KR101556739B1 - Total medical diagnosis system, and method thereof - Google Patents

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KR101556739B1 KR1020130165306A KR20130165306A KR101556739B1 KR 101556739 B1 KR101556739 B1 KR 101556739B1 KR 1020130165306 A KR1020130165306 A KR 1020130165306A KR 20130165306 A KR20130165306 A KR 20130165306A KR 101556739 B1 KR101556739 B1 KR 101556739B1
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Abstract

의료용 통합 진단 시스템은 침습적 또는 비침습적으로 신체의 일부로부터 신체의 혈압을 측정하는 혈압 측정 디바이스, 신체의 심박동과 관련된 전위의 변화를 나타내는 심전도를 측정하는 심전도 측정 디바이스, 신체의 혈액의 산소포화도를 비침습적으로 측정하는 산소포화도 측정 디바이스, 디바이스로부터 입력된 신호를 출력하고, 사용자 인터페이스로부터 입력된 선택에 대응하여 제어 신호를 생성하는 모니터링 디바이스를 포함한다.The integrated medical diagnosis system is a blood pressure measuring device for measuring the blood pressure of a body from a part of the body invasively or noninvasively, an electrocardiogram measuring device for measuring an electrocardiogram indicating a change in the potential related to the heartbeat of the body, An oxygen saturation measuring device for measuring an invasive manner, a monitoring device for outputting a signal input from the device, and generating a control signal corresponding to the selection inputted from the user interface.

Description

의료용 통합 진단 시스템 및 그 제어 방법{TOTAL MEDICAL DIAGNOSIS SYSTEM, AND METHOD THEREOF}{TOTAL MEDICAL DIAGNOSIS SYSTEM, AND METHOD THEREOF}

의료용 통합 진단 시스템 및 그 제어 방법에 관한 것이다.Medical integrated diagnosis system and control method thereof.

현대인은 경제적인 풍요로움에 따라 생활 수준이 향상되고 있으나, 이에 반하여 각종 질병도 빠르게 증가하고 있다. 교통 수단 발전 등에 따른 운동 부족, 건강하지 못한 음식 섭취가 증가됨에 따라 발생되는 각종 성인병도 또한 꾸준히 증가되고 있는 상황이고, 환경의 변화에 따른 질병이나 바이러스성 질병 등도 정차적으로 증가하고 있다.Modern people are improving their living standards due to their economic abundance, but also various diseases are rapidly increasing. As a result of the lack of exercise due to the development of transportation means and the increase in the intake of unhealthy food, various adult diseases are also increasing steadily, and diseases and viral diseases caused by environmental changes are also increasing steadily.

이러한 각종 질병이 증가함에 따라 현대인의 건강에 대한 관심이 증가하고 있으며, 질병의 예방 및 건강의 증진을 위한 다양한 운동 및 각종 건강식품 및 식이요법 등이 알려지고 있다. 또한, 의료적인 방법을 통해 질병을 예방하기 위해, 병원을 통해 의료 분석 내지 건강 진단 서비스를 받기도 한다.As these various diseases increase, interest in health of modern people is increasing, various exercises and various health foods and diets for prevention of diseases and promotion of health are known. In addition, in order to prevent diseases through a medical method, a medical analysis or a medical diagnosis service may be provided through a hospital.

한편, 질병의 종류가 다양하고, 질병의 진단 방법 및 질병의 진단 기기들의 종류가 매우 다양한 만큼, 응급실 및 수술 환자뿐 아니라 일반 환자의 건강 진단 시, 다수의 개별 의료 장치가 필요하게 되었다. 하지만, 이러한 개별 의료 장치 들의 작동 방법 및 동작에는 어려움이 따르며, 장치가 다양한 만큼, 측정 결과를 확인하는 경우에도 역시 어려움이 따르게 된다. 한국공개특허 제2007-0097725호에는 생체신호 분석을 위한 모니터링 시스템의 구성이 개시되어 있다. On the other hand, as the types of diseases are varied, and the methods of diagnosing diseases and the kinds of diagnostic apparatuses of diseases are very various, many individual medical devices are required for health examination of general patients as well as emergency rooms and surgery patients. However, the operation and operation of these individual medical devices are difficult and the difficulties also arise when the measurement results are verified by various devices. Korean Patent Publication No. 2007-0097725 discloses a configuration of a monitoring system for analyzing a living body signal.

다양한 종류의 센서를 인터페이스에 연결하여 LCD에 표시함으로써 통합적으로 모니터링 및 관리할 수 있는 디바이스를 제공하고자 한다. U-Health 분야의 개별 진단 기기들을 하나로 통합 관리할 수 있는 디바이스를 제공하고자 한다. 다만, 본 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 더 존재할 수 있다.By connecting various kinds of sensors to the interface and displaying them on the LCD, we intend to provide a device that can be integrally monitored and managed. We want to provide a device that can integrally manage individual diagnostic devices in U-Health field. It is to be understood, however, that the technical scope of the present invention is not limited to the above-described technical problems, and other technical problems may be present.

상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본 발명의 일 실시예는, 침습적 또는 비침습적으로 신체의 일부로부터 신체의 혈압을 측정하는 혈압 측정 디바이스, 신체의 심박동과 관련된 전위의 변화를 나타내는 심전도를 측정하는 심전도 측정 디바이스, 신체의 혈액의 산소포화도를 비침습적으로 측정하는 산소포화도 측정 디바이스, 디바이스로부터 입력된 신호를 출력하고, 사용자 인터페이스로부터 입력된 선택에 대응하여 제어 신호를 생성하는 모니터링 디바이스를 포함하는 의료용 통합 진단 시스템을 제공할 수 있다.As a technical means for achieving the above technical object, an embodiment of the present invention is a blood pressure measuring device for measuring a blood pressure of a body from a part of the body invasively or noninvasively, an electrocardiogram showing a change in dislocation related to the heartbeat of the body An oxygen saturation measurement device for non-invasively measuring the oxygen saturation of the blood of the body, a monitoring device for outputting a signal input from the device and generating a control signal corresponding to the selection input from the user interface The present invention can provide a medical integrated diagnostic system including the medical diagnosis system.

또한, 본 발명의 일 실시예에 있어서, 침습적 또는 비침습적으로 신체의 일부로부터 신체의 혈압을 측정하는 단계, 신체의 심박동과 관련된 전위의 변화를 나타내는 심전도를 측정하는 단계, 신체의 혈액의 산소포화도를 비침습적으로 측정하는 단계, 디바이스로부터 입력된 신호를 출력하고, 사용자 인터페이스로부터 입력된 선택에 대응하여 제어 신호를 생성하는 단계를 포함하는 의료용 통합 진단 시스템의 제어 방법을 제공할 수 있다. In one embodiment of the present invention, there is also provided a method of measuring blood pressure, comprising measuring a blood pressure of a body from a part of the body invasively or noninvasively, measuring an electrocardiogram indicating a change in dislocation related to the heartbeat of the body, , Outputting a signal input from the device, and generating a control signal corresponding to the selection input from the user interface.

또한, 본 발명의 일 실시예에 있어서, 사용자 인터페이스로부터 선택을 입력받는 단계, 선택에 대응하는 제어 신호를 생성하는 단계, 혈압 측정 디바이스로부터 혈압에 대응하는 제 1 신호를 수신하고, 혈압 측정 디바이스로 제어 신호를 전송하는 단계, 심전도 측정 디바이스로부터 심전도에 대응하는 제 2 신호를 수신하고, 혈압 측정 디바이스로 제어 신호를 전송하는 단계. 산소포화도 측정 디바이스로부터 산소포화도에 대응하는 제 3 신호를 수신하고, 혈압 측정 디바이스로 제어 신호를 전송하는 단계, 제 1 신호, 제 2 신호 또는 제 3 신호 중 적어도 하나 이상에 기초하여 출력 정보를 생성하는 단계, 출력 정보를 디스플레이 장치 또는 오디오 출력 장치를 통해 출력하는 단계를 포함하는 것인 혈압, 심전도 및 산소포화도에 대응하는 출력 정보를 출력하는 방법을 제공할 수 있다. In addition, in one embodiment of the present invention, there is provided a method of measuring blood pressure, comprising the steps of: receiving a selection from a user interface; generating a control signal corresponding to a selection; receiving a first signal corresponding to blood pressure from a blood pressure measurement device; Transmitting a control signal, receiving a second signal corresponding to the electrocardiogram from the electrocardiogram measurement device, and transmitting a control signal to the blood pressure measurement device. Receiving a third signal corresponding to the oxygen saturation from the oxygen saturation measuring device, transmitting a control signal to the blood pressure measuring device, generating output information based on at least one of the first signal, the second signal, And outputting the output information corresponding to the blood pressure, the electrocardiogram, and the oxygen saturation, the output information being output through the display device or the audio output device.

상술한 과제 해결 수단은 단지 예시적인 것으로서, 본 발명을 제한하려는 의도로 해석되지 않아야 한다. 상술한 예시적인 실시예 외에도, 도면 및 발명의 상세한 설명에 기재된 추가적인 실시예가 존재할 수 있다. The above-described task solution is merely exemplary and should not be construed as limiting the present invention. In addition to the exemplary embodiments described above, there may be additional embodiments described in the drawings and the detailed description of the invention.

