4, an electrocardiogram signal detector 7, a signal processing unit 14, and the like in a card housing 22, and the signal processing unit 14 and the pulse wave detector 23 are connected by wire.
- the biological information sensor 21 according to the second embodiment is different from the biological information sensor 1 according to the first embodiment.
- the card casing 22 forms an outer shell of the biological information sensor 21.
- the card housing 22 is made of a substantially rectangular thin plate, and is formed of a substrate using a sheet made of glass epoxy or the like, for example.
- the heartbeat signal detector 4, the electrocardiogram signal detector 7, the signal processing unit 14, the TAG IC chip 15, the battery 16, the coil 17, and the like are mounted on the card housing 22.
- the pulse wave detector 23 is provided separately from the card housing 22, and is configured to be connected to the signal processing unit 14 provided in the card housing 22 through a connector 26 by wire. Like the pulse wave detector 10 of the first embodiment, the pulse wave detector 23 includes a drive unit 24, a light emitter 24A, a light receiver 24B, an amplifier unit 25, and the like. The photoelectric pulse wave signal PPG as a pulse wave signal is detected.
- the drive unit 24 has an input side connected to the signal processing unit 14 and an output side connected to the light emitter 24A.
- the drive unit 24 supplies a drive current for causing the light emitter 24A to emit light to the light emitter 24A based on a drive signal such as a pulse signal input from the signal processing unit 14.
- the light emitter 24A is connected to the drive unit 24 on the input side, and emits light with a predetermined pulse period according to the drive current from the drive unit 24. Thereby, the light emitter 24A irradiates light of a predetermined wavelength to the hand or finger of the person to be measured O, for example. At this time, the pulse period is set to a sufficiently small value as compared with the period of the photoelectric pulse wave signal PPG.
- the light receiver 24B receives the reflected light when, for example, the finger or hand of the person to be measured O reflects the light from the light emitter 24A.
- the light receiving device 24B is connected to the amplifying unit 25 on the output side, and outputs a light detection signal corresponding to the reflected light to the amplifying unit 25.
- the amplifying unit 25 has an input side connected to the light receiver 24B and an output side connected to the signal processing unit 14.
- the amplifying unit 25 performs current-voltage conversion on the photodetection signal supplied from the light receiver 24B, amplifies the photodetection signal subjected to current-voltage conversion, and outputs it to the signal processing unit 14 as a photoelectric pulse wave signal PPG. Output.
- the connector 26 is provided, for example, in a lower part of the card housing 22 and is connected in a state where the cable of the pulse wave detector 23 can be removed.
- the cable of the pulse wave detector 23 is connected to the connector 26.
- the pulse wave detector 23 and the signal processing unit 14 are connected by wire.
- the calculation unit 14B executes a correction value calculation process.
- the calculation unit 14B The biological information estimation process may be executed.
- the biological information sensor 21 transmits a transmission signal toward the heart of the person to be measured O by the transmission antenna 5A of the heartbeat signal detector 4, and receives a reflected wave from the heart by the reception antenna 5B as a reception signal. For this reason, as shown in FIGS. 12 and 13, the biological information sensor 21 is attached to the clothing of the person to be measured O by a clip 27 as an attachment member, and is arranged near the heart of the person to be measured O (the left chest).
- the person to be measured O selects a correction value calculation process using a selection switch.
- a selection switch As shown in FIG. 12, when the biological information sensor 21 is activated when the measurement subject O holds the first and second detection electrodes 8A and 8B of the electrocardiogram signal detector 7 with both hands, the heart rate signal detector 4 is activated. And the electrocardiogram signal detector 7 operate together. Thereby, the heart rate signal HBR and the electrocardiogram signal ECG of the person to be measured O are detected, and the correction value TF is calculated.
- the correction value calculation process is the same as that described in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
- the person to be measured O selects the biological information estimation process using the selection switch. As shown in FIG. 13, when the measurement subject O activates the biological information sensor 21 with the pulse wave detector 23 attached to the finger, the heartbeat signal detector 4 and the pulse wave detector 23 operate together.
- the heartbeat signal detector 4 operates in the same manner as the correction value calculation process described above, and outputs a heartbeat signal HBR corresponding to the heartbeat of the person to be measured O to the signal processing unit 14.
- the pulse wave detector 23 detects a photoelectric pulse wave signal PPG that varies in accordance with the activity of the heart of the person to be measured O.
- the drive unit 24 supplies a drive current for causing the light emitter 24A to emit light to the light emitter 24A in accordance with the drive signal from the signal processing unit 14.
- the light emitter 24A irradiates, for example, light of a predetermined wavelength onto the finger of the person to be measured O according to the drive current from the drive unit 24.
- the light receiver 24B receives the reflected light reflected by the finger and converts it into a light detection signal, and outputs the light detection signal to the amplification unit 25.
- the light detection signal supplied from the light receiver 24B is subjected to current-voltage conversion by the amplifier 25, and the current-voltage converted light detection signal is amplified and output to the signal processing unit 14 as a photoelectric pulse wave signal PPG.
- the signal processing unit 14 When the photoelectric pulse wave signal PPG and the heart rate signal HBR are input, the signal processing unit 14 performs analog-to-digital conversion of the photoelectric pulse wave signal PPG and the heart rate signal HBR in the ADC 14A, and in the calculation unit 14B, the biological information Perform the estimation process. In this case, since the biological information estimation process is the same as that described in the first embodiment, the description thereof is omitted.
- the biological information sensor 21 according to the second embodiment is configured using a card housing 22. Accordingly, the biometric information of the person to be measured O can be easily detected with the convenience of the card-type biometric information sensor that is small and excellent in portability.
- the heartbeat signal detector 4, the electrocardiogram signal detector 7, and the signal processing unit 14 are provided in the card housing 22.
- the heart rate signal HBR and the electrocardiogram signal ECG can be detected at the same time using the heart rate signal detector 4 and the electrocardiogram signal detector 7 provided in the card housing 22, and the electrocardiogram peak estimation unit can detect the heart rate.
- a power peak estimate can be calculated.
- the signal processing unit 14 includes a pulse wave propagation time estimation unit that estimates the pulse wave propagation time PTT based on the electrocardiographic peak estimated value and the photoelectric pulse wave signal PPG.
- a pulse wave propagation time estimation unit that estimates the pulse wave propagation time PTT based on the electrocardiographic peak estimated value and the photoelectric pulse wave signal PPG.
- the signal processing unit 14 and the pulse wave detector 23 are connected by wire. Thereby, the signal processing unit 14 can measure together the heartbeat signal HBR from the heartbeat signal detector 4 and the photoelectric pulse wave signal PPG from the pulse wave detector 23 without causing a time delay. it can. Therefore, the pulse wave propagation time PTT can be estimated based on the heartbeat signal HBR and the photoelectric pulse wave signal PPG. In addition, the signal processing unit 14 and the pulse wave detector 23 can be reliably connected, and the connection reliability can be improved.
- FIG. 14 shows a third embodiment of the present invention.
- a feature of the third embodiment is that the pulse wave sensor device is provided separately from the card housing, and the pulse wave sensor device and the signal processing unit are wirelessly connected. Note that in the third embodiment, the same components as those in the first and second embodiments described above are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
- the biological information sensor 31 according to the third embodiment is similar to the biological information sensor 21 according to the second embodiment, in the card housing 22, the heartbeat signal detector 4, the electrocardiogram signal detector 7, and the signal processing unit 14. Etc. However, the biological information sensor 31 is provided with a pulse wave sensor device 32 separately from the card housing 22, and the signal processing unit 14 and the pulse wave sensor device 32 are connected via a receiving unit 39 provided in the card housing 22. Connected wirelessly. In this respect, the biological information sensor 31 according to the third embodiment is different from the biological information sensors 1 and 21 according to the first and second embodiments.
- the pulse wave sensor device 32 is provided separately from the card housing 22, and is wirelessly connected to the signal processing unit 14 provided in the card housing 22 through a transmitter 34 and a receiver 39 described later.
- the pulse wave sensor device 32 includes a pulse wave detector 10, a pulse wave signal processing unit 33, and a transmission unit 34.
- the pulse wave sensor device 32 detects a photoelectric pulse wave signal PPG as a pulse wave signal of the person to be measured O, and transmits the photoelectric pulse wave signal PPG to the signal processing unit 14 via the transmission unit 34. .
- the pulse wave signal processing unit 33 has an input side connected to the amplification unit 13 and an output side connected to the drive unit 11 and the transmission unit 34.
- the pulse wave signal processing unit 33 is configured by an MCU or the like, and outputs a drive signal that causes the drive unit 11 of the pulse wave detector 10 to drive the light emitter 12A. Further, the pulse wave signal processing unit 33 outputs the photoelectric pulse wave signal PPG detected by the pulse wave detector 10 to the transmission unit 34 for transmission to the signal processing unit 14.
- the transmission unit 34 is connected to the pulse wave signal processing unit 33 and transmits the photoelectric pulse wave signal PPG detected by the pulse wave detector 10 to the reception unit 39 described later.
- the transmission unit 34 includes a transmission circuit 34A that generates a transmission signal and a transmission antenna 34B that outputs the transmission signal.
- the transmission circuit 34A has an input side connected to the pulse wave signal processing unit 33 and an output side connected to the transmission antenna 34B.
- the transmission circuit 34A includes, for example, an oscillator (not shown) that outputs a carrier wave in a frequency band different from the transmission signal and reception signal of the heartbeat signal detector 4, and the photoelectric pulse detected by the pulse wave detector 10 on this carrier wave.
- the wave signal PPG is modulated to output a pulse wave transmission signal.
- the transmitting antenna 34B is connected to the transmitting circuit 34A and is configured by various antennas such as a patch antenna and a slot antenna.
- the transmitting antenna 34B transmits the pulse wave transmission signal generated by the transmitting circuit 34A toward the receiving unit 39.
- the electroencephalogram sensor device 35 is provided separately from the card housing 22, and is wirelessly connected to the signal processing unit 14 provided in the card housing 22 through a transmitter 38 and a receiver 39 described later.
- the electroencephalogram sensor device 35 includes an electroencephalogram detection IC chip 36, an electroencephalogram signal processing unit 37, a transmission unit 38, and the like.
- the electroencephalogram detection IC chip 36 detects the electroencephalogram signal of the person to be measured O via the electrode 36 ⁇ / b> A and inputs it to the electroencephalogram signal processing unit 37.
- the electroencephalogram signal processing unit 37 is configured by an MCU or the like, and outputs the electroencephalogram signal input from the electroencephalogram detection IC chip 36 to the transmission unit 38 for transmission to the signal processing unit 14.
- the transmission unit 38 is configured in substantially the same manner as the transmission unit 34 of the pulse wave sensor device 32.
- the transmission circuit 38A modulates an electroencephalogram signal into a carrier wave to generate an electroencephalogram transmission signal. Transmit
- the receiving unit 39 is provided in the card housing 22 and is connected to the signal processing unit 14.
