JP2004141259A - Skin diagnosis system, electronic treatment apparatus - Google Patents

Skin diagnosis system, electronic treatment apparatus Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic treatment apparatus which diagnoses the skin condition of a user and allows the user to choose a suitable type or time of treatment for the skin condition so that the user may be provided with a necessary and efficient treatment. <P>SOLUTION: The electronic treatment apparatus comprises a probe 41 having unitedly three treatment functions of a laser, an ion introducer and an EMS, and a skin diagnosis sensor 3 having an electrostatic capacity-based semiconductor sensor 10, wherein the skin diagnosis sensor 3 detects the skin condition of a user to diagnose on a skin conditions such as moisture, fattiness, smoothness, and wrinkliness, and then an optimal type or time of treatment for the diagnosis result is set. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、肌の水分・油分量、しわ、きめなどの診断を行う肌診断システムと、肌の状態を改善するための電子的なトリートメントを行う電子トリートメント装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、電子美容の方式には、レーザー方式、イオン導入方式、EMS方式などが知られている。
【0003】
レーザー方式は、レーザーの熱エネルギーがシミやクスミなどの色に濃い部分に吸収される原理を利用したものであり、レーザーの熱で細胞の新陳代謝を促進させて、シミやクスミなどの原因となる角質層などの老廃物を除去する方式である(たとえば、特許文献1参照)。
【0004】
イオン導入方式は、化粧水や美容液に含まれている水溶性の有効成分を微弱な電流でイオン化し、肌に浸透させることで、化粧水や美容液の働きを高める方式である(たとえば、特許文献2参照)。
【0005】
EMS(Electrical Muscle Stimulation)方式は、パルス電流を生体に流して筋肉を電気的に刺激することによって筋肉を収縮させる方法であり、筋力アップ、シェイプアップ、筋肉の痩せ劣りによるしわの解消に効果がある(たとえば、特許文献3参照)。
【0006】
【特許文献1】
特開2000−334051号公報
【0007】
【特許文献2】
特開2001−259045号公報
【0008】
【特許文献3】
特開2002−291912号公報
【0009】
このように目的・効果が異なる様々な種類の電子美容機器が登場してきたことで、ユーザは自身の肌の状態を把握して、最適な種類の電子美容機器を選択することの重要性が増してきている。
【0010】
肌の診断を行う方法には、顔の画像データを解析する方法(たとえば、特許文献4参照)、光学方式のセンサを用いて2波長間の反射吸光度差から肌の健康度を診断する方式(たとえば、特許文献5参照)などがある。
【0011】
【特許文献4】
特開2002−252783号公報
【0012】
【特許文献5】
特開平11−253408号公報
【0013】
【発明が解決しようとする課題】
本発明者は、レーザー、イオン導入、EMSの3つのトリートメント機能を一体に備える電子トリートメント装置を開発中である。このような電子トリートメント装置を利用するにあたり、ユーザは自身の肌の状態に応じて適切なトリートメントの種類やトリートメント実行時間を選択しなければ、期待する効果を授かることができない。
しかしながら、そもそもユーザが自分の肌の状態を十分把握していることは希であり、何らかの測定器を用いて自分の肌の状態の測定を試みない限り、適切なトリートメントの種類やトリートメント実行時間を知ることはできない。
【0014】
また、肌の状態を診断する従来の機器は、どれも光学装置を利用した大掛かりな構成を要し、ユーザが個人的に使用するには、サイズや価格の点などにおいて不向きであった。また、従来の診断機器では、肌の診断結果が得られても、その診断結果から、何のトリートメントをどのくらいの時間行えばよいかまではユーザに知らされることがなく、それらの選択は各ユーザの知識に依存していた。
【0015】
本発明はこのような実情に鑑み、小型で安価な肌診断システムを実現することを目的としている。
【0016】
また、本発明は、ユーザに無駄のない効果的なトリートメントを施すことのできる電子トリートメント装置を提供することを目的とする。
【0017】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明の肌診断システムは、肌の状態を検出する静電容量方式の半導体センサと、この半導体センサによって検出された容量値信号に基づいて肌の状態を診断する診断手段と、前記診断の結果を出力する出力手段とを具備するものである。
【0018】
静電容量方式の半導体センサは、肌の表面の凹凸をコンデンサ素子の単位で高精細に検出することができる。したがって、肌の状態を高精度に診断できる肌診断システムを実現できる。
【0019】
また、肌の凹部では、半導体センサのコンデンサ素子の容量値は、凹部に浸透している水分・油分の界面とコンデンサ素子の電極との距離によって変化する。言い換えると、肌の凹部でのコンデンサ素子の容量値は肌の水分・油分量を反映した値となる。したがって、本発明の肌診断システムによって肌の水分・油分量を診断することができる。
【0020】
さらに、本発明の肌診断システムは、肌の凹凸を高精細に検出できることによって、肌のきめの細かさやしわの量を精度良く診断することができる。
【0021】
そして本発明は、肌の状態を検出する素子として静電容量方式の半導体センサを用いたことで、ユーザの個人使用に適した小型で安価な肌診断システムを提供することが可能となる。
【0022】
また、上記の目的を達成するために、本発明の電子トリートメント装置は、生体へのイオンの導入による第1のトリートメントを行うイオン導入手段と、生体へのパルス電流の供給による第2のトリートメントを行うパルス供給手段と、肌の状態を検出する静電容量方式の半導体センサと、この半導体センサによって検出された容量値信号に基づいて肌の状態を診断する診断手段と、前記診断の結果に基づいて前記各トリートメントの実行内容を設定するトリートメント設定手段とを具備するものである。
【0023】
この発明によれば、ユーザの肌の状態を診断し、適切なトリートメントの実行内容を設定することによって、個々のユーザに無駄のない効果的なトリートメントを施すことができる。
【0024】
また、トリートメントの種類とともにその実行時間を設定することによって、さらに効果的なトリートメントをユーザに提供できる。
【0025】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図1は、本発明を実施した一形態である肌診断システム100の構成を示す図である。
【0026】
同図に示すように、この肌診断システム100は、PC(Personal Computer)などのコンピュータ1と、このコンピュータ1を肌診断システム100のための論理装置として機能させるためのプログラムである肌診断アプリケーション2と、上記コンピュータ1にUSB(Universal Serial Bus)などのインタフェースを通じて接続される肌診断センサ3とで構成される。
【0027】