상술한 과제 해결 수단 중 어느 하나에 의하면, 단일 디바이스를 이용하여 다양한 진단 기기들에 대한 측정을 일괄적으로 수행할 수 있다. 네트워크를 이용한 원격 진단 및 진단 데이터의 관리가 수월해질 수 있다. 환자의 활력 측정 데이터의 수집이 용이할 수 있다. 다양한 종류의 센서를 인터페이스에 연결하여 LCD에 표시함으로써 통합적으로 모니터링 및 관리할 수 있다. U-Health 분야의 개별 진단 기기들을 하나로 통합 관리할 수 있다.According to any one of the above-mentioned means for solving the problems, it is possible to collectively perform measurements on various diagnostic instruments using a single device. Remote diagnosis and management of diagnostic data using the network can be facilitated. Collection of vitality measurement data of the patient can be facilitated. Various types of sensors can be connected to the interface and displayed on the LCD for comprehensive monitoring and management. It is possible to manage the individual diagnostic devices in the U-Health field together.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 통합 진단 시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 다른 모니터링 디바이스의 구성도이다.
도 3a 내지 3d는 본 발명의 일 실시예에 따른 모니터링 디바이스의 형상을 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 통합 진단 시스템의 제어 방법을 나타내는 동작 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 정보가 출력되는 과정을 나타내는 동작 흐름도이다.
1 is a block diagram of a medical integrated diagnosis system according to an embodiment of the present invention.
2 is a configuration diagram of a monitoring device according to an embodiment of the present invention.
3A-3D are views showing the configuration of a monitoring device according to an embodiment of the present invention.
4 is a flowchart illustrating a method of controlling an integrated medical diagnosis system according to an embodiment of the present invention.
5 is an operation flowchart illustrating a process of outputting information according to an embodiment of the present invention.

아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다. Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings, which will be readily apparent to those skilled in the art. The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein. In order to clearly illustrate the present invention, parts not related to the description are omitted, and similar parts are denoted by like reference characters throughout the specification.

명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. Throughout the specification, when a part is referred to as being "connected" to another part, it includes not only "directly connected" but also "electrically connected" with another part in between . Also, when an element is referred to as "comprising ", it means that it can include other elements as well, without departing from the other elements unless specifically stated otherwise.

본 명세서에 있어서 '부(部)'란, 하드웨어에 의해 실현되는 유닛(unit), 소프트웨어에 의해 실현되는 유닛, 양방을 이용하여 실현되는 유닛을 포함한다. 또한, 1 개의 유닛이 2 개 이상의 하드웨어를 이용하여 실현되어도 되고, 2 개 이상의 유닛이 1 개의 하드웨어에 의해 실현되어도 된다. In this specification, the term " part " includes a unit realized by hardware, a unit realized by software, and a unit realized by using both. Further, one unit may be implemented using two or more hardware, or two or more units may be implemented by one hardware.

본 명세서에 있어서 단말 또는 디바이스가 수행하는 것으로 기술된 동작이나 기능 중 일부는 해당 단말 또는 디바이스와 연결된 서버에서 대신 수행될 수도 있다. 이와 마찬가지로, 서버가 수행하는 것으로 기술된 동작이나 기능 중 일부도 해당 서버와 연결된 단말 또는 디바이스에서 수행될 수도 있다. In this specification, some of the operations or functions described as being performed by the terminal or the device may be performed in the server connected to the terminal or the device instead. Similarly, some of the operations or functions described as being performed by the server may also be performed on a terminal or device connected to the server.

이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 일 실시예를 상세히 설명하기로 한다. Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 통합 진단 시스템의 구성도이다. 도 1을 참조하면, 의료용 통합 진단 시스템은 모니터링 디바이스(10), 혈압 측정 디바이스(20), 산소포화도 측정 디바이스(30) 및 심전도 측정 디바이스(40)을 포함한다. 다만, 본 발명의 구성이 도 1에 도시된 예로 한정되어 해석되는 것은 아니다. 예를 들면, 의료용 통합 진단 시스템은 모니터링 디바이스)와 네트워크로 연결 가능한 모바일 디바이스(50)를 포함할 수 있고, 체온 측정, 체중 측정, 혈당 측정 및 신장 측정용의 디바이스를 더 포함할 수 있다. 1 is a block diagram of a medical integrated diagnosis system according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1, the integrated medical diagnostic system includes a monitoring device 10, a blood pressure measurement device 20, an oxygen saturation measurement device 30, and an electrocardiograph measurement device 40. However, the configuration of the present invention is not limited to the example shown in Fig. For example, the integrated medical diagnostic system may include a networkable mobile device 50 with a monitoring device) and may further include a device for body temperature measurement, weight measurement, blood glucose measurement, and elongation measurement.

도 1에 도시된 각 구성들을 일반적으로 네트워크를 통해 연결될 수 있다. 네트워크는 단말들 및 서버들과 같은 각각의 노드 상호 간에 정보 교환이 가능한 연결 구조를 의미하는 것으로, 이러한 네트워크(network)의 일 예에는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 네트워크, LTE(Long Term Evolution) 네트워크, WIMAX(World Interope rability for Microwave Access) 네트워크, 인터넷(Internet), LAN(Local Area Network), Wireless LAN(Wireless Local Area Network), WAN(Wide Area Network), PAN(Personal Area Network), 블루투스(Bluetooth) 네트워크, 위성 방송 네트워크, 아날로그 방송 네트워크 등이 포함되나 이에 한정되지는 않는다. 한편, 도 1에 도시된 각 구성들은 소정 인터페이스 하드웨어를 통해 연결될 수도 있다. 일 예로, 측정용 디바이스 들과 모니터링 디바이스(10)를 연결시키기 위한 도킹 스테이션을 통해 연결될 수 있으며, 유선을 통해 연결될 수도 있다. Each of the configurations shown in FIG. 1 can be generally connected through a network. The network refers to a connection structure in which information can be exchanged between each node such as terminals and servers. One example of such a network is a 3rd Generation Partnership Project (3GPP) network, a Long Term Evolution (LTE) , A WIMAX (World Interoperability for Microwave Access) network, the Internet, a LAN (Local Area Network), a wireless LAN (Local Area Network), a WAN ) Networks, satellite broadcast networks, analog broadcast networks, and the like. In addition, each of the configurations shown in FIG. 1 may be connected through predetermined interface hardware. For example, a docking station for connecting the monitoring devices with the measurement devices, or may be connected via a wired connection.

모니터링 디바이스(10)는 다양한 측정 디바이스와 연결되어, 각각의 디바이스로부터 입력된 신호를 디스플레이를 통해 출력하고, 사용자 인터페이스를 통해 입력된 선택에 대응하여 제어 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 모니터링 디바이스(10)는 혈압 측정 디바이스(20)을 통해 측정된 측정값에 대한 신호를 수신하여, 모니터링 디바이스(10)의 디스플레이에 표시하고, 디스플레이의 터치 입력, 또는 선택에 대응하여 제어 신호를 생성할 수 있다.The monitoring device 10 may be connected to various measurement devices to output a signal input from each device through a display and generate a control signal corresponding to the selection input through the user interface. For example, the monitoring device 10 receives a signal for a measured value measured via the blood pressure measurement device 20, displays it on the display of the monitoring device 10, and responds to a touch input or selection of the display A control signal can be generated.

모니터링 디바이스(10)는 각각의 디바이스로부터 입력된 신호를 출력하고 사용자 인터페이스를 통해 입력된 선택에 대응하여 제어 신호를 생성할 수 있다. 일 예로, 모니터링 디바이스(10)는 모니터링 디바이스(10)와 연결된 복수의 측정 기기인 혈압 측정 디바이스(20), 산소포화도 측정 디바이스(30) 및 심전도 측정 디바이스(40)을 통해 측정된 측정값을 각각의 측정 디바이스로부터 수신하고, 이를 디스플레이에 표시할 수 있다. The monitoring device 10 may output a signal input from each device and generate a control signal corresponding to the selection input via the user interface. For example, the monitoring device 10 may be configured to measure measured values measured by the blood pressure measurement device 20, the oxygen saturation measurement device 30, and the electrocardiogram measurement device 40, which are a plurality of measurement devices connected to the monitoring device 10, respectively From the measurement device of the system and display it on the display.

모니터링 디바이스(10)는 모니터링 디바이스(10)와 연결된 모바일 디바이스(50)에, 복수의 측정 디바이스로부터 수신된 측정 값을 전송할 수도 있다. 일 예로, 모니터링 디바이스(10)는 모바일 디바이스(50)에 측정 값을 전송함으로써, 의사가 환자와 원격으로 실시간 대면하고, 측정 결과에 대하여 의사의 판단을 들을 수 있으며, 측정 결과를 보호자에게 전송할 수도 있다.The monitoring device 10 may also transmit measurements received from the plurality of measurement devices to the mobile device 50 associated with the monitoring device 10. By way of example, the monitoring device 10 can send a measurement to the mobile device 50, allowing the physician to interact with the patient remotely in real time, listen to the physician's judgment of the measurement result, have.

이와 같은 모니터링 디바이스(10)는 무선 통신이 가능한 모바일 단말을 더 포함할 수 있으며, 이 밖에도 다양한 형태의 디바이스를 더 포함할 수 있다. 휴대용 단말의 일 예에는 휴대성과 이동성이 보장되는 무선 통신 장치로서, PCS(Personal Communication System), GSM(Global System for Mobile communications), PDC(Personal Digital Cellular), PHS(Personal Handyphone System), PDA(Personal Digital Assistant), IMT(International Mobile Telecommunication)-2000, CDMA(Code Division Multiple Access)-2000, W-CDMA(W-Code Division Multiple Access), Wibro(Wireless Broadband Internet) 단말, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC 등과 같은 모든 종류의 핸드헬드(Handheld) 기반의 무선 통신 장치가 포함될 수 있다. 이 밖에도 모니터링 디바이스(10)는 별도로 구성된 소정 장치의 형태를 가질 수 있으나, 모니터링 디바이스(10)가 도 1에 도시된 형태 또는 앞서 예시된 것들로 한정 해석되는 것은 아니다.Such a monitoring device 10 may further include a mobile terminal capable of wireless communication, and may further include various types of devices. One example of the portable terminal includes a personal communication system (PCS), a global system for mobile communications (GSM), a personal digital cellular (PDC), a personal handyphone system (PHS) Digital Assistant, IMT (International Mobile Telecommunication) -2000, Code Division Multiple Access (CDMA) -2000, W-Code Division Multiple Access (W-CDMA), Wibro (Wireless Broadband Internet) terminals, smartphones, PCs, and the like, may be included. In addition, the monitoring device 10 may take the form of a separately configured device, but the monitoring device 10 is not limited to the configuration shown in FIG. 1 or to those illustrated above.