- two receiving units 39 are provided according to the sensor devices 32 and 35 wirelessly connected to the biological information sensor 31 (only one is shown), and a receiving antenna 39A that receives a transmission signal and a reception that processes the reception signal.
- Circuit 39B The receiving antenna 39A is connected to the receiving circuit 39B, and includes various antennas such as a patch antenna and a slot antenna.
- the receiving circuit 39B has an input side connected to the receiving antenna 39A and an output side connected to the ADC 14A of the signal processing unit 14.
- the reception antenna 39 ⁇ / b> A receives the pulse wave transmission signal transmitted from the pulse wave sensor device 32.
- the receiving circuit 39B demodulates the photoelectric pulse wave signal PPG from the pulse wave transmission signal, and outputs the photoelectric pulse wave signal PPG to the ADC 14A.
- the receiving antenna 39A receives the electroencephalogram transmission signal transmitted from the electroencephalogram sensor device 35.
- the receiving circuit 39B demodulates the electroencephalogram signal from the electroencephalogram transmission signal, and outputs the electroencephalogram signal to the ADC 14A.
- the photoelectric pulse wave signal PPG and the electroencephalogram signal output from the receiving circuit 39B are converted into digital signals by the ADC 14A and input to the arithmetic unit 14B of the signal processing unit 14.
- the pulse wave transmission signal and the electroencephalogram transmission signal that are radio signals are modulated or demodulated. Therefore, a delay time occurs with these signal processes.
- the calculation unit 14B according to the third embodiment grasps this delay time in advance based on a prior experimental result or the like, and corrects the time (phase difference) with respect to the heartbeat signal HBR.
- the pulse wave propagation time PTT can be estimated similarly to the signal processing unit 14 according to the first embodiment.
- the pulse wave sensor device 32 is provided separately from the card housing 22, and the pulse wave sensor device 32 and the signal processing unit 14 are wirelessly connected.
- the wiring at the time of a measurement is lose
- the ECG peak estimated value is calculated from the ECG signal ECG
- the ECG signal detector 7 can be removed from the person to be measured O. For this reason, when measuring the pulse wave propagation time PTT, the degree of freedom of action of the person to be measured O can be increased, and convenience can be improved.
- the signal processing unit 14 knows in advance the signal delay time associated with the wireless connection, so that the photoelectric pulse wave signal PPG, the electroencephalogram signal from each of the wirelessly connected sensor devices 32 and 35, and the card housing
- the heart rate signal HBR from the heart rate signal detector 4 provided at 22 and the electrocardiogram signal ECG from the electrocardiogram signal detector 7 can be measured together. That is, the signal delay associated with the wireless connection can be corrected as an analog circuit delay by advancing the phase of the photoelectric pulse wave signal PPG and the electroencephalogram signal by a predetermined delay time.
- the photoelectric pulse wave signal PPG, the electroencephalogram signal, the heart rate signal HBR, and the electrocardiogram signal ECG can be collected as data that can be compared at the same reference time.
- the pulse processing time PTT and the heartbeat interval R-RI can be estimated by the signal processing unit 14 including the MCU executing the peak time determination process.
- the receiving unit 39 is provided with the number (for example, two) of sensor devices 32 and 35 to be wirelessly connected to the card housing 22.
- the present invention is not limited to this, and a single receiving unit 39 may be provided in the card housing 22 and wirelessly connected to any one of the plurality of sensor devices 32 and 35.
- the plurality of sensor devices 32 and 35 measure different types of signals such as the photoelectric pulse wave signal PPG and the electroencephalogram signal. However, the same type of signals measured at different parts (for example, the photoelectric pulse wave signal PPG). ) Signal may be measured.
- FIGS. 15 and 16 show a fourth embodiment of the present invention.
- a feature of the fourth embodiment is that a reference signal output unit for outputting a reference signal is provided in the card housing. Note that in the fourth embodiment, identical symbols are assigned to configurations identical to those in the first, second, and third embodiments described above, and descriptions thereof are omitted.
- the biological information sensor 41 according to the fourth embodiment is almost the same as the biological information sensor 31 according to the third embodiment.
- the biological information sensor 41 includes a reference signal output unit 42 in the card housing 22.
- the biological information sensor 41 according to the fourth embodiment is different from the biological information sensors 1, 21, 31 according to the first, second, and third embodiments.
- the reference signal output unit 42 is provided in the card housing 22 and is connected to the signal processing unit 14.
- the reference signal output unit 42 outputs the reference signal S B, is configured to include an optical signal output device 42A and the electric signal output unit 42B.
- Reference signal output unit 42 based on the operation command of the signal processing unit 14, an electrocardiogram signal detector 7 a reference signal S B, the pulse wave sensor unit 32, is output to the brain wave sensor apparatus 35.
- the reference signal S B is constituted by a beacon signal for outputting a pulse signal at a constant period on the order several hundred ms or less than, for example, several tens of ms.
- the optical signal output unit 42A is connected to the signal processing unit 14 on the input side, and is configured by a light emitting element such as a light emitting diode.
- the optical signal output unit 42A outputs the reference signal S B is converted into an optical signal. That is, the optical signal output device 42A is pulse emission in accordance with the reference signal S B.
- Optical signal output device 42A is an optical signal corresponding to the reference signal S B, is output to the light receiver 12B of the pulse wave sensor unit 32.
- the electrical signal output device 42B has an input side connected to the signal processing unit 14 and an output terminal (not shown) made of, for example, a conductive metal connected to the output side.
- the electric signal output unit 42B outputs a voltage signal corresponding to the reference signal S B.
- the output terminal of the electrical signal output device 42B is connected to the second detection electrode 8B of the electrocardiogram signal detector 7 and the electrode 36A of the electroencephalogram sensor device 35 using, for example, a connection cable.
- an electric signal output unit 42B outputs the reference signal S B to the ECG signal detector 7 and the brain wave sensor apparatus 35.
- the reference signal S B, the detection electrode 8A of the ECG signal detector 7, of the 8B only to be input to either one, may be input to the first detection electrode 8A.
- the signal processing unit 14 measures the delay time D generated between the sensor devices 32 and 35 by the reference signal output unit 42, and based on the measured delay time D, the photoelectric pulse wave signal PPG. And correct EEG signals. This is different from the third embodiment in which the delay time D is set in advance.
- the output terminal of the electric signal output unit 42B of the reference signal output unit 42 is connected to the detection electrodes 8A and 8B of the electrocardiogram signal detector 7.
- the light emission portion of the optical signal output device 42A of the reference signal output unit 42 is opposed to the light receiver 12B of the pulse wave sensor device 32.
- the electric signal output unit 42B of the reference signal output unit 42 outputs a voltage signal corresponding to the reference signal S B with the optical signal output unit 42A of the reference signal output unit 42 outputs an optical signal corresponding to the reference signal S B.
- the reference signal S B is the electrocardiogram signal detector 7, are respectively input to the pulse wave sensor unit 32.
- the response signal S R1 is input to the signal processing unit 14.
- the pulse wave sensor unit 32, an optical signal based on the reference signal S B photoelectrically converts generates a response signal S R2, the response signal S R2, to the receiving unit 39 via the transmission section 34 transmits To do.
- the response signal S R2 is input to the signal processing unit 14 via the receiving unit 39.
- the signal processing unit 14 measures a delay time D generated between the pulse wave sensor device 32 and the response signals S R1 and S R2 .
- a photoelectric pulse wave signal with respect to the electrocardiogram signal ECG as shown by a broken line in FIG. PPG is input without delay.
- the pulse wave sensor device 32 is wirelessly connected to the signal processing unit 14, the photoelectric pulse wave signal is output with respect to the electrocardiogram signal ECG as shown by a one-dot chain line in FIG. PPG is delayed and a delay time D is generated.
- the signal processing unit 14 measures the delay time D And stored in a memory (not shown).
- the signal processing unit 14 corrects the time interval PTT ′ between the electrocardiogram peak estimated value and the minimum value of the photoelectric pulse wave signal PPG using the delay time D. .
- the pulse wave propagation time PTT up to the minimum value of the photoelectric pulse wave signal PPG having no noise is estimated.
- Biometric information sensor 41 since the provided reference signal output unit 42 to the card housing 22, the signal processor 14 to measure the delay time D between the pulse wave sensor unit 32 on the basis of the reference signal S B Can do. For this reason, even if the delay time D differs between the wirelessly connected sensor devices 32 and 35, the delay time D at this time can be measured and corrected, and the pulse wave propagation time is based on the measured delay time D. PTT can be estimated. Thus, even when a signal propagation delay occurs between the pulse wave sensor device 32 and the signal processing unit 14, the signal processing unit 14 takes into account the signal delay and estimates an accurate pulse wave propagation time PTT. Can do.
- the detection circuit 6D of the heartbeat signal detector 4 detects the Doppler frequency from the received signal and calculates the heartbeat signal HBR of the person to be measured O.
- the detection circuit may detect the phase difference or amplitude difference between the transmission signal and the reception signal and calculate the heartbeat signal HBR of the person to be measured O. The same applies to the second, third, and fourth embodiments.
- the present invention is not limited to this, and the number or arrangement position of the detection electrodes may be appropriately set according to the part of the person to be measured O to be brought into contact with the detection electrodes.
- the electrocardiogram signal detector 7 and the pulse wave detector 10 are provided on the flexible substrate 2.
- the present invention is not limited to this, and for example, an electrocardiogram signal detector and a pulse wave detector may be provided separately from the flexible substrate, and connected to the signal processing unit by wire or wirelessly. That is, the second, third, and fourth embodiments may be combined with the first embodiment.
- the part of the person to be measured O brought into contact with the first and second detection electrodes 8A and 8B is the index finger.
- the present invention is not limited to this, and the part to be in contact with the detection electrode may be a thumb, a middle finger or the like or a palm. The same applies to the second, third, and fourth embodiments.
- the pulse wave detector 10 uses a single light emitter 12A.
- the present invention is not limited to this.
- a plurality of light emitters that emit irradiation light having different wavelength ranges may be provided.
- the deformable flexible substrate 2 is used for the biological information sensor 1.
- the present invention is not limited to this.
- the biological information sensor may be configured to use a non-deformable substrate.
- the case where the first and second detection electrodes 8A and 8B of the electrocardiogram signal detector 7 are arranged on the upper right and lower left of the card housing 22 has been described as an example.
- the present invention is not limited to this, and the number or arrangement position of the detection electrodes may be appropriately set according to the part of the person to be measured O to be brought into contact with the detection electrodes, and a card housing (electrocardiogram detection IC chip).
- a detection electrode may be provided at the tip of the cable connected to the. The same applies to the third and fourth embodiments.
- the electrocardiogram signal detector 7 is provided in the card housing 22.
- the present invention is not limited to this.
- an electrocardiogram signal detector may be provided separately from the card housing and connected to the signal processing unit by wire or wirelessly. The same applies to the third and fourth embodiments.