コンピュータ1は、CPU(Central Processing Unit)、メインメモリ、プログラム/データ記憶部、キーボード/マウスなどの入力部、モニターやプリンタなどの出力部を備えて構成され、要するに一般的なコンピュータアーキテクチャを備えて構成されるものである。
【0028】
肌診断アプリケーション2は、たとえばハードディスクドライブなどのプログラム/データ記憶部に格納され、ユーザによって入力部を用いて実行が指示されることによって、プログラム/データ記憶部からメインメモリにロードされ、CPUによって読み込まれ、解釈、実行される。
【0029】
図2にも示すように、肌診断センサ3のセンサ本体4は、主に、ヘッド部5とユーザによって把持される把持部6とで構成される。ヘッド部5の先端には静電容量方式の半導体センサ10が設けられている。把持部6の表面には、たとえば、スキャン開始の指示ボタン7、スキャン中を表示するためのLED(Light Emitting Diode)ランプ8などが配設されている。把持部6の後端には配線ケーブル9が引き出され、コンピュータ1のインタフェース部に接続されている。
【0030】
図3に、静電容量方式の半導体センサ10の構成の例を示す。この静電容量方式の半導体センサ10は、シリコン基板11と、このシリコン基板11の上に回路パターンを形成する導電体層12と、この導電体層12による回路パターン上に配設されたコンデンサ素子層13とで構成される。コンデンサ素子層13は、二次元に配列させて設けられた多数のコンデンサ素子で構成される。13−1,13−2,13−3はその一部のコンデンサ素子を示し、C1,C2,C3は個々のコンデンサ素子13−1,13−2,13−3の静電容量を示している。
【0031】
この半導体センサ10におけるコンデンサ素子層13の表面に、たとえば図8に示すように、ユーザの顔や手足などの肌14を直に接触させると、静電容量効果によって、肌14の表面の凹凸状態に応じて、対応する個々のコンデンサ素子の静電容量が変化する。すなわち、図3に示すように、肌14の凹部分14aでの表面とコンデンサ素子の電極16との距離Laは凸部分14bでの距離Lbより長いので、凹部分14aでの対応するコンデンサ素子の容量値は凸部分14bでの対応するコンデンサ素子の容量値よりも大になる。上記3つのコンデンサ素子13−1,13−2,13−3の例では、容量値の関係はC1<C2<C3となる。このような原理により、ユーザの肌14の表面の凹凸状態が、各コンデンサ素子の容量値として検出される。
【0032】
図4に示すように、肌診断センサ3の静電容量方式半導体センサ10より出力された各コンデンサ素子の容量値信号は、肌診断センサ3内でのA/D変換器16によって、たとえば4ビット(16階調)や8ビット(256階調)の濃淡データ系列となって配線ケーブル9を通じてコンピュータ1に転送される。
【0033】
コンピュータ1で動作している肌診断アプリケーション2は、肌診断センサ3より転送された濃淡データ系列に基づいて、ユーザの肌の状態を視覚的なイメージとして表示したり、その状態を様々な項目について診断し、その結果を出力する機能を有する。
【0034】
以下に、これらの機能について詳述する。
【0035】
イメージ処理21は、肌診断センサ3より転送された濃淡データ系列から表示用のイメージを生成する機能である。生成されたイメージはコンピュータ1のモニター、プリンタを通して出力される。その際、16階調や256階調の濃淡データをそのまま出力してもよいし、階調数を減らして出力してもよい。
【0036】
水分・油分量診断22は、肌診断センサ3より転送された濃淡データ系列から肌の水分・油分量を診断する機能である。
【0037】
図5に示すように、肌14の凹部14aには、実際には水分・油分15が保持されており、この水分・油分15の界面15aとコンデンサ素子の電極16との距離L1−L5で当該コンデンサ素子の容量値が決まる。したがって、肌診断センサ3より転送された16階調や256階調の濃淡データ系列に基づいて、ユーザの肌の水分・油分量の多さの程度を診断できる。
【0038】
具体的な診断方法としては、たとえば、肌診断センサ3より転送された濃淡データ系列の合計値あるいは平均値を求め、この合計値あるいは平均値とあらかじめ決められた基準値とを比較し、その大小関係に基づいて、水分・油分量の多さを複数のランクに分けて判定する方法などが挙げられる。この際、判定された水分・油分量の多さのランクを、ユーザが認識しやすい言葉たとえば「しっとり」「普通」「かさかさ」などの言葉に置き換えて出力してもよい。もちろん、16階調や256階調の濃淡データ系列の合計値や平均値を水分・油分量の診断結果としてそのまま出力しても構わない。
【0039】
きめの診断23は、肌診断センサ3より転送された濃淡データ系列から肌のきめの細かさを診断する機能である。
【0040】
図6の(a)と(b)は、肌診断センサ3より転送された、二次元座標上の濃淡データ系列17a,17bの例をそれぞれ示している。この例では、(a)に示す肌のきめは(b)に示す肌のきめよりも細かいことを示している。肌のきめの細かさは、たとえば、濃淡データ系列のパターンをスライスした断面を波形18a,18bと見なし、この波形18a,18bの周波数解析によってスペクトル系列を求めることによって診断することが可能である。この際、肌のきめの診断結果を、ユーザが認識しやすい言葉たとえば「細かい」「普通」「荒い」などの言葉に置き換えて出力してもよい。
【0041】
しわの診断24は、肌診断センサ3より転送された濃淡データ系列から肌のしわの程度(数、深さなど)を診断する機能である。
【0042】
図7は、しわの部分を肌診断センサ3でスキャンすることによって得られた、二次元座標上の濃淡データ系列19の例と、この濃淡データ系列19のパターンをスライスした断面の波形32を示している。
【0043】
一般に、しわの部分31では対応するコンデンサ素子の容量値が、しわ以外の部分(きめの部分を含む)の対応するコンデンサ素子の容量値よりも高くなる。そこで、たとえば、コンデンサ素子の容量値(濃淡データ)について、しわの判定用のしきい値33を定めておき、肌診断センサ3より転送された濃淡データ系列から上記しきい値33を越える濃淡データ34を検出する。そして、このしきい値33を越える濃淡データ34の二次元座標上での連続性を評価することによってしわの検出を行う。
【0044】
また、しわを検出したならば、たとえば、そのしわの部分にあたる濃淡データ34の合計値をしわの長さで割った値をしわの診断結果として求めるようにしてもよい。この値がしわの幅および深さに相当する、しわの診断結果として得られる。また、検出されたしわの本数をしわの診断結果として得るようにしてもよい。
【0045】
このしわの診断結果についても、ユーザが認識しやすい言葉に置き換えて出力してもよい。
【0046】
以上のようにして肌診断アプリケーション2で得られた肌の水分・油分量、きめ、しわの各診断結果は、コンピュータ1のモニター、プリンタなどの出力部を通してユーザに視覚的に出力される。
【0047】
このように、本実施形態の肌診断システム100によれば、肌14の表面の凹凸をコンデンサ素子の単位で高精細に検出できるので、肌の水分・油分量、きめ、しわなどの各診断を高精度に行うことができる。しかも一回のスキャニングで上記各診断を行うことができる。
【0048】
さらに、この実施形態においては、肌の状態を検出する素子として静電容量方式の半導体センサ10を用いたことで、光学装置を用いた従来のものに比べて、ユーザの個人使用に適した小型で安価な肌診断システムを提供することができる。
【0049】
次に、本発明に係る第2の実施形態を説明する。
この実施形態は、レーザー、イオン導入、EMSの各トリートメント機能を一体に備えた電子トリートメント装置に、上記の静電容量方式半導体センサとこのセンサの出力に基づいて肌の診断を行い、この診断結果に対して適切なトリートメントの実行内容を設定する機能を組み込んでなるものである。
【0050】
図9は、この電子トリートメント装置200の構成を示している。
【0051】
同図に示すように、この電子トリートメント装置200は、ハンディ型のプローブ41と、コントローラ本体42とで構成され、これらは配線ケーブル43を通じて相互に接続されている。
【0052】
プローブ41は、ヘッド部44と柄部45とで構成される。ヘッド部44は柄部45の一端部に設けられている。
【0053】