이와 같은 모니터링 디바이스(10)의 동작에 대해서는 후술되는 도 2에서 자세히 설명하도록 한다.The operation of the monitoring device 10 will be described later in detail with reference to FIG.

혈압 측정 디바이스(20)는 침습적 또는 비침습적으로 신체의 일부로부터 신체의 혈압을 측정할 수 있다. 침습적 혈압 측정은 카테터(Catheter)를 혈관에 삽입하는 방식을 통해 혈압을 측정 하는 것으로서, 급격한 혈압 변화 측정이 가능하고, 혈압이 매우 낮은 경우에도 혈압을 측정할 수 있다. 하지만, 침습적 혈압 측정 방법은 출혈 및 감염의 우려가 높아 수술과 같은 특별한 경우에 사용될 수 있다. 일반적으로 환자에 대한 위험성이 낮은 일상적인 측정이 가능한 비침습적 혈압 측정 방식이 이용되고 있다. 비침습적 혈압 측정 방식의 예를 들면, 청음법(Auscultatory method), 오실로메트릭법(Oscillometric method), 초음파 도플러법(Ultrasound Doppler method), 맥전파속도법(Pulse Wave Velocity) 등이 이용되고 있다. The blood pressure measurement device 20 can measure the body's blood pressure from a part of the body invasively or non-invasively. The invasive blood pressure measurement measures the blood pressure by inserting a catheter into a blood vessel. It can measure a sudden change in blood pressure and can measure blood pressure even when the blood pressure is very low. However, invasive blood pressure measurement methods can be used in special cases such as surgery because of the high risk of bleeding and infection. In general, noninvasive blood pressure measurement methods are available that enable daily measurements with low risk for patients. Examples of the noninvasive blood pressure measurement method include an Auscultatory method, an Oscillometric method, an Ultrasound Doppler method, and a Pulse Wave Velocity method.

이 중, 오실로메트릭법은 커프에 공기압을 가하였다가 천천히 공기압을 뺄 때, 동맥혈관 위의 커프에 생기는 압진동의 크기를 압센서에 의해 감지하고 기록하여 혈압을 측정하는 방법을 뜻한다. 이러한 오실로메트릭법은 저혈압 상태에서도 혈압을 측정할 수 있는 장점이 있다. 이는 동맥혈관의 맥박이 존재하고 있는 이상, 진동이 존재하기 때문이다. 오실로메트릭법에서 커프에 공기압을 모두 채우면 해당 동맥 혈관에는 혈액의 흐름이 없어지고, 커프의 공기압을 조금씩 줄여나가면, 어느 선에서 최초로 생긴 공간 속으로 혈액이 지나갈 때, 맥박이 뛰며 진동이 발생할 수 있다. 커프의 압력을 줄여주면, 혈관은 더 넓어지며, 혈관을 통과하는 혈액의 양은 더욱 많아져 진동도 더 커지게 된다. 이 때, 진동 폭이 빠르게 높아지는 지점을 최고 혈압으로 간주하고, 진동 폭이 빠르게 낮아지는 지점을 최저 혈압으로 간주할 수 있다. Among them, the oscillometric method refers to a method of measuring the blood pressure by sensing and recording the magnitude of the pressure oscillation on the cuff on the arterial blood vessel when the air pressure is applied to the cuff and the air pressure is slowly released. These oscillometric methods have the advantage of measuring blood pressure even under hypotension. This is due to the presence of vibration, as there is a pulse of arterial blood vessels. When the cuff is filled with air pressure in an oscillometric method, the flow of blood to the arterial blood vessels disappears, and when the air pressure of the cuff is slightly reduced, a pulse may be generated and vibration may occur when the blood passes through the first space formed in any line . Reducing the pressure on the cuff causes the blood vessels to be wider and the amount of blood passing through the blood vessels to be larger, resulting in greater vibrations. At this time, the point at which the vibration amplitude increases rapidly can be regarded as the systolic blood pressure, and the point where the oscillation width rapidly decreases can be regarded as the lowest blood pressure.

본원 발명의 혈압 측정 디바이스(20)는 NIBP(Non-Invasive Blood Pressure) 측정 방식 기반 디바이스, 측 비침습적으로 혈압을 측정하는 디바이스가 될 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다. The blood pressure measuring device 20 of the present invention may be a non-invasive blood pressure (NIBP) -based device, a non-invasive blood pressure measuring device, but is not limited thereto.

이와 같은 혈압 측정 디바이스(20)는 모니터링 디바이스(10)에 측정된 측정 값을 전송할 수 있으며, 모니터링 디바이스(10)로부터 수신된 혈압 측정 디바이스(20)에 대한 제어 신호에 기초하여 제어 신호에 대응하는 동작을 수행할 수 있다. 일 예로, 혈압 측정 디바이스(20)는 모니터링 디바이스(10)로부터 수신된 제어 신호에 기초하여 혈압을 측정할 수 있다. Such a blood pressure measurement device 20 can transmit the measured measurement value to the monitoring device 10 and can be configured to receive the measurement value corresponding to the control signal based on the control signal for the blood pressure measurement device 20 received from the monitoring device 10. [ Operation can be performed. In one example, the blood pressure measurement device 20 may measure blood pressure based on a control signal received from the monitoring device 10. [

산소포화도 측정 디바이스(30)는 신체의 혈액의 산소포화도를 비침습적으로 측정할 수 있다. 산소포화도 측정 디바이스(30)는 혈액의 산소포화도를 측정하기 위한 SpO2 센서를 포함할 수 있다. 산소포화도란 혈액 내 산소와 결합한 헤모글로빈의 양이 전체 헤모글로빈의 양에서 차지하는 비율을 백분율로 표시한 것으로서, 호흡 순환의 중요한 참고자료가 될 수 있다. 좀 더 구체적으로, 헤모글로빈 하나는 산소분자 4개를 포함하여 혈관 내를 이동할 수 있으며, 헤모글로빈 하나가 산소분자 3개만 포함하여 혈관 내를 이동한다면, 75%의 산소포화도가 될 수 있다. The oxygen saturation measuring device 30 can non-invasively measure the oxygen saturation of the body's blood. The oxygen saturation measuring device 30 may include an SpO2 sensor for measuring oxygen saturation of blood. Oxygen saturation refers to the percentage of the amount of hemoglobin bound to oxygen in the blood as a percentage of total hemoglobin, which can be an important reference for respiratory circulation. More specifically, hemoglobin, including one of four oxygen molecules, can migrate into the blood vessel, and 75% oxygen saturation can be achieved if one hemoglobin migrates within the vessel, including only three oxygen molecules.

산소포화도 측정 디바이스(30)는 600nm 파장과 750nm 파장 사이 대역의 적외선 파장 및 850nm 파장과 1000nm 파장 사이 대역의 자외선 파장을 손가락과 같은 세동맥 상에 통과시켜 흡수한 빛의 비율을 산소센서(SpO2 Senser)를 통해 측정할 수 있다. 이는 산소 분자를 포함하는 헤모글로빈과 산소 분자를 포함하지 않는 헤모글로빈은 흡광도의 차이를 센서를 통해 측정 함으로써, 산소포화도를 측정할 수 있다. 일반적으로 산소가 많이 포함되어 있는 헤모글로빈은 자외선 파장 대역의 빛을 흡수하고, 산소가 적게 포함되어 있는 헤모글로빈은 적외선 파장 대역의 빛을 흡수한다. 한편, 산소포화도 측정 디바이스(30)는 박동하는 혈액에 의해 만들어지는 파동 형태를 흡광 기술을 이용하여 혈량 변동 파형으로 재현하여 그 두기를 계산함으로써, 맥박을 측정할 수 있다. The oxygen saturation measurement device 30 measures the ratio of the light absorbed by passing the ultraviolet wavelength in a band between 600 nm wavelength and 750 nm wavelength band and the ultraviolet wavelength band between 850 nm wavelength and 1000 nm wavelength on a femoral artery such as a finger using an oxygen sensor (SpO2 Sensor) . ≪ / RTI > It can measure oxygen saturation by measuring the difference in absorbance between the hemoglobin containing oxygen molecules and the hemoglobin not containing oxygen molecules through the sensor. In general, hemoglobin, which contains a large amount of oxygen, absorbs light in the ultraviolet wavelength band, and hemoglobin, which contains little oxygen, absorbs light in the infrared wavelength band. On the other hand, the oxygen saturation measuring device 30 can measure the pulse by reproducing the wave form produced by the pulsating blood using a light absorbing technique and calculating the position of the pulse.

심전도 측정 디바이스(40)는 신체의 심박동과 관련된 전위의 변화를 측정할 수 있다. 심전도란, 심장이 수축함에 따라 심박동과 함께 발생하는 전위차를 극선으로 기록한 것으로써, 심장 내 심방의 동방결정에서 발생되는 미세한 전류가 심장 근육을 통하면서 신체내의 전류가 흐를 수 있으며, 심전도 측정 디바이스(40)는 이러한 전류를 신체의 표면에서 기록할 수 있다. 심전도 측정 디바이스(40)는 ECG(Electrocardiography)라고 할 수 있으며, 두 점간의 전위차를 기록하는 쌍극유도와 전극을 부착시킨 부위의 전위변화를 그대로 기록하는 단극유도가 있다. The electrocardiogram measuring device 40 can measure a change in the potential associated with the heartbeat of the body. Electrocardiogram (ECG) is a recording of the potential difference that occurs with heartbeat along with the contraction of the heart. The minute current generated from the atrium of the atrium in the heart can flow through the heart muscle and flow through the body. 40) can record this current on the surface of the body. Electrocardiography (ECG) device 40 may be referred to as ECG (Electrocardiography), and there are a bipolar induction recording a potential difference between two points, and a unipolar induction recording a potential change of a region where the electrode is attached.