- the pulse wave sensor device 32 and the electroencephalogram sensor device 35 are provided separately from the card housing 22, and the pulse wave sensor device 32, the electroencephalogram sensor device 35, and the signal processing unit 14 are received.
- the unit 39 is configured to be wirelessly connected.
- the present invention is not limited to this.
- the temperature sensor device is provided separately from the card housing 22, and the temperature sensor device and the signal processing unit 14 are wirelessly connected by near field communication (NFC) using the coil 17. It is good also as composition to do.
- NFC near field communication
- temperature information such as the body temperature of the person to be measured O can be transmitted to the signal processing unit.
- the pulse wave sensor device 32 and the electroencephalogram sensor device 35 may be wirelessly connected by NFC using the coil 17.
- the signal processing unit 14 includes a configuration for measuring the delay time D based on the response signal S R2 due to the response signal S R1 and the pulse wave sensor apparatus 32 according to an electrocardiogram signal detector 7 did.
- the present invention is not limited to this.
- the signal processing unit may be configured to measure the delay time based on the time when the reference signal is output from the reference signal output unit and the response signal from the pulse wave sensor device.
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Abstract
生体情報センサ(1)は、フレキシブル基板(2)、貼着部(3)、心拍信号検出器(4)、心電図信号検出器(7)、脈波検出器(10)、信号処理部(14)を備える。信号処理部(14)は、心拍信号検出器(4)による心拍信号(HBR)と心電図信号検出器(7)による心電図信号(ECG)とに基づいて、心拍信号(HBR)から心電図信号(ECG)のR波を推定した心電ピーク推定値を算出する。信号処理部(14)は、算出した心電ピーク推定値と脈波検出器(10)による光電脈波信号(PPG)とに基づいて、脈波伝搬時間(PTT)を推定する。
Description
本発明は、被測定者の生体情報を計測する生体情報センサに関する。
一般に、心電図信号、脈波信号等のような各種の生体情報を計測するセンサが知られている(例えば、特許文献1~3参照)。特許文献1には、被測定者から反射された高周波信号を用いて、被測定者の心拍数を計測するシステムが記載されている。また、特許文献2には、第1及び第2の入力電極に右手,左手の指を接触させ、これらの電位差に基づいて、心電図の波形や心拍数等の心電情報を得る生体認証カードが記載されている。また、特許文献3には、被測定者の指の内部で拡散した光を受光することによって、被測定者の脈拍を測定するチップカードが記載されている。
ところで、生体情報として脈波伝搬時間が知られており、この脈波伝搬時間は、心電図信号のR波から脈波信号の最小値までの間の時間差を示すものである。これに対し、特許文献1~3に記載されたセンサでは、被測定者から検出した各種の信号を用いて、心拍、心電、脈拍等を算出しているが、脈波伝搬時間を算出するものではない。また、脈波伝搬時間を算出するためには、心電図信号と脈波信号を同時に計測する必要がある。このため、被測定者には、心電図信号を計測するための電極と、脈波信号を検出するための発光素子および受光素子とを、一緒に取り付ける必要があり、これらによって被測定者が拘束されてしまい利便性が低いという問題がある。
本発明は前述の問題に鑑みなされたものであり、本発明の目的は、利便性を高めつつ脈波伝搬時間を算出することができる生体情報センサを提供することにある。
(1).上記課題を解決するために、本発明による生体情報センサは、被測定者の心拍信号を検出する心拍信号検出器と、前記心拍信号を処理する信号処理部と、を備えた生体情報センサであって、前記信号処理部は、前記被測定者の心電図信号を検出する心電図信号検出器と、前記被測定者の脈波信号を検出する脈波検出器とに接続可能に構成され、前記信号処理部は、前記心拍信号検出器による前記心拍信号と前記心電図信号検出器による前記心電図信号とに基づいて、前記心拍信号から前記心電図信号のR波を推定した心電ピーク推定値を算出する心電ピーク推定部と、前記心電ピーク推定部による前記心電ピーク推定値と前記脈波検出器による前記脈波信号とに基づいて、前記心電図信号のR波から前記脈波信号の最小値までの間の脈波伝搬時間を推定する脈波伝搬時間推定部とを備えている。
本発明によれば、生体情報センサは、心拍信号検出器と、信号処理部とを備えている。また、信号処理部は、心電図信号検出器と、脈波検出器とに接続可能に構成されている。このため、生体情報センサにより、被測定者の生体情報である、心拍信号、心電図信号、脈波信号を同時に測定することができる。
また、信号処理部は、心拍信号から心電図信号のR波を推定する心電ピーク推定部を備えている。これにより、心電図信号と心拍信号との関係性に基づいて、心拍信号から間接的に心電ピークを推定することができる。この結果、一度、心電図信号と心拍信号との関係性が求められれば、心電図信号検出器を用いずに、心拍信号検出器によって心電ピーク推定値を算出することができる。
また、信号処理部は、心電ピーク推定値と脈波信号とに基づいて脈波伝搬時間を推定する脈波伝搬時間推定部を備えている。この結果、脈波伝搬時間を算出するときには心拍信号検出器を用いることができるから、心電図信号検出器を用いた場合に比べて、被測定者に対する拘束を低減して利便性を高めることができる。また、簡易に脈波伝搬時間を推定することができる。
(2).本発明は、前記心拍信号検出器と前記信号処理部とは、フレキシブル基板に設けられ、前記フレキシブル基板には、前記被測定者の体表に貼付可能な貼着部を設けていることにある。
本発明によれば、フレキシブル基板と貼着部とを用いて、被測定者の体表に心拍信号検出器と信号処理部とを貼り付けることができる。これにより、生体情報センサを被測定者のうち心臓付近の体表に貼り付けることができるので、心拍信号の検出精度を高めることができる。
(3).本発明は、前記心電図信号検出器と前記脈波検出器とは、前記フレキシブル基板に設けられていることにある。
本発明によれば、フレキシブル基板と貼着部とを用いて、被測定者の体表に心拍信号検出器と信号処理部と心電図信号検出器とを貼り付けることができる。これにより、被測定者の体表に貼り付けられた心拍信号検出器と心電図信号検出器とを用いて、心拍信号と心電図信号とを同時に検出することができる。この結果、心電ピーク推定部によって心電ピーク推定値を算出することができる。
また、脈波検出器をフレキシブル基板に設けているので、生体情報センサを被測定者の体表に貼り付けた状態で、簡易に被測定者の脈波信号を検出することができる。
(4).本発明は、前記心拍信号検出器と前記信号処理部とは、カード筐体に設けられていることにある。
本発明によれば、カード筐体に心拍信号検出器と信号処理部とを設けている。これにより、小型で携帯性に優れるカード型の生体情報センサにより、簡易に被測定者の心拍信号を検出することができる。
(5).本発明は、前記心電図信号検出器は、前記カード筐体に設けられていることにある。
本発明によれば、カード筐体に、心拍信号検出器と信号処理部と心電図信号検出器とを設けている。これにより、カード筐体に設けられた心拍信号検出器と心電図信号検出器とを用いて、心拍信号と心電図信号とを同時に検出することができ、心電ピーク推定部によって心電ピーク推定値を算出することができる。
(6).本発明は、前記信号処理部と前記脈波検出器とは有線接続されることにある。
本発明によれば、信号処理部と脈波検出器とは有線接続されている。これにより、信号処理部は、心拍信号検出器からの心拍信号と、脈波検出器からの脈波信号との間で時間遅延が生じることなく、一緒に測定することができる。このため、これらの心拍信号と脈波信号とに基づいて、脈波伝搬時間を推定することができる。
(7).本発明は、脈波センサ装置は、前記脈波検出器と前記信号処理部に前記脈波信号を送信する送信部とを備え、前記脈波センサ装置は、前記信号処理部に接続され前記脈波信号を受信する受信部と前記送信部とを通じて、前記信号処理部と無線接続されることにある。
本発明によれば、脈波センサ装置と信号処理部との間は無線接続されている。これにより、脈波センサ装置と信号処理部との間を有線により接続した場合に比べて、測定時の配線が無くなり、利便性を高めることができる。
(8).本発明は、基準信号を出力する基準信号出力部は、前記信号処理部に接続され、前記受信部は、前記脈波センサ装置から前記基準信号に基づく応答信号を受信し、前記信号処理部は、前記応答信号に基づいて前記脈波センサ装置との間の信号遅延を補正することにある。
本発明によれば、基準信号出力部を信号処理部に接続しているので、信号処理部は、基準信号に応じた応答信号に基づいて脈波センサ装置との間の信号遅延を補正することができる。これにより、脈波センサ装置と信号処理部とを無線接続するのに伴って、これらの間で信号伝搬の遅延が発生する場合でも、信号処理部は信号遅延を考慮して脈波伝搬時間を推定することができる。この結果、脈波伝搬時間の推定精度を高めることができる。