図10ないし図12に示すように、ヘッド部44は、柄部45の表裏各面からそれぞれ突出した部分44A,44Bを持ち、これらの個々の突出部44A,44Bにはレーザー出射部46と、イオン導入およびEMS(Electrical Muscle Stimulation)のための電極部47とが個別に設けられている。また、ヘッド部44の一方の側面には、静電容量方式半導体センサ10を採用した肌診断センサ3が配置され、さらにヘッド部44の先端には、たとえば圧電素子などにより構成された圧力センサ48が配設されている。
【0054】
レーザー出射部46、電極部47、肌診断センサ3および圧力センサ48は、各々個別に利用できるような位置に配置されていればよい。また、ヘッド部44の内部には、各種電気・電子回路が実装されたプリント基板(図示せず)などが収容されている。
【0055】
コントローラ本体42は、主電源、トリートメント、各センサのオン/オフの切り替え、トリートメントの種類(レーザー、イオン導入、EMS)や個々のトリートメント毎のモード・時間・レベル(強さ)の選択などの、各種の選択を行うためのボタン・スイッチ群49と、各種ステータスの表示や、ユーザによる選択・設定内容の表示、圧力センサ48の検出結果の表示、肌診断センサ3の診断結果の表示などを行うLCD(Liquid Crystal Display)などの表示部50を有している。また、コントローラ本体42の内部には、バッテリ部と、各種電気・電子回路が実装されたプリント基板(図示せず)などが収容され、このプリント基板はヘッド部44のプリント基板と配線ケーブル43を通じて相互に接続されている。
【0056】
なお、コントローラ本体42は、プローブ41を収納する部分を有したデザインとすることも可能である。
【0057】
図13は、この電子トリートメント装置200の構成をブロック化して示した図である。
【0058】
制御部51は、この電子トリートメント装置200の全体的な制御や各種演算を実行するプロセッサ、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)を内蔵する。ROMには実行される制御や演算のためのプログラムや各種パラメータなどのソフトウェアが格納されており、プロセッサはこのROMからソフトウェアを読み込み、命令文を解釈し、RAMのメモリ空間を用いて命令を実行する。
【0059】
操作入力部52は、コントローラ本体42のボタン・スイッチ群49の操作の状態を監視してその監視結果であるユーザからの入力命令を制御部51に通知する。
【0060】
レーザー駆動手段53は、制御部51による制御の下、レーザー出射部46のレーザーダイオード54を駆動する。ここで、出力レーザーのオン/オフ時間などを制御することが可能である。また、ユーザはコントローラ本体42のボタン・スイッチ群49の操作によって出力レーザーのレベルを選択することができる。
【0061】
図14に、出力600mWのレーザーダイオードを用いた場合の、レベルとレーザー出力のオン/オフ時間間隔との対応関係の例を示す。この例において、レベル3が選択された場合、1.0秒の間隔でレーザー出力のオン/オフが繰り返されることになる。
【0062】
レーザーの熱エネルギーはシミやクスミなどの色が濃い部分に吸収されるので、この熱によって細胞の新陳代謝が促進され、結果的にシミやクスミなどの原因となる角質層などの老廃物を除去できるという効果が奏される。
【0063】
イオン導入電圧供給手段55は、制御部51による制御の下、ヘッド部44の電極部47における電極間にイオン導入のための電圧を加える手段である。
【0064】
イオン導入は、化粧水や美容液に含まれている水溶性の有効成分を微弱な電流でイオン化し、浸透させることで、化粧水や美容液の働きを高めるための方法である。イオン導入の種類には、連続直流型、パルス直流型、パルス脱分極直流型、交流型などがある。連続直流型は、連続的に直流を流して皮膚に分極を起す方法である。パルス直流型は、一定時間直流を流した後止めて放電を起こさせることを繰り返す方法である。パルス脱分極直流型は、皮膚での分極による電気効率の低下をさらに抑えるために、積極的に脱分極させる方法である。
【0065】
この実施形態では、50Hzの周波数でプラスとマイナスの電流を交互に流す交流型を採用している
【0066】
ユーザはコントローラ本体42のボタン・スイッチ群49の操作によってイオン導入のレベルすなわち電極間に加える電圧を調整することができる。たとえば、8Vから36Vの間で6段階にレベルを調整できるようになっている。
【0067】
EMSパルス供給手段56は、制御部51による制御の下、ヘッド部44の電極部47における各電極にEMSのためのパルスを供給する手段である。
【0068】
EMSとは電気的筋肉刺激(Electrical Muscle Stimulation)を意味し、電気的刺激によって筋肉を動かし、筋力アップ、シェイプアップ、筋肉の痩せ劣りによるしわの解消、これによる肌のきめの整えなどの効果をもたらし得るトリートメント方法である。
【0069】
このEMSにおいて、たとえば5Hz程度の周波数のパルスは身体の深部を刺激して骨格筋を運動させることによって、筋肉の引き締めに効果があるとされ、また、10Hz程度の周波数のパルスは主に身体の表層部とその付近を刺激することで、しわの解消やきめを整えることに効果があるとされている。
【0070】
この実施形態では、EMSのトリートメントのモードとして「引き締めモード」と「きめ・しわモード」とが用意されている。
「引き締めモード」は周波数が1Hz〜10Hz程度のパルスに周波数が10Hz〜50Hz程度のパルスを重畳した複合波が用いられている。出力レベルは、たとえば30Vから60Vまでの間で6段階に調整可能である。一方、「きめ・しわモード」は周波数が1Hz〜10Hz程度のパルスに周波数が20Hz〜100Hz程度のパルスを重畳した複合波が用いられており、出力レベルはたとえば40Vから100Vの間で6段階に調整できるようになっている。
【0071】
切替手段57aは、制御部51による制御の下、ヘッド部44の電極部47における各電極との接続を、イオン導入電圧供給手段55とEMSパルス供給手段56との間で切り替える手段である。
【0072】
肌診断センサ駆動手段57は、肌診断センサ3の出力をA/D変換して8ビットのデータとして制御部51に出力する手段である。
【0073】
肌診断センサ3は、前述した静電容量方式の半導体センサであり、ユーザの肌の状態に関する情報を検出するための手段である。
【0074】
圧力センサ駆動手段58は、圧力センサ48の出力をA/D変換して8ビットのデータとして制御部51に出力する手段である。
【0075】
圧力センサ48は、ユーザの肌に押し当てられたときの反力を、その肌の張りのパラメータとして検出するセンサであり、肌診断センサ3と同様に、ユーザの肌の状態に関する情報を検出するための手段である。
【0076】
表示制御手段59は、制御部51からの表示用のデータを表示部50にて出力可能な信号に変換する手段である。
【0077】
次に、制御部51に組み込まれている肌診断/トリートメント選択プログラムについて説明する。
【0078】
肌診断/トリートメント選択プログラムは、肌診断センサ3、圧力センサ48によって検出されたユーザの肌の情報に関する情報に基づいて、水分・油分、きめ、しわ、張りなどの各項目についてユーザの肌の状態を診断し、この診断結果から適切な各トリートメントの実行内容の設定を行う処理手順である。
【0079】
以下に、この肌診断/トリートメント選択プログラムの処理手順を説明する。水分・油分、きめ、しわの個々の具体的な診断方法については、前記第1の実施形態において説明した通りであるため、ここでの重複する説明は省略する。但し、これらの診断方法は一例にすぎず、これに代えて別の診断方法を採用しても構わない。
【0080】
肌診断/トリートメント選択プログラムは、個々の項目の診断結果ごとに、その善し悪しの度合を示すランクを付与する。たとえばN=3として、「悪い」「普通」「良い」といった3つのランクにおいて等価する。もちろん、Nの値は3以外であってもよい。
【0081】
診断結果にランクが付与されると、その結果がコントローラ本体42の表示部50に表示される。
【0082】
図15に、ランク付けされた診断結果の表示の例である。このように表示上は個々の項目の診断結果が7つのランクに細分化されて表示され、これによってユーザは自身の肌の状態をより高い分解能で知ることができる。7つのランクは、具体的には横に並んだ7つの丸いマーク群において色や点滅/点灯などによって強調表示されているマークの位置によって示される。図15では、白丸が点滅/点灯中のマークを示している。左側のマークほど状態が悪く、右側のマークほど状態が良いことを意味している。もちろん、7つ以上のランクに分けることによって分解能をより高くしてもよい。