또한, 심전도 측정 디바이스(10)는 유도하는 신체부위에 따라서, 신체 표면으로부터의 림 리드(Limb lead), 흉부유도가 있으며, 신체 내 유도법으로는 식도 유도, 심강 내 유도, 폐 동맥 내 유도, 기관지 내 유도 등을 통해 심전도를 측정할 수 있으나, 일반적으로 체표면으로부터의 유도법을 이용하여 심전도를 측정할 수 있다. In addition, the electrocardiogram measuring device 10 has a limb lead and a thoracic induction from the body surface depending on the body part to be guided, and the body induction method includes esophageal induction, intramuscular induction, pulmonary artery induction, The electrocardiogram can be measured through induction, but generally, the electrocardiogram can be measured using the induction method from the body surface.

모니터링 디바이스(10)와 연결 가능한 측정 디바이스는 앞서 예시된 디바이스 외에도, 혈당 측정 디바이스, 신체의 체중을 측정하는 체중 측정 디바이스, 신체의 체온을 측정하는 체온 측정 디바이스 및 신체의 신장을 측정하는 신장 측정 디바이스 등 신체의 내부 및 외부의 다양한 부위에 대한 측정 디바이스를 더 포함할 수 있다.In addition to the devices illustrated above, the measurement device connectable to the monitoring device 10 may include a blood glucose measuring device, a body weight measuring device for measuring the body weight of the body, a body temperature measuring device for measuring the body temperature of the body, And a measurement device for various parts of the body, such as the inside and the outside.

이 중, 혈당 측정 디바이스는 침습적 또는 비침습적으로부터 신체의 혈당을 측정할 수 있다. 침습적 방식의 혈당 측정 디바이스는 소량의 혈액을 채혈하여, 혈액 내의 혈당을 특정할 수 있으며, 비침습적 혈당 측정 디바이스는 전파 또는 광원 등을 이용하여 채혈 없이 혈액 내의 혈당을 측정할 수 있다. Among them, the blood glucose measuring device can measure the blood sugar of the body from invasive or non-invasive. An invasive blood glucose measuring device can collect a small amount of blood to identify blood sugar in the blood, and a noninvasive blood glucose measuring device can measure blood glucose in blood without using a radio wave or a light source.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 다른 모니터링 디바이스(10)의 구성도이다. 도 2에 도시된 모니터링 디바이스(10)는 선택 입력부(101) 제어 신호 생성부(102), 제 1 인터페이스부(103), 제 2 인터페이스부(104), 제 3 인터페이스부(105), 출력 정보 생성부(106) 및 출력부(107)를 포함한다. 다만, 도 2에 도시된 모니터링 디바이스(10)의 구성이 도 2에 도시된 것들로 한정되는 것은 아니다.2 is a configuration diagram of a monitoring device 10 according to an embodiment of the present invention. The monitoring device 10 shown in FIG. 2 includes a selection input unit 101, a control signal generator 102, a first interface unit 103, a second interface unit 104, a third interface unit 105, A generating unit 106 and an output unit 107. [ However, the configuration of the monitoring device 10 shown in Fig. 2 is not limited to those shown in Fig.

선택 입력부(101)는 사용자 인터페이스로부터 선택을 입력받을 수 있다. 사용자 인터페이스는 모니터링 디바이스(10)에 포함된 터치 입력이 가능한 인터페이스, 버튼 입력 인터페이스, 또는 외부에 위치한 조작 장치로부터 입력 가능한 인터페이스가 포함될 수 있으며, 선택 입력부(101)는 소정 선택을 입력받을 수 있다. 예를 들면, 터치 입력을 통해 혈압 측정 디바이스(20)로부터 측정된 혈압 측정값을 수신하는 선택을 입력받을 수 있다. The selection input unit 101 can receive a selection from the user interface. The user interface may include an interface capable of touch input included in the monitoring device 10, a button input interface, or an interface input from an external operating device. The selection input unit 101 may receive a predetermined selection. For example, a selection may be entered to receive a measured blood pressure measurement from the blood pressure measurement device 20 via a touch input.

제어 신호 생성부(102)는 선택에 대응하는 제어 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 선택 입력부(101)를 통해 혈압 측정 디바이스(20)로부터 측정된 측정값을 수신하는 선택을 입력받는 경우, 제어 신호 생성부(102)는 측정된 혈압 측정값을 수신하도록 모니터링 디바이스(10)를 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다. The control signal generator 102 can generate a control signal corresponding to the selection. For example, when receiving a selection for receiving a measured value from the blood pressure measurement device 20 via the selection input unit 101, the control signal generation unit 102 generates a control signal 10) to be controlled.

제 1 인터페이스부(103)는 혈압 측정 디바이스(20)로부터 혈압에 대응하는 제 1 신호를 수신하고, 혈압 측정 디바이스(20)로 제어 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 제 1 인터페이스부(103)는 혈압 측정 디바이스(20)로부터 혈압 측정값을 수신할 수 있으며, 제 1 인터페이스부(103)는 제어 신호 생성부(102)로부터 생성된 혈압 측정 디바이스(20)의 혈압 측정을 중단하는 동작과 관련된 제어 신호를 혈압 측정 디바이스(20)로 전송할 수 있다. The first interface unit 103 receives the first signal corresponding to the blood pressure from the blood pressure measurement device 20 and can transmit the control signal to the blood pressure measurement device 20. [ For example, the first interface unit 103 may receive the blood pressure measurement value from the blood pressure measurement device 20, and the first interface unit 103 may receive the blood pressure measurement device (not shown) generated from the control signal generation unit 102 20 to the blood pressure measurement device 20. The blood pressure measurement device 20 may be a blood pressure measurement device.

제 2 인터페이스부(104)는 심전도 측정 디바이스(40)로부터 심전도에 대응하는 제 2 신호를 수신하고, 심전도 측정 디바이스(40)로 제어 신호를 전송할 수 있다. 일 예로, 제 2 인터페이스부(104)는 심전도 측정 디바이스(40)로부터 심전도 측정값을 수신할 수 있으며, 제 2 인터페이스부(104)는 제어 신호 생성부(102)로부터 생성된 심전도 측정 디바이스(40)의 심전도 측정을 중단하는 동작과 관련된 제어 신호를 심전도 측정 디바이스(40)로 전송할 수 있다. The second interface unit 104 receives the second signal corresponding to the electrocardiogram from the electrocardiograph measuring device 40 and can transmit the control signal to the electrocardiograph measuring device 40. [ The second interface unit 104 may receive the electrocardiogram measurement value from the electrocardiogram measurement device 40 and the second interface unit 104 may receive the electrocardiogram measurement value from the electrocardiogram measurement device 40 To the electrocardiograph measuring device 40. The electrocardiograph measuring device 40 may be a microprocessor,

제 3 인터페이스부(105)는 산소포화도 측정 디바이스(30)로부터 산소포화도에 대응하는 제 3 신호를 수신하고, 산소포화도 측정 디바이스(30)로 제어 신호를 전송할 수 있다. 예를 들면, 제 3 인터페이스부(105)는 산소포화도 측정 디바이스(30)로부터 산소포화도에 대한 측정값을 수신할 수 있으며, 제어 신호 생성부(102)로부터 생성된 산소포화도 측정 디바이스(30)의 산소포화도 측정을 중단하는 동작과 관련된 제어 신호를 산소포화도 측정 디바이스(30)로 전송할 수 있다. The third interface unit 105 may receive a third signal corresponding to the oxygen saturation from the oxygen saturation measuring device 30 and may transmit a control signal to the oxygen saturation measuring device 30. [ For example, the third interface unit 105 may receive a measurement of oxygen saturation from the oxygen saturation measurement device 30 and may receive the measured value of the oxygen saturation from the oxygen saturation measurement device 30 generated from the control signal generation unit 102 And transmit a control signal associated with the operation to stop the oxygen saturation measurement to the oxygen saturation measurement device 30. [

모니터링 디바이스(10)는 앞서 도시된 제 1 인터페이스부(103), 제 2 인터페이스부(104) 및 제 3 인터페이스부(105) 외에도, 혈당 측정 디바이스, 체중 측정 디바이스, 온도 측정 디바이스, 신장 측정 디바이스 또는 이 밖에 다양한 측정 디바이스로부터 측정값과 관련된 신호를 수신하고, 제어 신호를 전송하기 위한 인터페이스부를 더 포함할 수 있다. The monitoring device 10 may include a blood glucose measurement device, a body weight measurement device, a temperature measurement device, an elongation measurement device, or a blood glucose measurement device, in addition to the first interface portion 103, the second interface portion 104 and the third interface portion 105 shown previously The apparatus may further include an interface unit for receiving signals related to the measurement values from the various measurement devices and transmitting the control signals.