以下、本発明の実施の形態による生体情報センサについて、図面を参照しつつ詳細に説明する。
まず、図1ないし図9に本発明の第1の実施の形態を示す。第1の実施の形態による生体情報センサ1は、フレキシブル基板2、貼着部3、心拍信号検出器4、心電図信号検出器7、脈波検出器10、信号処理部14等を備えている。
フレキシブル基板2は、例えば絶縁性を有する樹脂材料を用いて、変形可能な平板状に形成されている。このフレキシブル基板2には、心拍信号検出器4、心電図信号検出器7、脈波検出器10、信号処理部14、バッテリ16等が実装されている。フレキシブル基板2の裏面(下面)は、被測定者Oの体表(体表面)と対向する対向面となっている。このため、フレキシブル基板2の裏面には、後述の貼着部3が設けられている。一方、フレキシブル基板2の表面(上面)は、後述の、心電図信号検出器7の検出電極8A,8Bが実装される実装面となっている。この場合、フレキシブル基板2の表面には、例えば、エポキシ樹脂等の絶縁性樹脂材料からなる封止樹脂層2Aが設けられ、検出電極8A,8Bをフレキシブル基板2の表面に実装している。
貼着部3は、フレキシブル基板2の裏面に設けられて、例えば、被測定者Oの体表に長時間貼付可能なシール部材により構成されている。図2に示すように、貼着部3の略中央には、脈波検出器10と被測定者Oの体表との間で光を透光させるための透光部3Aが設けられている。この透光部3Aは、例えば透明樹脂等の透明材料を用いて形成されている。なお、貼着部3には透明材料からなる透光部3Aを設ける構成としたが、貼着部3全体を透明材料により形成したり、貼着部3に貫通孔を設けて光を透光させてもよい。
心拍信号検出器4は、フレキシブル基板2に設けられ、送信用アンテナ5A、受信用アンテナ5B、心拍検出用ICチップ6等を含んで構成されている。この心拍信号検出器4は、被測定者Oの心拍信号HBRを検出するものである。
送信用アンテナ5Aは、心拍検出用ICチップ6に接続され、例えばパッチアンテナ、スロットアンテナ等のような各種のアンテナによって構成されている。送信用アンテナ5Aは、心拍検出用ICチップ6で生成された所定の周波数の送信信号を被測定者Oのうち心臓付近の部位に向けて出力する。このとき、送信信号は、被測定者Oの体内に進入し、被測定者Oの心臓によって反射される。
受信用アンテナ5Bも、送信用アンテナ5Aと同様に、心拍検出用ICチップ6に接続され、例えばパッチアンテナ、スロットアンテナ等のような各種のアンテナによって構成されている。受信用アンテナ5Bは、被測定者Oが送信信号を反射したときの信号を受信信号として受信する。このとき、受信信号は、被測定者Oの心臓によって反射された反射波であるから、心臓の拍動に応じてその強度が変化する。このため、受信信号は、送信信号の周波数に被測定者Oの心拍等によるドップラー周波数が加算された信号となる。なお、心拍信号検出器4は、送信用アンテナ5Aと受信用アンテナ5Bとを別個に設けたが、例えば、送信と受信を共用する送受信アンテナを用いてもよい。
心拍検出用ICチップ6は、はんだ等を用いてフレキシブル基板2に実装されている。心拍検出用ICチップ6は、バッテリ16から供給される電力によって駆動し、送信用アンテナ5A、受信用アンテナ5B、後述の信号処理部14に接続されている。
心拍検出用ICチップ6は、図4に示すように、送信信号を生成する発振器6Aと、送信信号を分配する方向性結合器6Bと、受信信号と送信信号を混合するミキサ6Cと、混合信号に基づいて心拍信号HBRを検出する検出回路6Dとを含んで構成されている。これにより、心拍検出用ICチップ6は、受信用アンテナ5Bにより受信した受信信号に基づいて、図9の破線で示す心拍信号HBRを信号処理部14に出力する。
発振器6Aは、入力側が信号処理部14に接続され、出力側が方向性結合器6Bを介して送信用アンテナ5Aに接続されている。この発振器6Aは、信号処理部14から出力される例えばクロック信号等のような基準信号に基づいて、マイクロ波、ミリ波等の高周波信号からなる送信信号を生成し、送信用アンテナ5Aに向けて出力する。なお、発振器6Aは、信号処理部14から入力される基準信号に基づいて送信信号を生成するものとしたが、基準信号を用いずに送信信号を生成してもよい。
方向性結合器6Bは、発振器6Aと送信用アンテナ5Aとの間に設けられている。方向性結合器6Bの入力側は発振器6Aに接続され、方向性結合器6Bの出力側は送信用アンテナ5Aとミキサ6Cとに接続されている。方向性結合器6Bは、発振器6Aで生成された送信信号を、送信用アンテナ5Aとミキサ6Cとに分配する。これにより、方向性結合器6Bは、発振器6Aから送信用アンテナ5Aに向けて送信信号を伝送すると共に、発振器6Aからミキサ6Cに向けて送信信号を同期信号として伝送する。
ミキサ6Cは、受信用アンテナ5Bと発振器6Aとの間に設けられている。ミキサ6Cは、発振器6Aによる同期信号と受信用アンテナ5Bにより受信した受信信号とを混合して混合信号を生成し、この混合信号を検出回路6Dに向けて出力する。
検出回路6Dの入力側はミキサ6Cに接続され、検出回路6Dの出力側は信号処理部14に接続されている。この検出回路6Dは、各種の検波回路によって構成され、混合信号から心拍信号HBRを検出する。このとき、心拍信号HBRは、例えば、送信信号が被測定者Oを反射したときに生じたドップラー周波数の信号である。検出回路6Dは、心拍信号HBRを信号処理部14に向けて出力する。
心電図信号検出器7は、フレキシブル基板2に設けられ、第1,第2の検出電極8A,8B、心電図検出用ICチップ9等を含んで構成されている。この心電図信号検出器7は、被測定者Oの心電図信号ECGを検出するものである。心電図信号検出器7は、後述の信号処理部14に接続可能に構成されている。
第1,第2の検出電極8A,8Bは、例えば導電性金属材料、または導電性樹脂材料からなる導電性膜を用いて形成されている。第1,第2の検出電極8A,8Bは、矩形状をなすフレキシブル基板2の対角線の両端側位置に配置されている。この場合、第1,第2の検出電極8A,8Bは、被測定者Oが生体情報センサ1を胸等の体表に取り付けた状態で、例えば両手の人差し指を第1,第2の検出電極8A,8Bに対応する部位に容易に接触させることができるような位置に設けられている。即ち、図1に示すように、第1,第2の検出電極8A,8Bは、フレキシブル基板2の右上,左下にそれぞれ設けられる。第1,第2の検出電極8A,8Bは、被測定者Oの体表(例えば、指先の皮膚)の電位に応じたアナログ信号をそれぞれ検出し、心電図検出用ICチップ9に検出したアナログ信号を出力する。
心電図検出用ICチップ9は、はんだ等を用いてフレキシブル基板2に実装されている。心電図検出用ICチップ9は、バッテリ16から供給される電力によって駆動する。心電図検出用ICチップ9の入力側は第1,第2の検出電極8A,8Bに接続され、心電図検出用ICチップ9の出力側は後述の信号処理部14に接続されている。
心電図検出用ICチップ9は、図4に示すように、第1,第2の検出電極8A,8Bにより検出したアナログ信号のノイズを除去するフィルタ9Aと、第1,第2の検出電極8A,8Bにより検出したアナログ信号を差動増幅して心電図信号ECGを出力するオペアンプ9Bとを含んで構成されている。これにより、心電図検出用ICチップ9は、第1,第2の検出電極8A,8Bにより検出したアナログ信号に基づいて、図9中に実線で示す心電図信号ECGを信号処理部14に出力する。
フィルタ9Aは、入力側が第1,第2の検出電極8A,8Bにそれぞれ接続され、出力側がオペアンプ9Bに接続されている。このフィルタ9Aは、例えばローパスフィルタによって構成され、第1,第2の検出電極8A,8Bで検出したアナログ信号から、不要な高周波成分を除去する。
オペアンプ9Bは、入力側が第1,第2の検出電極8A,8Bに接続され、出力側が信号処理部14に接続されている。このオペアンプ9Bは、第1,第2の検出電極8A,8Bで検出したアナログ信号の電位差に対して、その差分を増幅する差動増幅回路を構成する。オペアンプ9Bにより差動増幅された信号は、差動増幅信号からなる心電図信号ECGとして信号処理部14に出力される。なお、第1,第2の検出電極8A,8Bで検出したアナログ信号の電位差を増幅するものであれば、オペアンプ以外の差動増幅回路を用いてもよい。
脈波検出器10は、フレキシブル基板2に設けられ、信号処理部14と接続されている。この脈波検出器10は、駆動部11、発光器12A、受光器12B、増幅部13等を含んで構成され、被測定者Oの脈波信号としての光電脈波信号PPGを検出する。なお、脈波検出器10は、脈波信号として光電脈波信号PPGを検出する構成としたが、例えば、筋ポンプ脈波法、空気脈波法、超音波ドップラー法等を用いて脈波信号を検出してもよい。また、脈波検出器10は、バッテリ16から供給される電力に基づいて駆動してもよく、バッテリ16とは別個に駆動電源となるバッテリ(図示せず)を備える構成としてもよい。
駆動部11は、入力側が信号処理部14に接続され、出力側が発光器12Aに接続されている。この駆動部11は、信号処理部14から入力される例えばパルス信号のような駆動信号に基づいて、発光器12Aを発光させるための駆動電流を、発光器12Aに供給する。
発光器12Aは、入力側が駆動部11に接続され、駆動部11からの駆動電流に従って、所定のパルス周期でパルス発光する。これにより、発光器12Aは、例えば被測定者Oの体表に所定波長の光(例えば可視光又は赤外光)を照射する。このとき、パルス周期は、光電脈波信号PPGの周期に比べて、十分に小さい値に設定される。発光器12Aは、例えば発光ダイオード(LED)等の発光素子を透明樹脂で封止することによって形成されている。なお、発光器12Aは、発光素子として面発光レーザ(VCSEL)又は共振器型LEDを用いて形成してもよい。また、発光器12Aは、パルス発光に限らず、時間的に連続して発光してもよい。
受光器12Bは、例えば被測定者Oの胸部の体表が発光器12Aからの光を反射したときに、この反射光を受光する。この受光器12Bは、出力側が増幅部13に接続され、反射光に応じた光検出信号を増幅部13に出力する。受光器12Bは、例えばフォトダイオード(PD)等の受光素子を透明樹脂で封止することによって形成されている。なお、受光器12Bは、受光素子として、例えばフォトトランジスタを用いて形成してもよい。また、受光器12Bは、被測定者Oの体表等で反射した反射光を受光するものとしたが、被測定者Oの体表等を透過した透過光を受光するものとしてもよい。さらに、発光器12Aは、被測定者Oの胸部に限らず、手、指、腕等の他の部位に光を照射してもよく、このときの反射光や透過光を受光器12Bが受光してもよい。
増幅部13は、入力側が受光器12Bに接続され、出力側が信号処理部14に接続されている。この増幅部13は、受光器12Bから供給された光検出信号に対して電流-電圧変換を行い、電流-電圧変換された光検出信号を増幅し、図9中に一点鎖線で示す光電脈波信号PPGとして信号処理部14に出力する。
信号処理部14は、フレキシブル基板2に設けられ、バッテリ16から供給される電力によって駆動する。信号処理部14の入力側は、心拍信号検出器4、心電図信号検出器7、脈波検出器10等に接続されている。信号処理部14の出力側は、心拍信号検出器4、脈波検出器10、後述のTAG用ICチップ15に接続されている。
