[发明专利]生物体信息取得装置以及生物体信息取得方法在审
申请号: | 201710708635.0 | 申请日: | 2017-08-17 |
公开(公告)号: | CN107773249A | 公开(公告)日: | 2018-03-09 |
发明(设计)人: | 户谷隆史 | 申请(专利权)人: | 精工爱普生株式会社 |
主分类号: | A61B5/1455 | 分类号: | A61B5/1455 |
代理公司: | 北京金信知识产权代理有限公司11225 | 代理人: | 苏萌萌,许梅钰 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生物体 信息 取得 装置 以及 方法 | ||
于2016年8月24日提交的日本专利申请第2016-163348号的全部公开内容以参照的方式被引用于此。
技术领域
本发明涉及一种生物体信息取得装置以及使用了该生物体信息取得装置的生物体信息取得方法。
背景技术
一直以来,已知有一种取得血管或与血管中的血液相关的生物体信息的生物体信息取得装置(血液成分测量装置)(例如,专利文献1)。在专利文献1中记载了如下内容,即,由存在于受光位置处的受光元件取得从存在于照射位置处的发光元件所照射的光以作为受光结果,并利用该受光结果来取得生物体信息。
然而,专利文献1所记载的生物体信息取得装置的发光元件由于反复施加电流,因而光量会劣化,尽管是渐渐的过程。因此,存在使用频率较多的发光元件的光量会劣化从而SN比降低这样的课题。
专利文献
专利文献1:日本特开2014-124455号公报
发明内容
本发明是用于解决上述课题的至少一部分而被完成的发明,并且能够作为以下的方式或应用例来实现。
应用例1
本应用例所涉及的生物体信息取得装置的特征在于,具备:发光部,其使多个发光元件发光,并向生物体照射光;受光部,其对穿透了所述生物体的光进行受光;控制部,其对所述发光部与所述受光部进行控制;存储部,其对用于控制所述控制部的程序进行存储,所述存储部对所述发光元件的发光累积次数或发光累积时间进行存储,所述控制部在所述发光累积次数大于预定发光次数、或者所述发光累积时间长于预定发光时间的情况下,以使为了取得一次的受光结果的、所述发光元件所发光的发光次数或发光时间相对于设定发光次数或设定发光时间而增大的方式,使所述发光元件朝向所述生物体发光,所述受光部根据对朝向所述生物体发光并穿透了所述生物体的光进行受光后的受光结果,而取得所述生物体的信息。
根据本应用例,对被重复使用的发光元件的发光累积次数或发光累积时间进行存储,并在发光累积次数大于预定发光次数、或者发光累积时间长于预定发光时间的情况下,以使为了取得一次的受光结果的、发光元件所发光的发光次数或发光时间相对于设定发光次数或设定发光时间而增大的方式,使发光元件发光,由此,能够确保为了取得一次的受光结果所需的光量,从而能够减少发光结果的SN比的劣化。因此,能够高精度地取得生物体的信息。
应用例2
在上述应用例所述的生物体信息取得装置中,优选为,具备:第一受光部,其对穿透了所述生物体的测量对象的血管部的光进行受光;第二受光部,其对穿透了所述生物体的非血管部的光进行受光。
根据本应用例,由于具备对穿透了生物体的测量对象的血管部的光进行受光的第一受光部、和对穿透了生物体的非血管部的光进行受光的第二受光部,因此通过对两个受光结果进行比较,从而能够更高精度地取得血管部的生物体的信息。
应用例3
在上述应用例所述的生物体信息取得装置中,所述生物体的信息优选为血液中的葡萄糖浓度或血氧饱和度。
根据本应用例,能够更高精度地取得作为生物体的信息的血液中的葡萄糖浓度或血氧饱和度。
应用例4
本应用例所涉及的生物体信息取得方法,其特征在于,通过生物体信息取得装置而取得生物体信息,所述生物体信息取得装置具备:发光部,其使多个发光元件发光,并向生物体照射光;受光部,其对穿过了所述生物体的光进行受光;控制部,其对所述发光部与所述受光部进行控制;存储部,其对用于控制所述控制部的程序进行存储,所述生物体信息取得方法具备:对所述发光元件的发光累积次数或发光累积时间进行存储的工序;在所述发光累积次数大于预定发光次数、或者所述发光累积时间长于预定发光时间的情况下,以使为了取得一次的受光结果的、所述发光元件发光的发光次数或发光时间相对于设定发光次数或设定发光时间而增大的方式,使所述发光元件朝向所述生物体发光的工序;所述受光部根据对朝向所述生物体发光并穿透了所述生物体的光进行受光后的受光结果,而取得所述生物体的信息的工序。
根据本应用例,对被重复使用的发光元件的发光累积次数或发光累积时间进行存储,并在发光累积次数大于预定发光次数、或者发光累积时间长于预定发光时间的情况下,以使为了取得一次的受光结果的、发光元件发光的发光次数或发光时间相对于设定发光次数或设定发光时间而增大的方式,使发光元件发光,由此,能够确保为了取得一次的受光结果所需的光量,从而能够减少发光结果的SN比的劣化。因此,能够高精度地取得生物体的信息。
附图说明
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