출력 정보 생성부(106)는 제 1 신호, 제 2 신호 또는 제 3 신호 중 적어도 하나 이상에 기초하여 출력 정보를 생성할 수 있다. 출력 정보 생성부(106)는 제 1 신호, 제 2 신호 또는 제 3 신호 중 적어도 둘 이상의 상관 관계에 기초하여 출력 정보를 생성할 수도 있다. 즉, 출력 정보 생성부(106)는 단일 신호에 대한 출력 정보를 생성할 수 있으며, 복수의 신호들의 상관 관계를 분석하여 출력 정보를 생성할 수도 있다. 예를 들어, 출력 정보 생성부(106)는 심전도 측정 디바이스(40)를 통해 측정된 심전도 측정값에 대응하는 출력 정보를 생성할 수 있으며, 혈압 측정 디바이스(20) 및 산소포화도 측정 디바이스(30)로부터 각각 수신된 혈압 측정값 및 산소포화도 측정값의 상관관계에 따라 출력 정보를 생성할 수도 있다. The output information generating unit 106 may generate output information based on at least one of the first signal, the second signal, and the third signal. The output information generating unit 106 may generate output information based on at least two correlations among the first signal, the second signal, and the third signal. That is, the output information generating unit 106 may generate output information for a single signal, and may generate output information by analyzing correlation between a plurality of signals. For example, the output information generation unit 106 may generate output information corresponding to the electrocardiogram measurement measured by the electrocardiogram measurement device 40, and may output the blood pressure measurement device 20 and the oxygen saturation measurement device 30, The output information may be generated according to the correlation between the blood pressure measurement value and the oxygen saturation measurement value respectively received from the blood pressure measurement value.

출력 정보 생성부(106)는 이 밖에도, 신장 측정 디바이스, 체온 측정 디바이스 및 체중 측정 디바이스 각각으로부터 수신된 신장 측정값, 체온 측정값 및 체중 측정값에 대한 출력 정보를 생성할 수 있다.The output information generating unit 106 may further generate output information on the elongation measurement value, the body temperature measurement value, and the body weight measurement value received from each of the elongation measurement device, the body temperature measurement device, and the body weight measurement device.

출력부(107)는 출력 정보를 디스플레이 장치 또는 오디오 출력 장치를 통해 출력할 수 있다. 다시 말하면, 출력 정보 생성부(106)를 통해 생성된 복수의 측정 디바이스에 대응하는 출력 정보를 모니터링 디바이스(10)의 화면에 표시할 수 있으며, 스피커를 통해 출력할 수도 있다. The output unit 107 can output the output information through the display device or the audio output device. In other words, the output information corresponding to the plurality of measurement devices generated through the output information generation unit 106 can be displayed on the screen of the monitoring device 10, or output through the speaker.

모니터링 디바이스(10)는 복수의 측정 디바이스로부터 각각 수신된 제 1 신호, 제 2 신호, 제 3 신호 또는 생성된 출력 정보 중 적어도 하나 이상을 서버로 전송하고, 서버로부터 응답을 수신하는 통신부(미도시)를 더 포함할 수 있다. 통신부는 유선 및 무선 이밖에 다양한 통신 방식 또는 네트워크를 통해 서버와 통신할 수도 있다. 한편, 통신부는 모니터링 디바이스(10)와 연결된 모바일 디바이스(50)에 출력 정보를 전송할 수도 있다. The monitoring device 10 comprises at least one of a first signal, a second signal, a third signal, or generated output information received from each of the plurality of measurement devices to a server and receives a response from the server (not shown) ). The communication unit may communicate with the server through various communication methods or networks other than wired and wireless. Meanwhile, the communication unit may transmit the output information to the mobile device 50 connected to the monitoring device 10.

또한, 모니터링 디바이스(10)는 애플리케이션 서버로부터 수신한 애플리케이션 데이터를 이용하여 애플리케이션을 설치하는 애플리케이션 설치부(미도시)를 더 포함할 수 있으며, 모니터링 디바이스(10)에 설치되는 애플리케이션은 제어 신호 생성부(102), 제 1 인터페이스부(103), 제 2 인터페이스부(104), 제 3 인터페이스부(105), 출력 정보 생성부(106) 또는 출력부(107) 중 적어도 하나 이상을 활성화 또는 동작 시키기 위한 동작을 수행할 수 있다.The monitoring device 10 may further include an application installation unit (not shown) for installing an application using application data received from the application server. The application installed in the monitoring device 10 may include a control signal generation unit At least one of the first interface unit 102, the first interface unit 103, the second interface unit 104, the third interface unit 105, the output information generation unit 106 or the output unit 107 Lt; / RTI >

모니터링 디바이스(10)는 혈압 측정 디바이스(20), 심전도 측정 디바이스(40) 또는 산소포화도 측정 디바이스(30), 그리고 이 밖에 다양한 측정 디바이스 중 하나 이상과 모니터링 디바이스(10)를 연결시키기 위한 도킹(Docking) 디바이스를 더 포함할 수도 있다. The monitoring device 10 includes a docking device 10 for connecting the monitoring device 10 to one or more of the blood pressure measurement device 20, the electrocardiogram measurement device 40 or the oxygen saturation measurement device 30, ) Device. ≪ / RTI >

도 3a 내지 3d는 본 발명의 일 실시예에 따른 모니터링 디바이스(10) 의 형상을 나타내는 도면이다. 도 3a는 본 발명의 일 실시예에 따른 모니터링 디바이스(10)의 정면의 형상을 나타내고, 도 3b 내지 3c는 모니터링 디바이스(10)의 측면의 형상을 나타내고 있으며, 도 3d는 모니터링 디바이스(10)의 후면의 형상을 나타내고 있다. 다만, 도 3a 내지 3d를 통해 나타나는 모니터링 디바이스(10)의 형상은 이해의 편의를 돕기 위한 일 예에 불과하므로, 모니터링 디바이스(10)의 형상이 도 3a 내지 도 3d에 한정되는 것은 아니다.3A-3D are views showing the configuration of a monitoring device 10 according to an embodiment of the present invention. 3A shows the shape of the front side of the monitoring device 10 according to an embodiment of the present invention, Figs. 3B to 3C show the shape of the side of the monitoring device 10, Fig. And the shape of the rear surface is shown. However, since the shape of the monitoring device 10 shown in FIGS. 3A to 3D is only one example for convenience of understanding, the shape of the monitoring device 10 is not limited to FIGS. 3A to 3D.

도 3a 내지 도 3d에 도시된 모니터링 디바이스(10)는 측정값을 포함하는 각종 신호를 수신하기 위한 데이터 수신 용의 프로토콜을 포함하고 있으며, 모니터링 디바이스(10)의 디스플레이는 터치 스크린 입력 장치를 지원하는 LCD, LED 등의 다양한 디스플레이를 구비하고, 모니터링 디바이스(10)는 32비트 또는 64비트의 임베디드 하드웨어 모듈 등을 포함할 수 있다. The monitoring device 10 shown in Figures 3A-3D includes a protocol for receiving data for receiving various signals including measurements, and the display of the monitoring device 10 supports a touch screen input device LCD, LED, and the like, and the monitoring device 10 may include 32-bit or 64-bit embedded hardware modules and the like.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 통합 진단 시스템의 제어 방법을 나타내는 동작 흐름도이다. 도 4에 도시된 의료용 통합 진단 시스템의 제어 방법은 도 1에 도시된 의료용 통합 진단 시스템의 각 구성들을 통해 처리되는 동작들을 포함한다. 따라서 이하 생략된 내용이라고 하여도, 도 1 내지 도 2를 통해 의료용 통합 진단 시스템의 각 구성들에 대한 설명은 도 4에도 적용된다.4 is a flowchart illustrating a method of controlling an integrated medical diagnosis system according to an embodiment of the present invention. The control method of the medical integrated diagnosis system shown in Fig. 4 includes the operations to be processed through the respective configurations of the medical integrated diagnosis system shown in Fig. Therefore, the description of each configuration of the medical integrated diagnosis system through Figs. 1 and 2 applies to Fig. 4 even if omitted from the following description.

도 4를 참조하면, 혈압 측정 디바이스(20)를 통해 침습적 또는 비침습적으로 신체의 일부로부터 신체의 혈압을 측정(S401)하고, 심전도 측정 디바이스(40)를 통해 신체의 심박동과 관련된 전위의 변화를 나타내는 심전도를 측정(S402)하고, 산소포화도 측정 디바이스(30)를 통해 신체의 혈액의 산소포화도를 비침습적으로 측정(S403)할 수 있다.Referring to FIG. 4, the blood pressure of the body is measured (S401) from a part of the body invasively or non-invasively through the blood pressure measuring device 20, and the change in the potential related to the heartbeat of the body is measured through the electrocardiogram measuring device 40 (S402), and the oxygen saturation of the blood of the body can be measured non-invasively (S403) through the oxygen saturation measuring device 30.

모니터링 디바이스(10)는 혈압 측정 디바이스(20), 심전도 측정 디바이스(40), 산소포화도 측정 디바이스 또는 이 밖에 다양한 측정 디바이스로부터 입력된 신호를 출력하고, 사용자 인터페이스로부터 입력된 선택에 대응하여 제어 신호를 생성(S404)할 수 있다. The monitoring device 10 outputs a signal input from the blood pressure measurement device 20, the electrocardiogram measurement device 40, the oxygen saturation measurement device or various other measurement devices, and outputs a control signal corresponding to the selection input from the user interface (S404).

상술한 설명에서, 단계 S401 내지 S404는 본 발명의 구현예에 따라서, 추가적인 단계들로 더 분할되거나, 더 적은 단계들로 조합될 수 있다. 또한, 일부 단계는 필요에 따라 생략될 수도 있고, 단계 간의 순서가 변경될 수도 있다. In the above description, steps S401 to S404 may be further divided into additional steps, or combined in fewer steps, according to an embodiment of the present invention. Also, some of the steps may be omitted as necessary, and the order between the steps may be changed.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 정보가 출력되는 과정을 나타내는 동작 흐름도이다. 도 5에 도시된 정보가 출력되는 과정은, 도 1 내지 도 2를 통해 설명되는 모니터링 디바이스(10)에서 시계열적으로 처리되는 동작들을 포함한다. 따라서, 도 1 내지 도 2를 통해 설명되는 모니터링 디바이스(10)의 동작들은 도 5에도 적용된다.5 is an operation flowchart illustrating a process of outputting information according to an embodiment of the present invention. The process of outputting the information shown in Fig. 5 includes operations that are processed in a time-wise manner in the monitoring device 10 described with reference to Figs. Accordingly, the operations of the monitoring device 10 described with reference to FIGS. 1 and 2 also apply to FIG.