【0083】
このようにして各項目の診断結果を、ユーザはコントローラ本体42の表示部50を通して知ることができる。
【0084】
次に、各項目の診断結果に基づいて適切な各トリートメントの実行内容を設定する場合の処理手順を説明する。
【0085】
図16に、診断項目とトリートメント内容との対応関係を示す。このように、水分(潤い)および油分の不足にはイオン導入、きめ・しわの解消にはEMSのきめ・しわモード、張りの改善にはEMSの引き締めモードがそれぞれ有効である。なお、肌診断/トリートメント選択プログラムによる診断項目として実際には存在しないが、シミやクスミの解消にはレーザーとイオン導入がそれぞれ有効である。
【0086】
図17ないし図19に、各トリートメントごとの診断結果(ランク)とトリートメント時間との対応関係をそれぞれ示す。
【0087】
肌診断/トリートメント選択プログラムは、以上の対応関係に従って、ユーザの肌の診断結果に対して適切なトリートメントの実行内容を設定する。すなわち、最適なトリートメントの種類とそのトリートメント実行時間を設定する。
【0088】
この後、制御部51は、ユーザがコントローラ本体42のボタン・スイッチ49を操作することによって発生したトリートメント開始の指示に従って、設定された各トリートメントの実行内容を実行する。すなわち、実行するように設定された一つ以上のトリートメントを、それぞれに設定された時間だけ、順番に実行して行く。各種類のトリートメントは、肌診断/トリートメント選択プログラムにおいて固定的に決められている順番で実行される。
【0089】
また、上記のように、設定された各トリートメントを自動的に実行するのではなく、設定された各トリートメントの実行内容をコントローラ本体42の表示部50に表示してユーザにそのトリートメントの実行を薦めることだけを行うようにしてもよい。この場合、ユーザがコントローラ本体42のボタン・スイッチ49を操作して推奨のトリートメントの実行および時間を自ら指示することによって、推奨のトリートメントが実際に行われることになる。
【0090】
トリートメントの間、ユーザはコントローラ本体42のレベル調整用のボタン・スイッチ49を操作して好みのレベルを調整することができる。
【0091】
なお、このレベルについても、トリートメントごとの診断結果(ランク)に基づいて肌診断/トリートメント選択プログラムが最適なレベルを自動選択することにしてもよい。
【0092】
以上のように、この実施形態の電子トリートメント装置200によれば、ユーザの肌14の状態を診断し、適切なトリートメントの実行内容を設定することによって、個々のユーザに無駄のない効果的なトリートメントを施すことが可能になる。
本発明は、上述の実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【0093】
【発明の効果】
以上、説明したように本発明によれば、肌の水分・油分量、きめ、しわといった肌の状態を精度良く診断することが可能な、小型で安価な肌診断システムを提供できる。
【0094】
また、本発明の電子トリートメント装置によれば、ユーザの肌の状態を診断し、適切なトリートメントの実行内容を設定することによって、個々のユーザにとって無駄のない効果的なトリートメントを実施できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施形態である肌診断システムの全体構成を示す図である。
【図2】図1の肌診断センサの構成を示す斜視図である。
【図3】図2の肌診断センサにおける静電容量方式半導体センサの構成を示す断面図である。
【図4】図1の肌診断システムの構成を示す機能ブロック図である。
【図5】水分・油分量の診断の原理を説明するための半導体センサの断面図である。
【図6】きめの診断の原理を説明するための図である。
【図7】しわの診断の原理を説明するための図である。
【図8】図1の肌診断センサの使用方法を説明するための図である。
【図9】本発明の別の実施形態である電子トリートメント装置のセットの構成を示す図である。
【図10】図9のプローブの側面図である。
【図11】図10のプローブの電極側の側面図である。
【図12】図10のプローブのレーザー出射部側の側面図である。
【図13】この電子トリートメント装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図14】レーザートリートメントのレベルとレーザー出力のオン/オフ時間間隔との対応関係を示す図である。
【図15】肌の診断結果の表示例を示す図である。
【図16】診断項目とトリートメント内容との対応関係を示す図である。
【図17】イオン導入の際の水分・油分量の診断結果とトリートメント時間との対応関係を示す図である。
【図18】EMSの際のきめ・しわの診断結果とトリートメント時間との対応関係を示す図である。
【図19】EMSの際の張りの診断結果とトリートメント時間との対応関係を示す図である。
【符号の説明】
1‥‥コンピュータ
2‥‥肌診断アプリケーション
3‥‥肌診断センサ
10‥‥静電容量方式半導体センサ
11‥‥シリコン基板
12‥‥導電体層
13‥‥コンデンサ素子層
22‥‥水分・油分量の診断
23‥‥きめの診断
24‥‥しわの診断
41‥‥プローブ
46‥‥レーザー出射部
47‥‥電極部
50‥‥表示部
51‥‥制御部
52‥‥操作入力部
53‥‥レーザー駆動手段
54‥‥レーザーダイオード
55‥‥イオン導入電圧供給手段
56‥‥EMSパルス供給手段
57‥‥肌診断センサ駆動手段
58‥‥圧力センサ駆動手段
100‥‥肌診断システム
200‥‥電子トリートメント装置
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a skin diagnosis system for diagnosing skin moisture / oil content, wrinkles, texture, and the like, and an electronic treatment device for performing electronic treatment for improving skin condition.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, a laser system, an iontophoresis system, an EMS system, and the like are known as electronic beauty systems.
[0003]
The laser method utilizes the principle that the heat energy of the laser is absorbed by dark spots such as spots and dark spots.The heat of the laser promotes the metabolism of cells, causing spots and dark spots. In this method, waste products such as the stratum corneum are removed (for example, see Patent Document 1).
[0004]
The iontophoresis method is a method in which a water-soluble active ingredient contained in a lotion or a serum is ionized with a weak current and penetrates the skin to enhance the function of the lotion or the serum (for example, Patent Document 2).
[0005]
The EMS (Electrical Muscle Stimulation) method is a method of contracting muscles by applying a pulse current to a living body and electrically stimulating the muscles. (For example, see Patent Document 3).