信号処理部14は、例えばMCU(Micro Control Unit)等により構成され、ADC(Analog Digital Converter)14Aと演算部14Bとを備えている。この信号処理部14は、心拍信号検出器4、心電図信号検出器7、脈波検出器10から検出した心拍信号HBR、心電図信号ECG、光電脈波信号PPGに基づいて、各信号を処理するものである。また、信号処理部14は、各種のプログラムに従って、心拍信号検出器4、脈波検出器10、後述のTAG用ICチップ15の動作をそれぞれ制御する。
ADC14Aは、入力側が心拍信号検出器4、心電図信号検出器7、脈波検出器10に接続され、出力側が演算部14Bに接続されている。このADC14Aは、心拍信号検出器4、心電図信号検出器7、脈波検出器10から入力されるアナログ信号からなる心拍信号HBR、心電図信号ECG、光電脈波信号PPGをディジタル信号にそれぞれ変換し、演算部14Bに出力する。このとき、ADC14Aは、心拍信号HBR、心電図信号ECG、光電脈波信号PPGの信号周期に比べて十分に短いサンプリング周期でアナログ-ディジタル変換を行う。また、ADC14Aは、心拍信号HBR、心電図信号ECG、光電脈波信号PPGに共用され、これらのアナログ信号を異なるタイミングで逐次的にディジタル信号に変換する。従って、心拍信号HBR、心電図信号ECG、光電脈波信号PPGは、互いに同程度のダイナミックレンジとなるように、それぞれの信号強度や振幅が調整されている。
演算部14Bは、ADC14Aから入力された、心拍信号HBR、心電図信号ECG、光電脈波信号PPGに基づいて、図7に示す補正値算出処理、または、図8に示す生体情報推定処理を実行する。この演算部14Bは、補正値算出処理によって算出した補正値TFと、生体情報推定処理によって算出した脈波伝搬時間PTT、心拍ピークの時間間隔R-RI′(心拍間隔R-RI′)とをメモリ(図示せず)内に格納する。心拍信号検出器4を動作させるときには、演算部14Bは、発振器6Aに基準信号を出力する。脈波検出器10を動作させるときには、演算部14Bは、駆動部11に駆動信号を出力する。
演算部14Bには、補正値算出処理と生体情報推定処理とのうちいずれか一方を選択する選択スイッチ(図示せず)が接続されている。このため、演算部14Bは、選択スイッチによって選択された処理を実行する。
TAG用ICチップ15は、フレキシブル基板2に設けられ、メモリ、マイクロプロセッサ等を含んで構成されると共に、コイル17に接続されている。TAG用ICチップ15のメモリ内には、例えば被測定者Oの個人情報等が格納されている。メモリ内に格納された各種の情報は、コイル17を用いることによって、外部の読取り装置(図示せず)によって読取ることができる。
例えば、生体情報センサ1を読取り装置に重ねると、コイル17に電磁誘導が生じ、TAG用ICチップ15に電力が供給される。このとき、TAG用ICチップ15は、読取り装置による電磁波の一部を反射すると共に、メモリ内の情報等を反射波に変調する。これにより、読取り装置は、反射波に基づいて、被測定者Oの個人情報等を受信することができる。
また、TAG用ICチップ15は、信号処理部14に接続されている。このため、TAG用ICチップ15は、自己のメモリに格納された情報を読取り装置に出力するのに併せて、信号処理部14のメモリに格納された補正値TF、脈波伝搬時間PTT及び心拍間隔R-RI′を読取り装置に出力する。読取り装置に、例えばモニタ、プリンタ等の出力装置を接続すれば、被測定者Oは、出力装置による出力結果によって、脈波伝搬時間PTTや心拍間隔R-RI′を確認することができる。
なお、演算部14Bによって算出した補正値TF、脈波伝搬時間PTT及び心拍間隔R-RI′は、演算部14Bのメモリに限らず、TAG用ICチップ15のメモリに格納し、個人情報等と一緒に読取り装置に出力してもよい。また、TAG用ICチップ15は、読取り装置からの電力供給によって駆動する受動タイプに限らず、バッテリ16からの電力供給によって駆動する能動タイプでもよい。また、脈波伝搬時間PTT及び心拍間隔R-RI′は、メモリに格納せずに、外部の装置に逐次出力する構成としてもよい。この場合、脈波伝搬時間PTT及び心拍間隔R-RI′は、TAG用ICチップ15、コイル17等を用いて外部に出力してもよく、TAG用ICチップ15、コイル17等とは別個の無線装置を用いて外部に出力してもよい。
バッテリ16は、心拍検出用ICチップ6、心電図検出用ICチップ9、信号処理部14等に電力を供給する。また、バッテリ16は、コイル17の両端に結合され、コイル17からの電力供給によって充電される。なお、バッテリ16は、コイル17とは別個の電力供給線を通じて充電される構成としてもよい。また、バッテリ16は、フレキシブル基板2に交換可能に取付けてもよい。
生体情報センサ1は、心拍信号検出器4の送信用アンテナ5Aによって被測定者Oの心臓に向けて送信信号を送信し、心臓からの反射波を受信信号として受信用アンテナ5Bによって受信する。このため、図5に示すように、生体情報センサ1は、貼着部3によって被測定者Oの体表に貼付けられ、被測定者Oの心臓付近(左側胸部)に配置される。
次に、図5ないし図9を用いて、本実施の形態による生体情報センサ1の動作について説明する。
まず、図5及び図7を用いて、被測定者Oの心拍信号HBRと心電図信号ECGとを検出し、補正値TFを算出する補正値算出処理について説明する。
まず、被測定者Oは、選択スイッチによって補正値算出処理を選択する。次に、図5に示すように、被測定者Oは、生体情報センサ1を胸部の体表に貼り付けた状態で、心電図信号検出器7の第1,第2の検出電極8A,8Bに両手の指先をそれぞれ接触させる。この状態で、生体情報センサ1を起動すると、心拍信号検出器4と心電図信号検出器7とが一緒に動作する。
心拍信号検出器4は、被測定者Oの心拍に応じた心拍信号HBRを検出する。具体的に説明すると、発振器6Aは、例えばマイクロ波、ミリ波等の送信信号を送信用アンテナ5Aに向けて出力する。送信用アンテナ5Aは、発振器6Aから入力された送信信号を被測定者Oの心臓に向けて照射する。そして、被測定者Oに反射した送信信号は、受信信号として受信用アンテナ5Bに受信される。このとき、受信信号は、送信信号の周波数に被測定者Oの心拍等によるドップラー周波数が加算された信号となる。
受信用アンテナ5Bに受信された受信信号は、ミキサ6Cによって送信信号が混合され、混合信号となって検出回路6Dに入力される。検出回路6Dは、混合信号から心拍等によるドップラー周波数に応じた心拍信号HBRを検出し、信号処理部14に出力する。
一方、心電図信号検出器7は、被測定者Oの心臓の活動に応じて変動する心電図信号ECGを検出する。具体的に説明すると、第1,第2の検出電極8A,8Bは、両手の人差し指の電位をそれぞれ検出し、これらの電位に応じたアナログ信号をフィルタ9Aに出力する。
フィルタ9Aは、第1,第2の検出電極8A,8Bによって検出されたアナログ信号から不要な高周波成分であるノイズを除去し、オペアンプ9Bに出力する。オペアンプ9Bは、フィルタ9Aから入力される2つのアナログ信号を差動増幅して、両手の人差し指の電位差に応じた心電図信号ECGを出力する。オペアンプ9Bは、心電図信号ECGを信号処理部14に出力する。
信号処理部14は、心拍信号検出器4による心拍信号HBRと、心電図信号検出器7による心電図信号ECGとが入力されると、ADC14Aにおいて、心拍信号HBRと心電図信号ECGとをアナログ-ディジタル変換を行う。またこの場合、信号処理部14は、演算部14Bにおいて、図7に示す補正値算出処理を実行する。
補正値算出処理では、ステップ1で、心電図信号ECGの心電ピークであるR波のピーク(最大値)を検出すると共に、心拍信号HBRの心拍ピーク(心拍信号HBRの最大値)を検出する。
続くステップ2では、心電図信号ECGの心電ピークと心拍信号HBRの心拍ピークとに基づいて、補正値TFを算出する。ここで、心電図信号ECGと心拍信号HBRとでは、鼓動を表す心拍信号HBRの方が、電気信号である心電図信号ECGよりも位相が遅れる。この場合、補正値TFは、例えば図9に示すように、同一周期における、心電図信号ECGの心電ピークと心拍信号HBRの心拍ピークとの時間差(位相差)を求めることにより算出する。算出された補正値TFは、演算部14Bのメモリに格納される。
なお、補正値TFは、複数周期において心電ピークと心拍ピークとの時間差を求めて、これら複数周期分の時間差の平均値によって算出してもよい。また、補正値TFは、心電図信号ECGの心電ピークと心拍信号HBRの最小値との時間差を求めることにより算出してもよいし、心電図信号ECGの心電ピークと心拍信号HBRの他の箇所との時間差を求めることにより算出してもよい。
次に、図6及び図8を用いて、被測定者Oの心拍信号HBRと光電脈波信号PPGを検出し、脈波伝搬時間PTTおよび心拍間隔R-RIを推定する生体情報推定処理について説明する。
まず、被測定者Oは、選択スイッチによって生体情報推定処理を選択する。次に、図6に示すように、被測定者Oが生体情報センサ1を胸部に貼付けた状態で生体情報センサ1を起動すると、心拍信号検出器4と脈波検出器10とが一緒に動作する。
このとき、心拍信号検出器4は、前述した補正値算出処理と同様に動作し、被測定者Oの心拍に応じた心拍信号HBRを信号処理部14に出力する。一方、脈波検出器10は、被測定者Oの心臓の活動に応じて変動する光電脈波信号PPGを検出する。この場合、駆動部11は、信号処理部14からの駆動信号に従い、発光器12Aを発光させるための駆動電流を、発光器12Aに供給する。
そして、発光器12Aは、駆動部11からの駆動電流に従い、例えば被測定者Oの胸部に所定波長の光(例えば可視光又は赤外光)を照射する。受光器12Bは、発光器12Aが被測定者Oの胸部に光を照射したときに、胸部で反射した反射光を受光して光検出信号に変換し、この光検出信号を増幅部13に出力する。受光器12Bから供給された光検出信号は、増幅部13により電流-電圧変換され、電流-電圧変換された光検出信号は増幅され、光電脈波信号PPGとして信号処理部14に出力される。
信号処理部14は、光電脈波信号PPGと心拍信号HBRとが入力されると、ADC14Aにおいて、光電脈波信号PPGと心拍信号HBRとをアナログ-ディジタル変換を行う。またこの場合、信号処理部14は、演算部14Bにおいて、図8に示す生体情報推定処理を実行する。
生体情報推定処理では、ステップ3で、ステップ2で求めた補正値TFに基づいて、心拍信号HBRから心電ピーク推定値を算出する。即ち、心拍信号検出器4による心拍信号HBRと心電図信号検出器7による心電図信号ECGとから求めた補正値TFに基づいて、心拍信号HBRから心電図信号ECGのR波のピークを推定した心電ピーク推定値を算出する。具体的には、心拍信号HBRの方が心電図信号ECGよりも位相が遅れるので、心拍信号HBRの心拍ピークの時点よりも補正値TFだけ以前の時点に心電ピークが発生すると考えられる。このため、心拍ピークの発生時刻から補正値TFを減算することにより、心電ピークの発生時刻に応じた心電ピーク推定値を算出する。この場合、ステップ3は心電ピーク推定部を構成する。