도 5를 참조하면, 모니터링 디바이스(10)는 사용자 인터페이스로부터 소정 선택을 입력(S501)받고, 사용자 인터페이스를 통해 소정 선택을 입력(S502)받을 수 있다. 모니터링 디바이스(10)는 입력된 선택에 대응하는 제어 신호를 생성(S503)할 수 있다. Referring to FIG. 5, the monitoring device 10 receives a predetermined selection (S501) from the user interface and receives a predetermined selection (S502) through the user interface. The monitoring device 10 may generate a control signal corresponding to the input selection (S503).

모니터링 디바이스(10)는 혈압 측정 디바이스(20)로부터 상기 혈압에 대응하는 제 1 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스(20)로 제어 신호를 전송(504) 할 수 있고, 심전도 측정 디바이스(40)로부터 심전도에 대응하는 제 2 신호를 수신하여, 혈압 측정 디바이스(40)로 제어 신호를 전송(S505)할 수 있다. 또한, 모니터링 디바이스(10)는 산소포화도 측정 디바이스(30)로부터 산소포화도에 대응하는 제 3 신호를 수신하고, 혈압 측정 디바이스(30)로 제어 신호를 전송(S506)할 수 있다. The monitoring device 10 may receive a first signal corresponding to the blood pressure from the blood pressure measurement device 20 and transmit a control signal 504 to the blood pressure measurement device 20, And transmits the control signal to the blood pressure measurement device 40 (S505). The monitoring device 10 may also receive a third signal corresponding to the oxygen saturation from the oxygen saturation measurement device 30 and transmit a control signal to the blood pressure measurement device 30 (S506).

이후, 모니터링 디바이스(10)는 제 1 신호, 제 2 신호 또는 제 3 신호 중 적어도 하나 이상에 기초하여 출력 정보를 생성(S507)하고, 생성된 출력 정보를 디스플레이 장치 또는 오디오 출력 장치를 통해 출력(S508)할 수 있다. Thereafter, the monitoring device 10 generates output information based on at least one of the first signal, the second signal, or the third signal (S507), and outputs the generated output information to the display device or the audio output device S508).

상술한 설명에서, 단계 S501 내지 S508은 본 발명의 구현예에 따라서, 추가적인 단계들로 더 분할되거나, 더 적은 단계들로 조합될 수 있다. 또한, 일부 단계는 필요에 따라 생략될 수도 있고, 단계 간의 순서가 변경될 수도 있다. In the above description, steps S501 to S508 may be further divided into additional steps or combined into fewer steps, according to an embodiment of the present invention. Also, some of the steps may be omitted as necessary, and the order between the steps may be changed.

도 4 내지 도 5를 통해 각각 설명되는 의료용 통합 진단 시스템 및 출력 정보를 출력하는 방법은 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다.The integrated medical diagnosis system and the method of outputting the output information described respectively with reference to Figs. 4 to 5 can also be implemented in the form of a recording medium including instructions executable by a computer such as a program module executed by a computer . Computer readable media can be any available media that can be accessed by a computer and includes both volatile and nonvolatile media, removable and non-removable media.

또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 통신 매체를 모두 포함할 수 있다. 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 통신 매체는 전형적으로 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 반송파와 같은 변조된 데이터 신호의 기타 데이터, 또는 기타 전송 메커니즘을 포함하며, 임의의 정보 전달 매체를 포함한다. In addition, the computer-readable medium may include both computer storage media and communication media. Computer storage media includes both volatile and nonvolatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology for storage of information such as computer readable instructions, data structures, program modules or other data. Communication media typically includes any information delivery media, including computer readable instructions, data structures, program modules, or other data in a modulated data signal such as a carrier wave, or other transport mechanism.

즉, 본 발명은 혈압, 심전도 및 산소포화도에 대응하는 출력 정보를 출력하는 명령어들의 시퀀스를 포함하는 컴퓨터 판독가능 매체로서, 컴퓨팅 장치에 의해 실행될 때, 컴퓨팅 장치가, 사용자 인터페이스로부터 선택을 입력받고, 선택에 대응하는 제어 신호를 생성하고, 혈압 측정 디바이스로부터 혈압에 대응하는 제 1 신호를 수신하고, 혈압 측정 디바이스로 제어 신호를 전송하고, 심전도 측정 디바이스로부터 심전도에 대응하는 제 2 신호를 수신하고, 혈압 측정 디바이스로 제어 신호를 전송하고, 산소포화도 측정 디바이스로부터 산소포화도에 대응하는 제 3 신호를 수신하고, 혈압 측정 디바이스로 제어 신호를 전송하고, 제 1 신호, 제 2 신호 또는 제 3 신호 중 적어도 하나 이상에 기초하여 출력 정보를 생성하고, 출력 정보를 디스플레이 장치 또는 오디오 출력 장치를 통해 출력하도록 하는 컴퓨터 판독가능 매체를 포함할 수 있다. That is, the present invention provides a computer-readable medium comprising a sequence of instructions for outputting output information corresponding to blood pressure, electrocardiogram, and oxygen saturation, wherein the computing device, when executed by the computing device, Receives a first signal corresponding to the blood pressure from the blood pressure measurement device, transmits a control signal to the blood pressure measurement device, receives a second signal corresponding to the electrocardiogram from the electrocardiogram measurement device, A control signal is transmitted to the blood pressure measurement device, a third signal corresponding to the oxygen saturation is received from the oxygen saturation measurement device, a control signal is transmitted to the blood pressure measurement device, and at least one of the first signal, Generates output information based on one or more, and outputs the output information to a display device And a computer-readable medium for outputting via an audio output device.

본 발명의 일 실시예는 도 4 내지 도 5를 통해 각각 설명되는 의료용 통합 진단 시스템 및 출력 정보를 출력하는 방법을 실행하는 모니터링 디바이스(10)와 연동하여 동작하는 어플리케이션을 제공하는 방법을 제공할 수 있다. 이 경우, 어플리케이션은 서버에 의하여 디바이스로 제공될 수도 있고, 서버와 별도로 구성된 다른 서버에 의하여 디바이스로 제공될 수도 있고, 서버와 다른 주체에 의하여 운용되는 다른 서버에 의하여 디바이스로 제공될 수도 있다.  An embodiment of the present invention can provide a method for providing an application that operates in conjunction with a monitoring device 10 that executes a method for outputting integrated information for outputting information and an integrated medical diagnosis system, have. In this case, the application may be provided as a device by the server, or may be provided to the device by another server configured separately from the server, or may be provided to the device by another server operated by the other entity.

전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다. It will be understood by those skilled in the art that the foregoing description of the present invention is for illustrative purposes only and that those of ordinary skill in the art can readily understand that various changes and modifications may be made without departing from the spirit or essential characteristics of the present invention. will be. It is therefore to be understood that the above-described embodiments are illustrative in all aspects and not restrictive. For example, each component described as a single entity may be distributed and implemented, and components described as being distributed may also be implemented in a combined form.

본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.The scope of the present invention is defined by the appended claims rather than the detailed description and all changes or modifications derived from the meaning and scope of the claims and their equivalents are to be construed as being included within the scope of the present invention do.

10: 모니터링 디바이스
20: 혈압 측정 디바이스
30: 심전도 측정 디바이스
40: 산소포화도 측정 디바이스
50: 모바일 디바이스
10: Monitoring device
20: blood pressure measuring device
30: Electrocardiogram measuring device
40: oxygen saturation measuring device
50: Mobile device

Claims (17)