[0006]
[Patent Document 1]
JP 2000-334051 A
[0007]
[Patent Document 2]
JP 2001-259045 A
[0008]
[Patent Document 3]
JP-A-2002-291912
[0009]
With the emergence of various types of e-cosmetic devices having different purposes and effects, it becomes increasingly important for users to grasp their own skin conditions and select the most appropriate type of e-cosmetic device. Is coming.
[0010]
Methods of performing skin diagnosis include a method of analyzing face image data (for example, see Patent Literature 4) and a method of diagnosing the degree of skin health based on the difference in reflected absorbance between two wavelengths using an optical sensor ( For example, see Patent Document 5).
[0011]
[Patent Document 4]
JP 2002-252783 A
[0012]
[Patent Document 5]
JP-A-11-253408
[0013]
[Problems to be solved by the invention]
The present inventor is developing an electronic treatment apparatus integrally provided with three treatment functions of laser, iontophoresis, and EMS. When using such an electronic treatment apparatus, the user cannot obtain the expected effect unless the user selects an appropriate treatment type and treatment execution time according to the condition of his / her skin.
However, it is rare that the user sufficiently understands the condition of the user's skin in the first place, and unless an attempt is made to measure the condition of the user's skin using any kind of measuring device, an appropriate treatment type and treatment execution time should be determined. I can't know.
[0014]
Further, all of the conventional apparatuses for diagnosing skin conditions require a large-scale configuration using an optical device, and are not suitable in terms of size and price for personal use by a user. Further, in the conventional diagnostic device, even if a skin diagnosis result is obtained, the user is not notified from the diagnosis result as to what treatment should be performed and for how long. Relied on user knowledge.
[0015]
The present invention has been made in view of such circumstances, and has as its object to realize a small and inexpensive skin diagnosis system.
[0016]
Another object of the present invention is to provide an electronic treatment apparatus that can perform effective treatment without waste for the user.
[0017]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, a skin diagnosis system according to the present invention includes a capacitance-type semiconductor sensor for detecting a skin state, and a skin state diagnosis based on a capacitance signal detected by the semiconductor sensor. Diagnostic means, and an output means for outputting the result of the diagnosis.
[0018]
The capacitance-type semiconductor sensor can detect irregularities on the surface of the skin with high precision in units of capacitor elements. Therefore, a skin diagnosis system capable of diagnosing the skin condition with high accuracy can be realized.
[0019]
Further, in the concave portion of the skin, the capacitance value of the capacitor element of the semiconductor sensor changes depending on the distance between the interface of the moisture and oil permeating the concave portion and the electrode of the capacitor element. In other words, the capacitance value of the capacitor element at the concave portion of the skin is a value reflecting the moisture and oil content of the skin. Therefore, the skin diagnosis system of the present invention can diagnose the moisture and oil content of the skin.
[0020]
Furthermore, the skin diagnosis system of the present invention can accurately detect the fineness of the skin and the amount of wrinkles by detecting the unevenness of the skin with high precision.
[0021]
The present invention uses a capacitance-type semiconductor sensor as an element for detecting the condition of the skin, so that it is possible to provide a small and inexpensive skin diagnostic system suitable for personal use of a user.
[0022]
Further, in order to achieve the above object, the electronic treatment apparatus of the present invention comprises an ion introducing means for performing a first treatment by introducing ions into a living body, and a second treatment by supplying a pulse current to a living body. Pulse supply means for performing, a semiconductor sensor of a capacitance type for detecting the condition of the skin, a diagnosing means for diagnosing the condition of the skin based on a capacitance value signal detected by the semiconductor sensor, and based on a result of the diagnosis. And a treatment setting means for setting the contents of execution of each treatment.
[0023]
ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, a user's skin condition is diagnosed, and an effective treatment without waste can be given to each user by setting the execution content of an appropriate treatment.
[0024]
Further, by setting the execution time together with the type of treatment, a more effective treatment can be provided to the user.
[0025]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a skin diagnosis system 100 according to one embodiment of the present invention.
[0026]
As shown in FIG. 1, the skin diagnosis system 100 includes a computer 1 such as a PC (Personal Computer) and a skin diagnosis application 2 which is a program for causing the computer 1 to function as a logical device for the skin diagnosis system 100. And a skin diagnostic sensor 3 connected to the computer 1 through an interface such as a USB (Universal Serial Bus).
[0027]
The computer 1 includes a CPU (Central Processing Unit), a main memory, a program / data storage unit, an input unit such as a keyboard / mouse, and an output unit such as a monitor and a printer. In short, the computer 1 includes a general computer architecture. It is composed.
[0028]
The skin diagnosis application 2 is stored in a program / data storage unit such as a hard disk drive, and is loaded from the program / data storage unit into the main memory by a user instructing execution using the input unit, and is read by the CPU. Is interpreted and executed.
[0029]
As shown in FIG. 2, the sensor main body 4 of the skin diagnosis sensor 3 mainly includes a head unit 5 and a grip unit 6 gripped by a user. A semiconductor sensor 10 of a capacitance type is provided at the tip of the head unit 5. On the surface of the gripper 6, for example, a scan start instruction button 7, an LED (Light Emitting Diode) lamp 8 for displaying that scanning is in progress, and the like are provided. A wiring cable 9 is drawn out from the rear end of the grip 6 and is connected to the interface of the computer 1.
[0030]
FIG. 3 shows an example of the configuration of the semiconductor sensor 10 of the capacitance type. The capacitance type semiconductor sensor 10 includes a silicon substrate 11, a conductor layer 12 for forming a circuit pattern on the silicon substrate 11, and a capacitor element disposed on the circuit pattern by the conductor layer 12. And a layer 13. The capacitor element layer 13 includes a large number of capacitor elements provided in a two-dimensional array. 13-1, 13-2, and 13-3 indicate some of the capacitor elements, and C1, C2, and C3 indicate the capacitances of the individual capacitor elements 13-1, 13-2, and 13-3. .
[0031]
When the skin 14 such as a user's face and limbs is brought into direct contact with the surface of the capacitor element layer 13 in the semiconductor sensor 10 as shown in FIG. 8, for example, the unevenness of the surface of the skin 14 is caused by the capacitance effect. , The capacitance of the corresponding individual capacitor element changes. That is, as shown in FIG. 3, since the distance La between the surface of the skin 14 at the concave portion 14a and the electrode 16 of the capacitor element is longer than the distance Lb at the convex portion 14b, the corresponding capacitor element at the concave portion 14a The capacitance value is larger than the capacitance value of the corresponding capacitor element at the convex portion 14b. In the example of the three capacitor elements 13-1, 13-2, and 13-3, the relationship between the capacitance values is C1 <C2 <C3. According to such a principle, the unevenness state of the surface of the user's skin 14 is detected as the capacitance value of each capacitor element.
[0032]
As shown in FIG. 4, the capacitance value signal of each capacitor element output from the capacitance type semiconductor sensor 10 of the skin diagnosis sensor 3 is converted into, for example, 4 bits by the A / D converter 16 in the skin diagnosis sensor 3. (16 gradations) or 8-bit (256 gradations) are transferred to the computer 1 through the wiring cable 9 as a shaded data series.
[0033]
The skin diagnosis application 2 running on the computer 1 displays the user's skin condition as a visual image based on the grayscale data sequence transferred from the skin diagnosis sensor 3, and displays the condition on various items. It has the function of diagnosing and outputting the result.