続くステップ4では、ステップ3で求めた心電ピーク推定値と光電脈波信号PPGとから脈波伝搬時間PTTを推定する。即ち、心電ピーク推定部による心電ピーク推定値と脈波検出器10による光電脈波信号PPGとに基づいて、心電図信号ECGのR波のピークから光電脈波信号PPGの最小値までの間の脈波伝搬時間PTTを推定する。具体的には、脈波検出器10による光電脈波信号PPGの最小値を検出して、光電脈波信号PPGの最小値が発生する時点と、心電ピークが発生する時点の推定値である心電ピーク推定値との時間差を求める。この時間差が、脈波伝搬時間PTTの推定値になる。演算部14Bは、推定した脈波伝搬時間PTTをメモリに格納する。この場合、ステップ4は脈波伝搬時間推定部を構成する。
続くステップ5では、心拍信号HBRに含まれる複数の心拍ピークを検出し、隣合う心拍ピークの時間間隔R-RI′を求める。このとき、心電図信号ECGと心拍信号HBRとは同期しているから、心電図信号ECGの隣合うR波の時間間隔である心拍間隔R-RIは、心拍信号HBRの心拍ピークの時間間隔R-RI′とほぼ同じ値であると考えられる。このため、心拍信号HBRの時間間隔R-RI′によって、心電図信号ECGの心拍間隔R-RIを推定する。演算部14Bは、推定した心拍間隔R-RIをメモリに格納する。
かくして、第1の実施の形態によれば、生体情報センサ1は、心拍信号検出器4と、信号処理部14とを備えている。また、信号処理部14は、心電図信号検出器7と、脈波検出器10とに接続可能に構成されている。このため、生体情報センサ1により、被測定者Oの生体情報である、心拍信号HBR、心電図信号ECG、光電脈波信号PPGを同時に測定することができる。
また、信号処理部14は、心拍信号HBRと心電図信号ECGとの関係から予め補正値TFを算出し、この補正値TFによって心拍信号HBRから心電図信号ECGのR波を推定する。これにより、心拍信号HBRに基づいて、心電図信号ECGの心電ピークを間接的に推定することができる。この結果、一度、心電図信号ECGと心拍信号HBRとの関係性が求められれば、心電図信号検出器7を用いずに、心拍信号検出器4によって心電ピーク推定値を算出することができる。
また、信号処理部14は、心電ピーク推定値と光電脈波信号PPGとに基づいて脈波伝搬時間PTTを推定する。これにより、脈波伝搬時間PTTを算出するときには、心拍信号検出器4を用いることができる。例えば、心電図信号検出器7を用いた場合には、心臓と距離が異なる部位に複数の電極を取り付ける必要がある。これに比べて、心拍信号検出器4を用いた場合には、被測定者に対する拘束を低減できる。この結果、利便性を高めることができ、簡易に脈波伝搬時間PTTを推定することができる。
また、生体情報センサ1にフレキシブル基板2を用いているので、生体情報センサ1を被測定者Oの体表に密着させて取付けることができる。これにより、被測定者Oが動いた場合でも、生体情報センサ1の位置ずれを抑制することができ、被測定者Oの生体情報を精度よく検出することができる。
また、フレキシブル基板2と貼着部3とを用いて、被測定者Oのうち心臓付近の体表に生体情報センサ1を貼り付けている。これにより、検出精度を高めつつ、簡易に被測定者Oの生体情報を検出することができる。
具体的には、フレキシブル基板2と貼着部3とを用いて、被測定者Oの体表に心拍信号検出器4と心電図信号検出器7と信号処理部14とを貼り付けている。これにより、心拍信号検出器4と心電図信号検出器7とを用いて、心拍信号HBRと心電図信号ECGとを同時に検出することができる。また、心拍信号HBRと心電図信号ECGとに基づいて、心拍信号HBRから心電ピークを推定するための補正値TFを算出することができる。さらに、脈波検出器10をフレキシブル基板2に設けているので、生体情報センサ1を被測定者Oの体表に貼り付けた状態で、簡易に被測定者Oの光電脈波信号PPGを検出することができる。
また、信号処理部14には、互いに時間変化が同程度となった心拍信号HBR、心電図信号ECG、光電脈波信号PPGからなる3種類のアナログ信号が入力されるから、これらを単一のADC14Aによってディジタル信号に変換することができる。このため、3種類のアナログ信号に対してADC14Aを共用することができ、信号毎にそれぞれ別個のADCを設けた場合に比べて、製造コストを低減することができる。
次に、図10ないし図13に、本発明の第2の実施の形態を示す。第2の実施の形態の特徴は、生体情報センサをカード型とし、カード筐体とは別個に設けた脈波検出器とカード筐体に内蔵した信号処理部とを有線接続することにある。なお、第2の実施の形態では、前述した第1の実施の形態と同一の構成については同一の符号を付し、その説明は省略する。
第2の実施の形態による生体情報センサ21は、第1の実施の形態による生体情報センサ1とほぼ同様に、心拍信号検出器4、心電図信号検出器7、信号処理部14等を備えている。但し、生体情報センサ21は、カード筐体22に心拍信号検出器4、心電図信号検出器7、信号処理部14等を備え、信号処理部14と脈波検出器23とを有線接続している。この点で、第2の実施の形態による生体情報センサ21は、第1の実施の形態による生体情報センサ1とは異なっている。
カード筐体22は、生体情報センサ21の外殻を形成する。カード筐体22は、略四角形状の薄板からなり、例えば、ガラスエポキシ等からなるシートを用いた基板により形成されている。図11に示すように、このカード筐体22には、心拍信号検出器4、心電図信号検出器7、信号処理部14、TAG用ICチップ15、バッテリ16、コイル17等が実装されている。
脈波検出器23は、カード筐体22とは別個に設けられ、カード筐体22に設けられた信号処理部14とはコネクタ26を介して有線により接続可能に構成されている。この脈波検出器23は、第1の実施の形態の脈波検出器10と同様に、駆動部24、発光器24A、受光器24B、増幅部25等を含んで構成され、被測定者Oの脈波信号としての光電脈波信号PPGを検出するものである。
駆動部24は、入力側が信号処理部14に接続され、出力側が発光器24Aに接続されている。この駆動部24は、信号処理部14から入力される例えばパルス信号のような駆動信号に基づいて、発光器24Aを発光させるための駆動電流を、発光器24Aに供給する。
発光器24Aは、入力側が駆動部24に接続され、駆動部24からの駆動電流に従って、所定のパルス周期でパルス発光する。これにより、発光器24Aは、例えば被測定者Oの手や指に所定波長の光を照射する。このとき、パルス周期は、光電脈波信号PPGの周期に比べて、十分に小さい値に設定される。
受光器24Bは、例えば被測定者Oの指や手が発光器24Aからの光を反射したときに、この反射光を受光する。この受光器24Bは、出力側が増幅部25に接続され、反射光に応じた光検出信号を増幅部25に出力する。
増幅部25は、入力側が受光器24Bに接続され、出力側が信号処理部14に接続されている。この増幅部25は、受光器24Bから供給された光検出信号に対して電流-電圧変換を行い、電流-電圧変換された光検出信号を増幅し、光電脈波信号PPGとして信号処理部14に出力する。
コネクタ26は、例えばカード筐体22の下方部位に設けられ、脈波検出器23のケーブルが取外し可能な状態で接続される。光電脈波信号PPGを計測するときには、脈波検出器23のケーブルは、コネクタ26に接続される。このコネクタ26によって、脈波検出器23と信号処理部14との間が有線接続される。一方、光電脈波信号PPGを計測しないときには、脈波検出器23のケーブルはコネクタ26から取外される。この場合、コネクタ26と脈波検出器23とが非接続状態なときには、演算部14Bは補正値算出処理を実行し、コネクタ26と脈波検出器23とが接続状態なときには、演算部14Bは生体情報推定処理を実行してもよい。
生体情報センサ21は、心拍信号検出器4の送信用アンテナ5Aによって被測定者Oの心臓に向けて送信信号を送信し、心臓からの反射波を受信信号として受信用アンテナ5Bによって受信する。このため、図12、図13に示すように、生体情報センサ21は、取付け部材としてのクリップ27によって被測定者Oの衣服に取付けられ、被測定者Oの心臓付近(左側胸部)に配置される。
次に、図12、図13を用いて、本実施の形態による生体情報センサ21の動作について説明する。
まず、被測定者Oは、選択スイッチによって補正値算出処理を選択する。図12に示すように、被測定者Oが心電図信号検出器7の第1,第2の検出電極8A,8Bを両手で把持した状態で、生体情報センサ21を起動すると、心拍信号検出器4と心電図信号検出器7とが一緒に動作する。これにより、被測定者Oの心拍信号HBRと心電図信号ECGとを検出し、補正値TFを算出する。なお、この場合、補正値算出処理は第1の実施の形態で説明したものと同様であるので、その説明は省略する。
次に、図13を用いて、被測定者Oの心拍信号HBRと光電脈波信号PPGを検出し、脈波伝搬時間PTTおよび心拍間隔R-RIを推定する生体情報推定処理について説明する。
まず、被測定者Oは、選択スイッチによって生体情報推定処理を選択する。図13に示すように、被測定者Oが脈波検出器23を指に装着した状態で生体情報センサ21を起動すると、心拍信号検出器4と脈波検出器23とが一緒に動作する。
このとき、心拍信号検出器4は、前述した補正値算出処理と同様に動作し、被測定者Oの心拍に応じた心拍信号HBRを信号処理部14に出力する。一方、脈波検出器23は、被測定者Oの心臓の活動に応じて変動する光電脈波信号PPGを検出する。この場合、駆動部24は、信号処理部14からの駆動信号に従い、発光器24Aを発光させるための駆動電流を、発光器24Aに供給する。
そして、発光器24Aは、駆動部24からの駆動電流に従い、例えば被測定者Oの指に所定波長の光を照射する。受光器24Bは、発光器24Aが被測定者Oの指に光を照射したときに、指で反射した反射光を受光して光検出信号に変換し、この光検出信号を増幅部25に出力する。受光器24Bから供給された光検出信号は、増幅部25により電流-電圧変換され、電流-電圧変換された光検出信号は増幅され、光電脈波信号PPGとして信号処理部14に出力される。
信号処理部14は、光電脈波信号PPGと心拍信号HBRとが入力されると、ADC14Aにおいて、光電脈波信号PPGと心拍信号HBRとをアナログ-ディジタル変換を行い、演算部14Bにおいて、生体情報推定処理を実行する。なお、この場合、生体情報推定処理は第1の実施の形態で説明したものと同様であるので、その説明は省略する。
かくして、第2の実施の形態によれば、第1の実施の形態とほぼ同様の作用効果を得ることができる。第2の実施の形態の生体情報センサ21は、カード筐体22を用いて構成されている。これにより、小型で携帯性に優れるカード型の生体情報センサにより、利便性を高めて、簡易に被測定者Oの生体情報を検出することができる。