의료용 통합 진단 시스템에 있어서,
침습적 또는 비침습적으로 신체의 일부로부터 상기 신체의 혈압을 측정하는 혈압 측정 디바이스;
상기 신체의 심박동과 관련된 전위의 변화를 나타내는 심전도를 측정하는 심전도 측정 디바이스;
상기 신체의 혈액의 산소포화도를 비침습적으로 측정하는 산소포화도 측정 디바이스; 및
디바이스로부터 입력된 신호를 출력하고, 사용자 인터페이스로부터 입력된 선택에 대응하여 제어 신호를 생성하는 모니터링 디바이스를 포함하되,
상기 모니터링 디바이스는 제 1 모바일 디바이스이되,
상기 제 1 모바일 디바이스는,
애플리케이션 서버로부터 수신한 애플리케이션 데이터를 이용하여 애플리케이션을 설치하는 애플리케이션 설치부;
상기 혈압 측정 디바이스로부터 상기 혈압에 대응하는 제 1 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 1 제어 신호를 전송하는 제 1 인터페이스부;
상기 심전도 측정 디바이스로부터 상기 심전도에 대응하는 제 2 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 2 제어 신호를 전송하되, 상기 제 2 제어 신호는 상기 혈압 측정 디바이스가 혈압을 측정하도록 하는 것인, 제 2 인터페이스부; 및
상기 제 1 신호 및 상기 제 2 신호의 상관 관계에 기초하여 출력 정보를 생성하는 출력 정보 생성부를 포함하되,
상기 애플리케이션은 상기 제 1 인터페이스부, 상기 제 2 인터페이스부, 또는 상기 출력 정보 생성부 중 적어도 하나 이상을 활성화 또는 동작시키기 위한 것이되,
상기 제 1 모바일 디바이스는 상기 혈압, 상기 심전도 또는 상기 산소포화도 중 적어도 하나를 제 2 모바일 디바이스로 전송하는 것이되,
상기 의료용 통합 진단 시스템은, 상기 혈압 측정 디바이스, 상기 심전도 측정 디바이스 또는 상기 산소포화도 측정 디바이스 중 적어도 하나 이상과 상기 제 1 모바일 디바이스를 연결시키기 위한 도킹 디바이스를 더 포함하는 것인, 의료용 통합 진단 시스템.
A medical integrated diagnostic system comprising:
A blood pressure measurement device for measuring the blood pressure of the body from a part of the body invasively or non-invasively;
An electrocardiogram measuring device for measuring an electrocardiogram indicating a change in dislocation related to the heartbeat of the body;
An oxygen saturation measuring device for non-invasively measuring the oxygen saturation of the blood of the body; And
And a monitoring device for outputting a signal input from the device and generating a control signal corresponding to the selection input from the user interface,
Wherein the monitoring device is a first mobile device,
The first mobile device comprising:
An application installation unit for installing an application using application data received from an application server;
A first interface for receiving a first signal corresponding to the blood pressure from the blood pressure measuring device and transmitting a first control signal to the blood pressure measuring device;
Wherein the blood pressure measurement device is adapted to receive a second signal corresponding to the electrocardiogram from the electrocardiogram measurement device and transmit a second control signal to the blood pressure measurement device, 2 interface; And
And an output information generation unit for generating output information based on a correlation between the first signal and the second signal,
Wherein the application is for activating or activating at least one of the first interface unit, the second interface unit, or the output information generating unit,
Wherein the first mobile device transmits at least one of the blood pressure, the electrocardiogram, or the oxygen saturation to a second mobile device,
Wherein the medical integrated diagnosis system further comprises a docking device for connecting the first mobile device with at least one of the blood pressure measurement device, the electrocardiogram measurement device or the oxygen saturation measurement device.
제 1 항에 있어서,
상기 신체의 체온을 측정하는 체온 측정 디바이스;
상기 신체의 체중을 측정하는 체중 측정 디바이스; 및
상기 신체의 신장을 측정하는 신장 측정 디바이스를 더 포함하는 의료용 통합 진단 시스템.
The method according to claim 1,
A body temperature measuring device for measuring the body temperature of the body;
A body weight measuring device for measuring the body weight of the body; And
Further comprising an elongation measurement device for measuring elongation of the body.
제 1 항에 있어서,
침습적 또는 비침습적으로 신체의 일부로부터 상기 신체의 혈당을 측정하는 혈당 측정 디바이스를 더 포함하는 의료용 통합 진단 시스템.
The method according to claim 1,
Further comprising a blood glucose measuring device that measures the blood glucose of the body from a part of the body invasively or noninvasively.
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 모바일 디바이스는,
사용자 인터페이스로부터 선택을 입력받는 선택 입력부;
상기 선택에 대응하는 제어 신호를 생성하는 제어 신호 생성부;
상기 산소포화도 측정 디바이스로부터 상기 산소포화도에 대응하는 제 3 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 3 제어 신호를 전송하는 제 3 인터페이스부; 및
상기 출력 정보를 디스플레이 장치 또는 오디오 출력 장치를 통해 출력하는 출력부를 더 포함하되,
상기 출력 정보 생성부는, 상기 제 1 신호, 상기 제 2 신호 또는 상기 제 3 신호 중 적어도 둘 이상의 상관 관계에 기초하여 상기 출력 정보를 생성하는 것인, 의료용 통합 진단 시스템.
The method according to claim 1,
The first mobile device comprising:
A selection input unit for receiving a selection from a user interface;
A control signal generator for generating a control signal corresponding to the selection;
A third interface for receiving a third signal corresponding to the oxygen saturation from the oxygen saturation measuring device and transmitting a third control signal to the blood pressure measuring device; And
And an output unit outputting the output information through a display device or an audio output device,
Wherein the output information generating unit generates the output information based on at least two correlations among the first signal, the second signal, and the third signal.
삭제delete 제 4 항에 있어서,
상기 제 1 모바일 디바이스는,
상기 제 1 신호, 상기 제 2 신호, 상기 제 3 신호 또는 상기 출력 정보 중 적어도 하나 이상을 서버로 전송하고, 상기 서버로부터 응답을 수신하는 통신부를 더 포함하는 것인, 의료용 통합 진단 시스템.
5. The method of claim 4,
The first mobile device comprising:
Further comprising a communication unit that transmits at least one of the first signal, the second signal, the third signal, or the output information to the server and receives a response from the server.
제 6 항에 있어서,
상기 통신부는 무선으로 상기 제 1 신호, 상기 제 2 신호, 상기 제 3 신호 또는 상기 출력 정보 중 적어도 하나 이상을 서버로 전송하고, 상기 서버로부터 응답을 수신하는 것인, 의료용 통합 진단 시스템.
The method according to claim 6,
Wherein the communication unit wirelessly transmits at least one of the first signal, the second signal, the third signal, or the output information to the server and receives a response from the server.
제 6 항에 있어서,
상기 제어 신호 생성부는 상기 서버로부터 수신된 명령에 대응하여 상기 제어 신호를 생성하는 것인, 의료용 통합 진단 시스템.
The method according to claim 6,
Wherein the control signal generation unit generates the control signal in response to an instruction received from the server.
삭제delete 제 4 항에 있어서,
상기 애플리케이션은 상기 선택 입력부, 상기 제어 신호 생성부, 상기 제 1 인터페이스부, 상기 제 2 인터페이스부, 상기 제 3 인터페이스부, 상기 출력 정보 생성부 또는 상기 출력부 중 적어도 하나 이상을 활성화 또는 동작시키기 위한 것인, 의료용 통합 진단 시스템.
5. The method of claim 4,
The application may further comprise means for activating or activating at least one of the selection input unit, the control signal generating unit, the first interface unit, the second interface unit, the third interface unit, the output information generating unit, Integrated medical diagnostic system.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 혈압 측정 디바이스는 NIBP(Non-Invasive Blood Pressure) 측정 방식 기반의 디바이스이되,
상기 산소포화도 측정 디바이스는 상기 혈액의 산소포화도를 측정하기 위한 SpO2 센서를 포함하는 것인, 의료용 통합 진단 시스템.
The method according to claim 1,
The blood pressure measuring device is a device based on a non-invasive blood pressure (NIBP) measurement method,
Wherein the oxygen saturation measuring device comprises an SpO2 sensor for measuring oxygen saturation of the blood.
의료용 통합 진단 시스템의 제어 방법에 있어서,
혈압 측정 디바이스에서, 침습적 또는 비침습적으로 신체의 일부로부터 상기 신체의 혈압을 측정하는 단계;
심전도 측정 디바이스에서, 상기 신체의 심박동과 관련된 전위의 변화를 나타내는 심전도를 측정하는 단계;
산소포화도 측정 디바이스에서, 상기 신체의 혈액의 산소포화도를 비침습적으로 측정하는 단계;
제 1 모바일 디바이스의 애플리케이션 설치부에서, 애플리케이션 서버로부터 수신한 애플리케이션 데이터를 이용하여 애플리케이션을 설치하는 단계;
제 1 모바일 디바이스의 선택 입력부에서, 사용자 인터페이스로부터 선택을 입력받는 단계;
상기 제 1 모바일 디바이스의 제어 신호 생성부에서, 상기 선택에 대응하는 제어 신호를 생성하는 단계;
상기 제 1 모바일 디바이스의 제 1 인터페이스부에서, 상기 혈압 측정 디바이스로부터 상기 혈압에 대응하는 제 1 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 1 제어 신호를 전송하는 단계;
상기 제 1 모바일 디바이스의 제 2 인터페이스부에서, 상기 심전도 측정 디바이스로부터 상기 심전도에 대응하는 제 2 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 2 제어 신호를 전송하되, 상기 제 2 제어 신호는 상기 혈압 측정 디바이스가 혈압을 측정하도록 하는 것인, 단계; 및
상기 제 1 모바일 디바이스의 출력 정보 생성부에서, 상기 제 1 신호 및 상기 제 2 신호의 상관 관계에 기초하여 출력 정보를 생성하는 단계를 포함하되,
상기 애플리케이션은 상기 제 1 모바일 디바이스의 제 1 인터페이스부, 상기 제 2 인터페이스부, 또는 상기 출력 정보 생성부 중 적어도 하나 이상을 활성화 또는 동작시키기 위한 것이되,
상기 제 1 모바일 디바이스는 상기 혈압, 상기 심전도 또는 상기 산소포화도 중 적어도 하나를 제 2 모바일 디바이스로 전송하는 것이되,
상기 의료용 통합 진단 시스템은, 상기 혈압 측정 디바이스, 상기 심전도 측정 디바이스 또는 상기 산소포화도 측정 디바이스 중 적어도 하나 이상과 상기 제 1 모바일 디바이스를 연결시키기 위한 도킹 디바이스를 더 포함하는 것인, 방법.
A method for controlling an integrated medical diagnosis system,
In a blood pressure measurement device, measuring the blood pressure of the body from a part of the body invasive or non-invasive;
In an electrocardiogram measuring device, measuring an electrocardiogram indicative of a change in potential associated with the heartbeat of the body;
In an oxygen saturation measuring device, non-invasively measuring the oxygen saturation of the blood of the body;
Installing an application in an application installation unit of a first mobile device using application data received from an application server;
Receiving, at a selection input of the first mobile device, a selection from a user interface;
Generating, in the control signal generator of the first mobile device, a control signal corresponding to the selection;
Receiving, at a first interface unit of the first mobile device, a first signal corresponding to the blood pressure from the blood pressure measurement device and transmitting a first control signal to the blood pressure measurement device;