[0034]
Hereinafter, these functions will be described in detail.
[0035]
The image processing 21 is a function of generating an image for display from the grayscale data sequence transferred from the skin diagnosis sensor 3. The generated image is output through a monitor of the computer 1 and a printer. At this time, the gradation data of 16 gradations or 256 gradations may be output as it is, or may be outputted with a reduced number of gradations.
[0036]
The water / oil content diagnosis 22 is a function of diagnosing the water / oil content of the skin from the grayscale data sequence transferred from the skin diagnosis sensor 3.
[0037]
As shown in FIG. 5, the water / oil 15 is actually held in the concave portion 14 a of the skin 14, and the distance / L <b> 1-L <b> 5 between the interface 15 a of the water / oil 15 and the electrode 16 of the capacitor element. The capacitance value of the capacitor element is determined. Therefore, it is possible to diagnose the degree of the moisture / oil content of the skin of the user based on the grayscale data sequence of 16 gradations or 256 gradations transferred from the skin diagnosis sensor 3.
[0038]
As a specific diagnosis method, for example, a total value or an average value of the grayscale data sequence transferred from the skin diagnosis sensor 3 is obtained, and the total value or the average value is compared with a predetermined reference value, and the magnitude is determined. Based on the relationship, there is a method of determining the amount of water and oil in a plurality of ranks. At this time, the determined rank of the large amount of water and oil may be replaced with a word that is easy for the user to recognize, for example, a word such as “moist”, “normal”, or “bulk” and output. Of course, the total value or the average value of the 16-level or 256-level gradation data series may be output as it is as the diagnosis result of the water / oil content.
[0039]
The texture diagnosis 23 is a function of diagnosing the fineness of the skin from the grayscale data sequence transferred from the skin diagnosis sensor 3.
[0040]
FIGS. 6A and 6B show examples of the grayscale data series 17a and 17b on two-dimensional coordinates transferred from the skin diagnosis sensor 3, respectively. This example shows that the skin texture shown in (a) is finer than the skin texture shown in (b). The fineness of the skin can be diagnosed, for example, by regarding the cross section obtained by slicing the pattern of the grayscale data series as the waveforms 18a and 18b, and determining the spectrum series by frequency analysis of the waveforms 18a and 18b. At this time, the diagnosis result of the skin texture may be replaced with words that are easy for the user to recognize, for example, words such as “fine”, “normal”, and “rough” and output.
[0041]
The wrinkle diagnosis 24 is a function of diagnosing the degree (number, depth, etc.) of skin wrinkles from the grayscale data sequence transferred from the skin diagnosis sensor 3.
[0042]
FIG. 7 shows an example of a grayscale data sequence 19 on two-dimensional coordinates obtained by scanning a wrinkle portion with the skin diagnostic sensor 3 and a waveform 32 of a cross section obtained by slicing the pattern of the grayscale data sequence 19. ing.
[0043]
In general, the capacitance value of the corresponding capacitor element in the wrinkle portion 31 is higher than the capacitance value of the corresponding capacitor element in the portion other than the wrinkle (including the textured portion). Therefore, for example, a threshold value 33 for wrinkle determination is determined for the capacitance value (shading data) of the capacitor element, and the shading data exceeding the threshold value 33 from the shading data series transferred from the skin diagnosis sensor 3 is determined. 34 is detected. Then, wrinkles are detected by evaluating the continuity of the grayscale data 34 exceeding the threshold value 33 on the two-dimensional coordinates.
[0044]
When a wrinkle is detected, for example, a value obtained by dividing the total value of the density data 34 corresponding to the wrinkle portion by the length of the wrinkle may be obtained as a wrinkle diagnosis result. This value is obtained as a wrinkle diagnosis result corresponding to the width and depth of the wrinkle. Further, the number of detected wrinkles may be obtained as a wrinkle diagnosis result.
[0045]
The result of the wrinkle diagnosis may be replaced with a word that the user can easily recognize and output.
[0046]
The skin moisture / oil content, texture, and wrinkle diagnostic results obtained by the skin diagnostic application 2 as described above are visually output to the user through an output unit such as a monitor or a printer of the computer 1.
[0047]
As described above, according to the skin diagnosis system 100 of the present embodiment, since the unevenness of the surface of the skin 14 can be detected with high precision in units of capacitor elements, each diagnosis such as the amount of skin moisture and oil, texture, and wrinkles can be performed. It can be performed with high accuracy. In addition, each of the above-mentioned diagnoses can be performed by one scanning.
[0048]
Furthermore, in this embodiment, the use of the capacitance-type semiconductor sensor 10 as an element for detecting the condition of the skin makes it possible to reduce the size of the sensor suitable for personal use of the user, as compared with a conventional sensor using an optical device. And an inexpensive skin diagnosis system can be provided.
[0049]
Next, a second embodiment according to the present invention will be described.
In this embodiment, the skin treatment is performed on the electronic treatment apparatus integrally provided with each of the laser, iontophoresis, and EMS treatment functions based on the above-described capacitance type semiconductor sensor and the output of the sensor. A function for setting the contents of the appropriate treatment to be performed is incorporated.
[0050]
FIG. 9 shows the configuration of the electronic treatment device 200.
[0051]
As shown in the figure, the electronic treatment device 200 is composed of a handy type probe 41 and a controller main body 42, which are interconnected via a wiring cable 43.
[0052]
The probe 41 includes a head 44 and a handle 45. The head 44 is provided at one end of the handle 45.
[0053]
As shown in FIGS. 10 to 12, the head portion 44 has portions 44A and 44B protruding from the front and back surfaces of the handle 45, respectively. An electrode unit 47 for ion introduction and EMS (Electrical Muscle Stimulation) is separately provided. The skin diagnostic sensor 3 employing the capacitance type semiconductor sensor 10 is disposed on one side surface of the head unit 44, and a pressure sensor 48 composed of, for example, a piezoelectric element is provided at the tip of the head unit 44. Are arranged.
[0054]
The laser emitting section 46, the electrode section 47, the skin diagnosis sensor 3, and the pressure sensor 48 may be arranged at positions that can be used individually. Further, a printed circuit board (not shown) on which various electric / electronic circuits are mounted is housed inside the head unit 44.
[0055]
The controller body 42 includes a main power supply, treatment, switching on / off of each sensor, selection of treatment type (laser, iontophoresis, EMS) and selection of mode, time, level (strength) for each treatment, and the like. A button / switch group 49 for performing various selections, display of various statuses, display of selection / setting contents by a user, display of a detection result of the pressure sensor 48, display of a diagnosis result of the skin diagnosis sensor 3, and the like are performed. It has a display unit 50 such as an LCD (Liquid Crystal Display). Further, inside the controller main body 42, a battery section, a printed board (not shown) on which various electric and electronic circuits are mounted, and the like are accommodated. The printed board is connected to the printed board of the head section 44 and the wiring cable 43. Interconnected.
[0056]
Note that the controller main body 42 may be designed to have a portion for accommodating the probe 41.
[0057]
FIG. 13 is a block diagram showing the configuration of the electronic treatment device 200. As shown in FIG.
[0058]
The control unit 51 includes a processor that executes overall control of the electronic treatment apparatus 200 and various operations, a RAM (Random Access Memory), and a ROM (Read Only Memory). The ROM stores software such as a program for control and calculation to be executed and various parameters. The processor reads the software from the ROM, interprets a command sentence, and executes the command using the memory space of the RAM. I do.