具体的には、カード筐体22に、心拍信号検出器4と心電図信号検出器7と信号処理部14とを設けている。これにより、カード筐体22に設けられた心拍信号検出器4と心電図信号検出器7とを用いて、心拍信号HBRと心電図信号ECGとを同時に検出することができ、心電ピーク推定部によって心電ピーク推定値を算出することができる。
また、信号処理部14は、心電ピーク推定値と光電脈波信号PPGとに基づいて脈波伝搬時間PTTを推定する脈波伝搬時間推定部を備えている。これにより、脈波伝搬時間PTTを算出するときには、被測定者Oに非接触な状態で計測が可能な心拍信号検出器4を用いることができる。この結果、被測定者Oに検出電極8A,8Bを接触させる必要がある心電図信号検出器7を用いた場合に比べて、利便性を高めて、簡易に脈波伝搬時間PTTを推定することができる。
また、信号処理部14と脈波検出器23とは有線接続されている。これにより、信号処理部14は、心拍信号検出器4からの心拍信号HBRと、脈波検出器23からの光電脈波信号PPGとの間で時間遅延が生じることなく、一緒に測定することができる。このため、これらの心拍信号HBRと光電脈波信号PPGとに基づいて、脈波伝搬時間PTTを推定することができる。これに加えて、信号処理部14と脈波検出器23との間を確実に接続することができ、接続信頼性を高めることができる。
次に、図14に、本発明の第3の実施の形態を示す。第3の実施の形態の特徴は、脈波センサ装置をカード筐体とは別個に設け、脈波センサ装置と信号処理部とを無線接続することにある。なお、第3の実施の形態では、前述した第1、第2の実施の形態と同一の構成については同一の符号を付し、その説明は省略する。
第3の実施の形態による生体情報センサ31は、第2の実施の形態による生体情報センサ21とほぼ同様に、カード筐体22、心拍信号検出器4、心電図信号検出器7、信号処理部14等を備えている。但し、生体情報センサ31は、カード筐体22とは別個に脈波センサ装置32を設け、カード筐体22に設けた受信部39を介して、信号処理部14と脈波センサ装置32とを無線接続している。この点で、第3の実施の形態による生体情報センサ31は、第1、第2の実施の形態による生体情報センサ1,21とは異なっている。
脈波センサ装置32は、カード筐体22とは別個に設けられ、カード筐体22に設けられた信号処理部14とは、後述の、送信部34と受信部39とを通じて無線接続されている。この脈波センサ装置32は、脈波検出器10、脈波信号処理部33、送信部34を含んで構成されている。脈波センサ装置32は、被測定者Oの脈波信号としての光電脈波信号PPGを検出し、該光電脈波信号PPGを、送信部34を介して信号処理部14に送信するものである。
脈波信号処理部33は、入力側は増幅部13に接続され、出力側は駆動部11及び送信部34に接続されている。脈波信号処理部33は、MCU等により構成され、脈波検出器10の駆動部11に発光器12Aを駆動させる駆動信号を出力する。また、脈波信号処理部33は、脈波検出器10が検出した光電脈波信号PPGを、信号処理部14に送信するため送信部34に出力する。
送信部34は、脈波信号処理部33に接続され、脈波検出器10が検出した光電脈波信号PPGを、後述の受信部39に向けて送信する。この送信部34は、送信信号を生成する送信回路34Aと送信信号を出力する送信用アンテナ34Bとを含んで構成されている。
送信回路34Aは、入力側が脈波信号処理部33に接続され、出力側が送信用アンテナ34Bに接続されている。送信回路34Aは、例えば心拍信号検出器4の送信信号や受信信号とは異なる周波数帯の搬送波を出力する発振器(図示せず)を備えると共に、この搬送波に脈波検出器10が検出した光電脈波信号PPGを変調して脈波用送信信号を出力する。送信用アンテナ34Bは、送信回路34Aに接続され、例えばパッチアンテナ、スロットアンテナ等のような各種のアンテナによって構成されている。送信用アンテナ34Bは、送信回路34Aによって生成された脈波送信信号を、受信部39に向けて送信する。
脳波センサ装置35は、カード筐体22とは別個に設けられ、カード筐体22に設けられた信号処理部14とは、後述の、送信部38と受信部39とを通じて無線接続されている。この脳波センサ装置35は、脳波検出用ICチップ36、脳波信号処理部37、送信部38等を含んで構成されている。脳波検出用ICチップ36は、電極36Aを介して被測定者Oの脳波信号を検出し、脳波信号処理部37に入力する。脳波信号処理部37は、MCU等により構成され、脳波検出用ICチップ36から入力された脳波信号を、信号処理部14に送信するため送信部38に出力する。送信部38は、脈波センサ装置32の送信部34とほぼ同様に構成され、送信回路38Aによって搬送波に脳波信号を変調して脳波送信信号を生成し、送信用アンテナ38Bによって脳波送信信号を受信部39に向けて送信する。
受信部39は、カード筐体22に設けられ、信号処理部14に接続されている。受信部39は、例えば生体情報センサ31に無線接続されるセンサ装置32,35に応じて2個設けられ(1個のみ図示)、送信信号を受信する受信用アンテナ39Aと受信信号を処理する受信回路39Bとを含んで構成されている。受信用アンテナ39Aは、受信回路39Bに接続され、例えばパッチアンテナ、スロットアンテナ等のような各種のアンテナによって構成されている。受信回路39Bは、入力側が受信用アンテナ39Aに接続され、出力側が信号処理部14のADC14Aに接続されている。
脈波センサ装置32用の受信部39では、受信用アンテナ39Aは、脈波センサ装置32から送信された脈波送信信号を受信する。受信回路39Bは、脈波送信信号から光電脈波信号PPGを復調し、光電脈波信号PPGをADC14Aに向けて出力する。
一方、脳波センサ装置35用の受信部39では、受信用アンテナ39Aは、脳波センサ装置35から送信された脳波送信信号を受信する。受信回路39Bは、脳波送信信号から脳波信号を復調し、脳波信号をADC14Aに向けて出力する。
受信回路39Bから出力された光電脈波信号PPG及び脳波信号は、ADC14Aによってディジタル信号に変化され、信号処理部14の演算部14Bに入力される。ここで、センサ装置32,35によって検出した光電脈波信号PPG及び脳波信号が、演算部14Bに入力されるまでには、無線信号となる脈波送信信号や脳波送信信号の変調や復調が行われるため、これらの信号処理に伴って遅延時間が生じる。このため、第3の実施の形態による演算部14Bは、この遅延時間を事前の実験結果等に基づいて予め把握し、心拍信号HBRに対する時間(位相差)の補正を行う。これにより、第3の実施の形態による信号処理部14でも、第1の実施の形態による信号処理部14と同様に、脈波伝搬時間PTTを推定することができる。
かくして、第3の実施の形態でも、第1の実施の形態とほぼ同様の作用効果を得ることができる。生体情報センサ31において、脈波センサ装置32はカード筐体22とは別個に設けられ、脈波センサ装置32と信号処理部14との間は無線接続されている。これにより、脈波センサ装置32と信号処理部14との間を有線により接続した場合に比べて、測定時の配線が無くなり、被測定者Oに対する生体情報センサ31の装着性を高めることができる。この結果、一度、心電図信号ECGから心電ピーク推定値を算出すれば、心電図信号検出器7は被測定者Oから取外すことが可能となる。このため、脈波伝搬時間PTTを測定する際には、被測定者Oの行動の自由度を高めることができ、利便性を高めることができる。
また、信号処理部14は、無線接続に伴い信号の遅延時間を予め把握しておくことによって、無線接続された各センサ装置32,35からの光電脈波信号PPG、脳波信号と、カード筐体22に設けられた心拍信号検出器4からの心拍信号HBRや心電図信号検出器7からの心電図信号ECGとを一緒に計測することができる。即ち、無線接続に伴う信号の遅延を、光電脈波信号PPG、脳波信号を所定の遅延時間分だけ位相を進めることによって、アナログ回路遅延として補正することができる。これにより、光電脈波信号PPG、脳波信号と心拍信号HBR、心電図信号ECGとを同じ基準時間で比較可能なデータとして採取することができる。その結果、第1の実施の形態と同様に、MCUからなる信号処理部14がピーク時間の判定処理を実行することで、脈波伝搬時間PTTや心拍間隔R-RIを推定することができる。
なお、第3の実施の形態では、受信部39は、無線接続されるセンサ装置32,35の個数(例えば2個)をカード筐体22に設けるものとした。しかし、本発明はこれに限らず、カード筐体22に単一の受信部39を設け、複数のセンサ装置32,35のうちいずれか1つに無線接続される構成としてもよい。また、複数のセンサ装置32,35は、光電脈波信号PPGと脳波信号のように異なる種類の信号を計測するものとしたが、異なる部位で計測した同じ種類の信号(例えば光電脈波信号PPG)の信号を計測するものでもよい。
次に、図15、図16に、本発明の第4の実施の形態を示す。第4の実施の形態の特徴は、カード筐体に基準信号を出力する基準信号出力部を設けることにある。なお、第4の実施の形態では、前述した第1、第2、第3の実施の形態と同一の構成については同一の符号を付し、その説明は省略する。
第4の実施の形態による生体情報センサ41は、第3の実施の形態による生体情報センサ31とほぼ同様に、カード筐体22、心拍信号検出器4、心電図信号検出器7、信号処理部14、脈波センサ装置32等を備えている。但し、生体情報センサ41は、カード筐体22に基準信号出力部42を設けている。この点で、第4の実施の形態による生体情報センサ41は、第1、第2、第3の実施の形態による生体情報センサ1,21,31とは異なっている。
基準信号出力部42は、カード筐体22に設けられ、信号処理部14に接続されている。この基準信号出力部42は、基準信号SBを出力する、光信号出力器42Aと電気信号出力器42Bとを含んで構成されている。基準信号出力部42は、信号処理部14の動作指令に基づいて、基準信号SBを心電図信号検出器7、脈波センサ装置32、脳波センサ装置35にそれぞれ出力する。このとき、基準信号SBは、例えば数十ms以上数百ms以下程度の一定周期でパルス信号を出力するビーコン信号によって構成されている。
光信号出力器42Aは、入力側が信号処理部14に接続されると共に、例えば発光ダイオード等の発光素子により構成されている。この光信号出力器42Aは、基準信号SBを光信号に変換して出力する。即ち、光信号出力器42Aは、基準信号SBに応じてパルス発光する。光信号出力器42Aは、基準信号SBに応じた光信号を、脈波センサ装置32の受光器12Bに向けて出力する。
電気信号出力器42Bは、入力側が信号処理部14に接続されると共に、出力側に例えば導電性金属からなる出力端子(図示せず)が接続されている。この電気信号出力器42Bは、基準信号SBに応じた電圧信号を出力する。電気信号出力器42Bの出力端子は、例えば接続ケーブル等を用いて、心電図信号検出器7の第2の検出電極8Bや脳波センサ装置35の電極36Aに接続される。これにより、電気信号出力器42Bは、基準信号SBを心電図信号検出器7や脳波センサ装置35に出力する。なお、基準信号SBは、心電図信号検出器7の検出電極8A,8Bのうちいずれか一方に入力されればよく、第1の検出電極8Aに入力されてもよい。