Receiving a second signal corresponding to the electrocardiogram from the electrocardiogram measuring device at a second interface of the first mobile device and sending a second control signal to the blood pressure measuring device, Thereby allowing the measurement device to measure blood pressure; And
Generating output information based on a correlation between the first signal and the second signal in an output information generating unit of the first mobile device,
Wherein the application is for activating or activating at least one of the first interface unit, the second interface unit, or the output information generating unit of the first mobile device,
Wherein the first mobile device transmits at least one of the blood pressure, the electrocardiogram, or the oxygen saturation to a second mobile device,
Wherein the medical integrated diagnostic system further comprises a docking device for connecting the first mobile device with at least one of the blood pressure measurement device, the electrocardiogram measurement device or the oxygen saturation measurement device.
삭제delete 컴퓨팅 장치의 프로세싱 유닛에서, 혈압, 심전도 및 산소포화도에 대응하는 출력 정보를 출력하는 방법에 있어서,
애플리케이션 서버로부터 수신한 애플리케이션 데이터를 이용하여 애플리케이션을 설치하는 단계;
사용자 인터페이스로부터 선택을 입력받는 단계;
상기 선택에 대응하는 제어 신호를 생성하는 단계;
상기 혈압 측정 디바이스로부터 상기 혈압에 대응하는 제 1 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 1 제어 신호를 전송하는 단계;
상기 심전도 측정 디바이스로부터 상기 심전도에 대응하는 제 2 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 2 제어 신호를 전송 전송하되, 상기 제 2 제어 신호는 상기 혈압 측정 디바이스가 혈압을 측정하도록 하는 것인, 단계;
상기 산소포화도 측정 디바이스로부터 상기 산소포화도에 대응하는 제 3 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 3 제어 신호를 전송하는 단계;
상기 제 1 신호, 상기 제 2 신호 또는 상기 제 3 신호 중 적어도 둘 이상의 상관 관계에 기초하여 출력 정보를 생성하는 단계; 및
상기 출력 정보를 디스플레이 장치 또는 오디오 출력 장치를 통해 출력하는 단계를 포함하되,
상기 애플리케이션은 상기 프로세싱 유닛을 활성화 또는 동작시키기 위한 것이되,
상기 컴퓨팅 장치는 상기 혈압, 상기 심전도 또는 상기 산소포화도 중 적어도 하나를 외부 모바일 디바이스로 전송하는 것이되,
상기 컴퓨팅 장치는 상기 혈압 측정 디바이스, 상기 심전도 측정 디바이스 또는 상기 산소포화도 측정 디바이스 중 적어도 하나 이상과 도킹 디바이스를 통해 연결되는 것인, 방법.
A method for outputting output information corresponding to blood pressure, electrocardiogram and oxygen saturation in a processing unit of a computing device,
Installing an application using application data received from an application server;
Receiving a selection from a user interface;
Generating a control signal corresponding to the selection;
Receiving a first signal corresponding to the blood pressure from the blood pressure measurement device, and transmitting a first control signal to the blood pressure measurement device;
Wherein the blood pressure measuring device receives a second signal corresponding to the electrocardiogram from the electrocardiogram measuring device and transmits a second control signal to the blood pressure measuring device while the second control signal causes the blood pressure measuring device to measure blood pressure. step;
Receiving a third signal corresponding to the oxygen saturation from the oxygen saturation measuring device and transmitting a third control signal to the blood pressure measuring device;
Generating output information based on at least two correlations among the first signal, the second signal, and the third signal; And
And outputting the output information through a display device or an audio output device,
The application is for activating or operating the processing unit,
Wherein the computing device transmits at least one of the blood pressure, the electrocardiogram, or the oxygen saturation to an external mobile device,
Wherein the computing device is connected to at least one of the blood pressure measurement device, the electrocardiogram measurement device, or the oxygen saturation measurement device through a docking device.
혈압, 심전도 및 산소포화도에 대응하는 출력 정보를 출력하는 컴퓨팅 장치에 있어서,
메모리; 및
상기 메모리와 인터페이싱하도록 정렬된 프로세싱 유닛을 포함하되,
상기 프로세싱 유닛은,
애플리케이션 서버로부터 수신한 애플리케이션 데이터를 이용하여 애플리케이션을 설치하고,
사용자 인터페이스로부터 선택을 입력받고,
상기 선택에 대응하는 제어 신호를 생성하고,
상기 혈압 측정 디바이스로부터 상기 혈압에 대응하는 제 1 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 1 제어 신호를 전송하고,
상기 심전도 측정 디바이스로부터 상기 심전도에 대응하는 제 2 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 2 제어 신호를 전송하되, 상기 제 2 제어 신호는 상기 혈압 측정 디바이스가 혈압을 측정하도록 하는 것이고, 상기 산소포화도 측정 디바이스로부터 상기 산소포화도에 대응하는 제 3 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 3 제어 신호를 전송하고,
상기 제 1 신호, 상기 제 2 신호 또는 상기 제 3 신호 중 적어도 둘 이상의 상관 관계에 기초하여 출력 정보를 생성하고, 및
상기 출력 정보를 디스플레이 장치 또는 오디오 출력 장치를 통해 출력하도록 구성되되,
상기 애플리케이션은 상기 프로세싱 유닛을 활성화 또는 동작시키기 위한 것이되,
상기 컴퓨팅 장치는 상기 혈압, 상기 심전도 또는 상기 산소포화도 중 적어도 하나를 외부 모바일 디바이스로 전송하는 것이되,
상기 컴퓨팅 장치는 상기 혈압 측정 디바이스, 상기 심전도 측정 디바이스 또는 상기 산소포화도 측정 디바이스 중 적어도 하나 이상과 도킹 디바이스를 통해 연결되는 것인, 컴퓨팅 장치.
A computing device for outputting output information corresponding to blood pressure, electrocardiogram, and oxygen saturation,
Memory; And
A processing unit arranged to interface with the memory,
The processing unit comprising:
The application is installed using the application data received from the application server,
Receiving a selection from a user interface,
Generates a control signal corresponding to the selection,
Receives a first signal corresponding to the blood pressure from the blood pressure measurement device, transmits a first control signal to the blood pressure measurement device,
Receiving a second signal corresponding to the electrocardiogram from the electrocardiogram measuring device and transmitting a second control signal to the blood pressure measuring device, the second control signal causing the blood pressure measuring device to measure blood pressure, Receiving a third signal corresponding to the oxygen saturation from a saturation measurement device, transmitting a third control signal to the blood pressure measurement device,
Generate output information based on at least two of the first signal, the second signal, or the third signal, and
And outputting the output information through a display device or an audio output device,
The application is for activating or operating the processing unit,
Wherein the computing device transmits at least one of the blood pressure, the electrocardiogram, or the oxygen saturation to an external mobile device,
Wherein the computing device is connected to the at least one of the blood pressure measurement device, the electrocardiogram measurement device, or the oxygen saturation measurement device through a docking device.
혈압, 심전도 및 산소포화도에 대응하는 출력 정보를 출력하는 명령어들의 시퀀스를 포함하는 컴퓨터 판독가능 매체로서,
컴퓨팅 장치에 의해 실행될 때, 상기 컴퓨팅 장치가,
애플리케이션 서버로부터 수신한 애플리케이션 데이터를 이용하여 애플리케이션을 설치하고,
사용자 인터페이스로부터 선택을 입력받고,
상기 선택에 대응하는 제어 신호를 생성하고,
상기 혈압 측정 디바이스로부터 상기 혈압에 대응하는 제 1 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 1 제어 신호를 전송하고,
상기 심전도 측정 디바이스로부터 상기 심전도에 대응하는 제 2 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 2 제어 신호를 전송하되, 상기 제 2 제어 신호는 상기 혈압 측정 디바이스가 혈압을 측정하도록 하는 것이고 ,
상기 산소포화도 측정 디바이스로부터 상기 산소포화도에 대응하는 제 3 신호를 수신하고, 상기 혈압 측정 디바이스로 제 3 제어 신호를 전송하고,
상기 제 1 신호, 상기 제 2 신호 또는 상기 제 3 신호 중 적어도 둘 이상의 상관 관계에 기초하여 출력 정보를 생성하고, 및
상기 출력 정보를 디스플레이 장치 또는 오디오 출력 장치를 통해 출력하도록 하되,
상기 애플리케이션은 상기 컴퓨팅 장치를 활성화 또는 동작시키기 위한 것이되,
상기 컴퓨팅 장치는 상기 혈압, 상기 심전도 또는 상기 산소포화도 중 적어도 하나를 외부 모바일 디바이스로 전송하는 것이되,
상기 컴퓨팅 장치는 상기 혈압 측정 디바이스, 상기 심전도 측정 디바이스 또는 상기 산소포화도 측정 디바이스 중 적어도 하나 이상과 도킹 디바이스를 통해 연결되는 것인,컴퓨터 판독가능 매체.
A computer-readable medium comprising a sequence of instructions for outputting output information corresponding to blood pressure, electrocardiogram and oxygen saturation,
When executed by a computing device,
The application is installed using the application data received from the application server,
Receiving a selection from a user interface,
Generates a control signal corresponding to the selection,
Receives a first signal corresponding to the blood pressure from the blood pressure measurement device, transmits a first control signal to the blood pressure measurement device,
Receiving a second signal corresponding to the electrocardiogram from the electrocardiogram measuring device and transmitting a second control signal to the blood pressure measuring device, the second control signal causing the blood pressure measuring device to measure blood pressure,
Receiving a third signal corresponding to the oxygen saturation from the oxygen saturation measuring device, transmitting a third control signal to the blood pressure measuring device,
Generate output information based on at least two of the first signal, the second signal, or the third signal, and
Outputting the output information through a display device or an audio output device,
Wherein the application is for activating or operating the computing device,
Wherein the computing device transmits at least one of the blood pressure, the electrocardiogram, or the oxygen saturation to an external mobile device,
Wherein the computing device is connected to the at least one of the blood pressure measurement device, the electrocardiogram measurement device, or the oxygen saturation measurement device through a docking device.
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