[0059]
The operation input unit 52 monitors an operation state of the button / switch group 49 of the controller main body 42 and notifies the control unit 51 of an input command from the user as a result of the monitoring.
[0060]
The laser driving unit 53 drives the laser diode 54 of the laser emitting unit 46 under the control of the control unit 51. Here, the on / off time of the output laser can be controlled. The user can select the output laser level by operating the button / switch group 49 of the controller main body 42.
[0061]
FIG. 14 shows an example of the correspondence between the level and the on / off time interval of the laser output when a laser diode with an output of 600 mW is used. In this example, when level 3 is selected, on / off of the laser output is repeated at 1.0 second intervals.
[0062]
The heat energy of the laser is absorbed by dark spots such as stains and dark spots, and this heat promotes the metabolism of cells, and as a result, can remove waste products such as the stratum corneum that causes stains and dark spots This produces the effect.
[0063]
The ion introduction voltage supply unit 55 is a unit that applies a voltage for ion introduction between the electrodes of the electrode unit 47 of the head unit 44 under the control of the control unit 51.
[0064]
Ion introduction is a method for enhancing the function of a lotion or a serum by ionizing and permeating a water-soluble active ingredient contained in a lotion or a serum with a weak current. Types of ion introduction include a continuous DC type, a pulse DC type, a pulse depolarized DC type, and an AC type. The continuous direct current type is a method of causing a direct current to flow continuously to cause polarization of the skin. The pulse DC type is a method in which a DC is supplied for a certain time and then stopped and a discharge is repeatedly generated. The pulse depolarization DC type is a method of positively depolarizing in order to further suppress a decrease in electrical efficiency due to polarization in the skin.
[0065]
In this embodiment, an AC type in which positive and negative currents alternately flow at a frequency of 50 Hz is employed.
[0066]
The user can adjust the level of ion introduction, that is, the voltage applied between the electrodes by operating the button / switch group 49 of the controller main body 42. For example, the level can be adjusted in six steps between 8 V and 36 V.
[0067]
The EMS pulse supply unit 56 is a unit that supplies a pulse for EMS to each electrode of the electrode unit 47 of the head unit 44 under the control of the control unit 51.
[0068]
EMS stands for Electrical Muscle Stimulation, which moves muscles by electrical stimulation to improve muscle strength, shape up, eliminate wrinkles due to poor muscle leanness, and improve skin texture. This is a possible treatment method.
[0069]
In this EMS, for example, a pulse having a frequency of about 5 Hz is said to be effective for tightening muscles by stimulating deep parts of the body and exercising skeletal muscles, and a pulse having a frequency of about 10 Hz is mainly used for the body. It is said that stimulating the surface layer and its vicinity is effective in eliminating wrinkles and adjusting texture.
[0070]
In this embodiment, a “tightening mode” and a “texture / wrinkle mode” are provided as EMS treatment modes.
In the “tightening mode”, a composite wave in which a pulse having a frequency of about 10 Hz to 50 Hz is superimposed on a pulse having a frequency of about 1 Hz to 10 Hz is used. The output level can be adjusted in six steps from, for example, 30 V to 60 V. On the other hand, the “texture / wrinkle mode” uses a composite wave in which a pulse having a frequency of about 1 Hz to 10 Hz and a pulse having a frequency of about 20 Hz to 100 Hz are superimposed, and the output level is, for example, in six steps between 40 V and 100 V. It can be adjusted.
[0071]
The switching unit 57a is a unit that switches the connection with each electrode of the electrode unit 47 of the head unit 44 between the ion introduction voltage supply unit 55 and the EMS pulse supply unit 56 under the control of the control unit 51.
[0072]
The skin diagnosis sensor driving unit 57 is a unit that A / D converts the output of the skin diagnosis sensor 3 and outputs the result to the control unit 51 as 8-bit data.
[0073]
The skin diagnosis sensor 3 is a capacitance-type semiconductor sensor described above, and is a unit for detecting information on a user's skin condition.
[0074]
The pressure sensor driving unit 58 is a unit that A / D converts the output of the pressure sensor 48 and outputs the result to the control unit 51 as 8-bit data.
[0075]
The pressure sensor 48 is a sensor that detects a reaction force when pressed against the user's skin as a parameter of the skin tension, and detects information related to the state of the user's skin similarly to the skin diagnosis sensor 3. Means.
[0076]
The display control unit 59 is a unit that converts display data from the control unit 51 into a signal that can be output on the display unit 50.
[0077]
Next, the skin diagnosis / treatment selection program incorporated in the control unit 51 will be described.
[0078]
The skin diagnosis / treatment selection program is based on information on the user's skin information detected by the skin diagnosis sensor 3 and the pressure sensor 48, and the user's skin condition for each item such as moisture / oil, texture, wrinkles, and tension. This is a processing procedure for diagnosing, and setting appropriate execution contents of each treatment based on the diagnosis result.
[0079]
Hereinafter, the processing procedure of the skin diagnosis / treatment selection program will be described. The specific diagnosis method for each of water, oil, texture, and wrinkles is the same as that described in the first embodiment, and a duplicate description thereof will be omitted. However, these diagnostic methods are merely examples, and another diagnostic method may be employed instead.
[0080]
The skin diagnosis / treatment selection program assigns a rank indicating the degree of good or bad to each diagnosis result of each item. For example, assuming that N = 3, three ranks such as “bad”, “normal”, and “good” are equivalent. Of course, the value of N may be other than 3.
[0081]
When the rank is assigned to the diagnosis result, the result is displayed on the display unit 50 of the controller main body 42.
[0082]
FIG. 15 is an example of the display of the ranked diagnosis results. Thus, on the display, the diagnosis result of each item is subdivided into seven ranks and displayed, so that the user can know his / her skin condition with higher resolution. The seven ranks are specifically indicated by the positions of the marks highlighted in color, blinking / lighting, and the like in the seven round mark groups arranged side by side. In FIG. 15, a white circle indicates a blinking / lighting mark. The mark on the left side indicates that the state is worse, and the mark on the right side indicates that the state is better. Of course, the resolution may be further increased by dividing into seven or more ranks.
[0083]
In this way, the user can know the diagnosis result of each item through the display unit 50 of the controller main body 42.
[0084]
Next, a description will be given of a processing procedure for setting appropriate execution contents of each treatment based on the diagnosis result of each item.
[0085]
FIG. 16 shows the correspondence between the diagnosis items and the treatment contents. As described above, ion introduction is effective for insufficient water (moisture) and oil content, EMS texture / wrinkle mode is effective for eliminating texture / wrinkles, and EMS tightening mode is effective for improving tension. It should be noted that although there is not actually a diagnosis item by the skin diagnosis / treatment selection program, laser and iontophoresis are respectively effective for eliminating spots and dark spots.
[0086]
17 to 19 show the correspondence between the diagnosis result (rank) and the treatment time for each treatment.
[0087]
The skin diagnosis / treatment selection program sets the execution contents of the treatment appropriate for the user's skin diagnosis result in accordance with the above correspondence. That is, the optimal treatment type and the treatment execution time are set.