第4の実施の形態による信号処理部14は、センサ装置32,35との間で生じる遅延時間Dを基準信号出力部42によって計測し、この計測した遅延時間Dに基づいて光電脈波信号PPGや脳波信号を補正する。この点で、遅延時間Dが予め設定されている第3の実施の形態とは異なる。
そこで、次に、図16を用いて、第4の実施の形態による生体情報センサ41による遅延時間の計測処理について説明する。なお、ここでは脈波センサ装置32の遅延時間Dを計測する場合を例に挙げて説明するが、脳波センサ装置35の遅延時間を計測する場合も同様である。
まず、基準信号出力部42の電気信号出力器42Bの出力端子を、心電図信号検出器7の検出電極8A,8Bに接続する。また、基準信号出力部42の光信号出力器42Aの発光部分を、脈波センサ装置32の受光器12Bに対向させる。
この状態で、例えば初期設定スイッチ(図示せず)によって遅延時間の計測処理が選択されると、基準信号出力部42の電気信号出力器42Bは、基準信号SBに応じた電圧信号を出力すると共に、基準信号出力部42の光信号出力器42Aは、基準信号SBに応じた光信号を出力する。これにより、基準信号SBは、心電図信号検出器7、脈波センサ装置32にそれぞれ入力される。
このとき、心電図信号検出器7は、基準信号SBに基づいて第1,第2の検出電極8A,8Bとの間に電位差が生じるから、この電位差に基づく応答信号SR1を生成する。この応答信号SR1は、信号処理部14に入力される。また、脈波センサ装置32は、基準信号SBに基づく光信号を光電変換して応答信号SR2を生成し、この応答信号SR2を、送信部34を介して受信部39に向けて送信する。応答信号SR2は、受信部39を介して信号処理部14に入力される。
信号処理部14は、応答信号SR1,SR2に基づいて脈波センサ装置32との間で生じる遅延時間Dを計測する。例えば、第2の実施の形態のように、脈波検出器10が信号処理部14に有線接続された場合には、図16の破線で示すように、心電図信号ECGに対して光電脈波信号PPGが遅延せずに入力される。これに対し、第4の実施の形態では、脈波センサ装置32が信号処理部14に無線接続されているから、図16の一点鎖線で示すように、心電図信号ECGに対して光電脈波信号PPGは遅延し、遅延時間Dが生じる。このとき、心電図信号検出器7による応答信号SR1と脈波センサ装置32による応答信号SR2との間でも、同様に遅延時間Dが生じるから、信号処理部14は、この遅延時間Dを計測してメモリ(図示せず)に格納する。
このとき、心拍信号検出器4と心電図信号検出器7とは、いずれも信号処理部14に直接的に接続されているから、心拍信号HBRと心電図信号ECGとの間では遅延は生じない。このため、心拍信号HBRと光電脈波信号PPGとの間でも、心電図信号ECGと光電脈波信号PPGとの間と同じ遅延時間Dが発生する。そこで、脈波伝搬時間PTTを推定するときには、信号処理部14は、遅延時間Dを用いて、心電ピーク推定値と光電脈波信号PPGの最小値との間の時間間隔PTT′を補正する。
具体的には、心電図信号ECGの応答信号SR1に対して遅延時間Dだけ遅れている場合、心電ピーク推定値と遅延のある光電脈波信号PPGの最小値までの時間間隔PTT′は、脈波伝搬時間PTTに遅延時間Dを加えた時間(PTT′=PTT+D)となる。そこで、信号処理部14は、心拍信号HBRに基づく心電ピーク推定値と光電脈波信号PPGの最小値までの時間間隔PTT′から遅延時間Dを減算することにより、心電ピーク推定値と遅延のない光電脈波信号PPGの最小値までの間の脈波伝搬時間PTTを推定する。
かくして、第4の実施の形態でも、第1の実施の形態とほぼ同様の作用効果を得ることができる。生体情報センサ41は、カード筐体22に基準信号出力部42を設けているので、信号処理部14は基準信号SBに基づいて脈波センサ装置32との間の遅延時間Dを計測することができる。このため、無線接続されるセンサ装置32,35毎に遅延時間Dが異なる場合でも、このときの遅延時間Dを計測して補正することができ、計測した遅延時間Dに基づいて脈波伝搬時間PTTを推定することができる。これにより、脈波センサ装置32と信号処理部14との間に信号伝搬の遅延が発生する場合でも、信号処理部14は信号遅延を考慮して、正確な脈波伝搬時間PTTを推定することができる。
なお、前記第1の実施の形態では、心拍信号検出器4の検出回路6Dにおいて、受信信号からドップラー周波数を検出して被測定者Oの心拍信号HBRを算出する構成とした。しかし、本発明はこれに限らず、検出回路において、送信信号と受信信号との位相差または振幅差を検出して被測定者Oの心拍信号HBRを算出する構成としてもよい。このことは、第2,第3,第4の実施の形態についても同様である。
また、前記第1の実施の形態では、心電図信号検出器7の第1,第2の検出電極8A,8Bを、フレキシブル基板2の右上,左下に配置する場合を例に挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限らず、検出電極に接触させる被測定者Oの部位に応じて、検出電極の個数又は配置位置を適宜設定してもよい。
また、前記第1の実施の形態では、心電図信号検出器7と脈波検出器10とをフレキシブル基板2に設ける構成とした。しかし、本発明はこれに限らず、例えば、フレキシブル基板とは別個に心電図信号検出器と脈波検出器とを設け、信号処理部に対して有線または無線で接続可能にしてもよい。即ち、第1の実施の形態に、第2,第3,第4の実施の形態を組み合わせてもよい。
また、前記第1の実施の形態では、第1,第2の検出電極8A,8Bに接触させる被測定者Oの部位は人差し指とした。しかし、本発明はこれに限らず、検出電極に接触させる部位は、親指、中指等又は掌でもよい。このことは、第2,第3,第4の実施の形態についても同様である。
また、前記第1の実施の形態では、脈波検出器10において単一の発光器12Aを用いる構成とした。しかし、本発明はこれに限らず、例えば互いに波長範囲の異なる照射光を発光する複数個の発光器を設ける構成としてもよい。このことは、第2,第3,第4の実施の形態についても同様である。
また、前記第1の実施の形態では、生体情報センサ1に変形可能なフレキシブル基板2を用いる構成とした。しかし、本発明はこれに限らず、例えば、生体情報センサは変形不能な基板を用いる構成としてもよい。
また、前記第2の実施の形態では、心電図信号検出器7の第1,第2の検出電極8A,8Bを、カード筐体22の右上,左下に配置する場合を例に挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限らず、検出電極に接触させる被測定者Oの部位に応じて、検出電極の個数又は配置位置を適宜設定してもよく、カード筐体(心電図検出用ICチップ)に接続されたケーブルの先端に検出電極を設けてもよい。このことは、第3,第4の実施の形態についても同様である。
また、前記第2の実施の形態では、心電図信号検出器7をカード筐体22に設ける構成とした。しかし、本発明はこれに限らず、例えば脈波検出器と同様に、カード筐体とは別個に心電図信号検出器を設け、信号処理部に対して有線または無線で接続可能にしてもよい。このことは、第3,第4の実施の形態についても同様である。
また、前記第3の実施の形態では、脈波センサ装置32及び脳波センサ装置35をカード筐体22とは別個に設け、脈波センサ装置32及び脳波センサ装置35と信号処理部14とを受信部39を通じて無線接続する構成とした。しかし、本発明はこれに限らず、例えば温度センサ装置をカード筐体22とは別個に設け、温度センサ装置と信号処理部14とをコイル17を用いた近距離無線通信(NFC)によって無線接続する構成としてもよい。これにより、光電脈波信号PPG及び脳波信号に加えて、被測定者Oの体温等の温度情報を信号処理部に送信することができる。同様に、脈波センサ装置32や脳波センサ装置35は、コイル17を用いたNFCによって無線接続してもよい。これらの構成は、第4の実施の形態についても同様に適用することができる。
また、前記第4の実施の形態では、信号処理部14は、心電図信号検出器7による応答信号SR1と脈波センサ装置32による応答信号SR2とに基づいて遅延時間Dを計測する構成とした。しかし、本発明はこれに限らず、例えば信号処理部は、基準信号出力部から基準信号が出力された時間と脈波センサ装置による応答信号とに基づいて遅延時間を計測する構成としてもよい。
1,21,31,41 生体情報センサ
2 フレキシブル基板
3 貼着部
4 心拍信号検出器
7 心電図信号検出器
10,23 脈波検出器
14 信号処理部
22 カード筐体
32 脈波センサ装置
34 送信部
39 受信部
42 基準信号出力部
2 フレキシブル基板
3 貼着部
4 心拍信号検出器
7 心電図信号検出器
10,23 脈波検出器
14 信号処理部
22 カード筐体
32 脈波センサ装置
34 送信部
39 受信部
42 基準信号出力部
Claims (8)
- 被測定者の心拍信号を検出する心拍信号検出器と、
前記心拍信号を処理する信号処理部と、を備えた生体情報センサであって、
前記信号処理部は、前記被測定者の心電図信号を検出する心電図信号検出器と、前記被測定者の脈波信号を検出する脈波検出器とに接続可能に構成され、
前記信号処理部は、
前記心拍信号検出器による前記心拍信号と前記心電図信号検出器による前記心電図信号とに基づいて、前記心拍信号から前記心電図信号のR波を推定した心電ピーク推定値を算出する心電ピーク推定部と、
前記心電ピーク推定部による前記心電ピーク推定値と前記脈波検出器による前記脈波信号とに基づいて、前記心電図信号のR波から前記脈波信号の最小値までの間の脈波伝搬時間を推定する脈波伝搬時間推定部とを備えた生体情報センサ。 - 前記心拍信号検出器と前記信号処理部とは、フレキシブル基板に設けられ、
前記フレキシブル基板には、前記被測定者の体表に貼付可能な貼着部を設けている請求項1に記載の生体情報センサ。 - 前記心電図信号検出器と前記脈波検出器とは、前記フレキシブル基板に設けられている請求項2に記載の生体情報センサ。
- 前記心拍信号検出器と前記信号処理部とは、カード筐体に設けられている請求項1に記載の生体情報センサ。
- 前記心電図信号検出器は、前記カード筐体に設けられている請求項4に記載の生体情報センサ。
- 前記信号処理部と前記脈波検出器とは有線接続される請求項1,2,4または5に記載の生体情報センサ。
- 脈波センサ装置は、前記脈波検出器と前記信号処理部に前記脈波信号を送信する送信部とを備え、
前記脈波センサ装置は、前記信号処理部に接続され前記脈波信号を受信する受信部と前記送信部とを通じて、前記信号処理部と無線接続される請求項1,2または4に記載の生体情報センサ。 - 基準信号を出力する基準信号出力部は、前記信号処理部に接続され、
前記受信部は、前記脈波センサ装置から前記基準信号に基づく応答信号を受信し、
前記信号処理部は、前記応答信号に基づいて前記脈波センサ装置との間の信号遅延を補正する請求項7に記載の生体情報センサ。
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