[0088]
Thereafter, the control unit 51 executes the set execution contents of each treatment in accordance with a treatment start instruction generated by operating the button / switch 49 of the controller main body 42 by the user. That is, one or more treatments set to be executed are sequentially executed for the set time. Each type of treatment is performed in an order fixedly determined in the skin diagnosis / treatment selection program.
[0089]
In addition, as described above, instead of automatically executing each set treatment, the set execution contents of each treatment are displayed on the display unit 50 of the controller main body 42, and the user is recommended to execute the treatment. Only the thing may be performed. In this case, the recommended treatment is actually performed when the user operates the button / switch 49 of the controller main body 42 to instruct the execution and time of the recommended treatment by himself / herself.
[0090]
During the treatment, the user can operate the level switch 49 of the controller body 42 to adjust the desired level.
[0091]
Note that the skin diagnosis / treatment selection program may automatically select the optimum level for this level based on the diagnosis result (rank) for each treatment.
[0092]
As described above, according to the electronic treatment apparatus 200 of this embodiment, the condition of the skin 14 of the user is diagnosed, and the execution contents of the appropriate treatment are set. Can be performed.
The present invention is not limited only to the above-described embodiment, and it goes without saying that various changes can be made without departing from the spirit of the present invention.
[0093]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, it is possible to provide a small and inexpensive skin diagnostic system capable of accurately diagnosing skin conditions such as skin moisture / oil content, texture, and wrinkles.
[0094]
Further, according to the electronic treatment apparatus of the present invention, by diagnosing the condition of the skin of the user and setting appropriate execution contents of the treatment, it is possible to carry out an effective treatment without waste for each user.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing an overall configuration of a skin diagnosis system according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a perspective view showing a configuration of the skin diagnostic sensor of FIG.
FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a capacitance type semiconductor sensor in the skin diagnostic sensor of FIG. 2;
FIG. 4 is a functional block diagram illustrating a configuration of the skin diagnosis system of FIG. 1;
FIG. 5 is a cross-sectional view of a semiconductor sensor for explaining the principle of diagnosis of water and oil content.
FIG. 6 is a diagram for explaining the principle of texture diagnosis.
FIG. 7 is a diagram for explaining the principle of wrinkle diagnosis.
FIG. 8 is a diagram for explaining how to use the skin diagnostic sensor of FIG. 1;
FIG. 9 is a diagram showing a configuration of a set of an electronic treatment device according to another embodiment of the present invention.
FIG. 10 is a side view of the probe of FIG. 9;
11 is a side view of the probe of FIG. 10 on the electrode side.
FIG. 12 is a side view of the probe of FIG.
FIG. 13 is a functional block diagram showing a configuration of the electronic treatment device.
FIG. 14 is a diagram showing a correspondence relationship between a laser treatment level and an on / off time interval of a laser output.
FIG. 15 is a diagram showing a display example of a skin diagnosis result.
FIG. 16 is a diagram showing the correspondence between diagnostic items and treatment contents.
FIG. 17 is a diagram showing a correspondence relationship between a diagnosis result of water / oil content at the time of ion introduction and a treatment time.
FIG. 18 is a diagram showing a correspondence between a diagnosis result of texture and wrinkles and a treatment time in EMS.
FIG. 19 is a diagram showing a correspondence relationship between a diagnosis result of tension in EMS and a treatment time.
[Explanation of symbols]
1 Computer
2. Skin diagnosis application
3 ‥‥ Skin diagnosis sensor
10 ° capacitance type semiconductor sensor
11 ‥‥ silicon substrate
12 ‥‥ Conductor layer
13 ‥‥ Capacitor element layer
22 ‥‥ Diagnosis of water and oil content
Diagnosis of 23 ‥‥
Diagnosis of 24 wrinkles
41 ‥‥ probe
46 ° laser emitting part
47 ° electrode
50mm display
51 ‥‥ Control unit
52 ‥‥ operation input unit
53 ‥‥ laser driving means
54 ° laser diode
55 ° ion introduction voltage supply means
56 ‥‥ EMS pulse supply means
57 ° skin diagnostic sensor driving means
58 ° pressure sensor driving means
100 ‥‥ skin diagnosis system
200 ‥‥ electronic treatment device

Claims (9)

肌の状態を検出する静電容量方式の半導体センサと、
この半導体センサによって検出された容量値信号に基づいて肌の状態を診断する診断手段と、
前記診断の結果を出力する出力手段と
を具備することを特徴とする肌診断システム。
A capacitance type semiconductor sensor for detecting a skin condition;
Diagnostic means for diagnosing the condition of the skin based on the capacitance value signal detected by the semiconductor sensor;
Output means for outputting the result of the diagnosis.
前記診断手段は、前記肌の表面の水分および油分の量を診断することを特徴とする請求項1に記載の肌診断システム。The skin diagnosis system according to claim 1, wherein the diagnosis unit diagnoses the amount of water and oil on the surface of the skin. 前記診断手段は、前記肌の表面のきめの細かさを診断することを特徴とする請求項1に記載の肌診断システム。The skin diagnosis system according to claim 1, wherein the diagnosis unit diagnoses the fineness of the surface of the skin. 前記診断手段は、前記肌の表面のしわの量を診断することを特徴とする請求項1に記載の肌診断システム。The skin diagnosis system according to claim 1, wherein the diagnosis unit diagnoses the amount of wrinkles on the surface of the skin. 生体へのイオンの導入による第1のトリートメントを行うイオン導入手段と、
生体へのパルス電流の供給による第2のトリートメントを行うパルス供給手段と、
肌の状態を検出する静電容量方式の半導体センサと、
この半導体センサによって検出された容量値信号に基づいて肌の状態を診断する診断手段と、
前記診断の結果に基づいて前記各トリートメントの実行内容を設定するトリートメント設定手段と
を具備することを特徴とする電子トリートメント装置。
Ion introduction means for performing a first treatment by introducing ions into a living body;
Pulse supply means for performing a second treatment by supplying a pulse current to a living body;
A capacitance type semiconductor sensor for detecting a skin condition;
Diagnostic means for diagnosing the condition of the skin based on the capacitance value signal detected by the semiconductor sensor;
An electronic treatment apparatus comprising: a treatment setting unit configured to set execution contents of each of the treatments based on a result of the diagnosis.
前記診断手段は、前記肌の表面の水分および油分の量を診断することを特徴とする請求項5に記載の電子トリートメント装置。The electronic treatment device according to claim 5, wherein the diagnosis unit diagnoses the amount of water and oil on the surface of the skin. 前記診断手段は、前記肌の表面のきめの細かさを診断することを特徴とする請求項5に記載の電子トリートメント装置。The electronic treatment device according to claim 5, wherein the diagnosis unit diagnoses fineness of the surface of the skin. 前記診断手段は、前記肌の表面のしわの量を診断することを特徴とする請求項5に記載の電子トリートメント装置。The electronic treatment device according to claim 5, wherein the diagnosis unit diagnoses the amount of wrinkles on the surface of the skin. トリートメント設定手段は、前記第1のトリートメントおよび前記第2のトリートメントの実行時間を設定することを特徴とする請求項5ないし8のいずれか1項に記載の電子トリートメント装置。The electronic treatment apparatus according to any one of claims 5 to 8, wherein the treatment setting means sets an execution time of the first treatment and the execution of the second treatment.
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