ウェアラブルデバイスの進歩により、消費者に提供できる情報の量が増えるにつれて、センサーはますます体の輪郭に適合しなければなりません。 1つのアプローチは、切り紙の原理を適用して、センサーに追加の柔軟性を与えます。
研究者は、何世紀にもわたる切り絵の技術を利用して、ECGデータを収集しながら皮膚を伸ばして呼吸できるセンサープレートを開発したいと考えています。 AIPPublishingのAppliedPhysicsReviewsでは、日本の研究者が作成したセンサーが、銀電極が印刷されたポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムの切り欠きを使用して、人の胸にフィットして心臓を監視しています。
「着用性に関しては、PETフィルムに切り紙構造を適用することで、PETの変形と湾曲により、フィルムを伸ばすことができ、包帯のように皮膚や体の動きを追跡することができます」と述べています。作者瀧邦治、大阪出身。 州立大学。 「また、切り紙の構造にはPETフィルムに物理的な穴が開いているため、穴から皮膚を簡単に呼吸することができます。」
厳密に紙を折る関連の折り紙とは異なり、切り紙の芸術はその方法を切り絵も含むように拡張します。 この技術により、PETなどの比較的硬い材料をその表面に適合させることができます。
企業が目立たないウェアラブルを購入しようとするにつれて、バックグラウンドノイズから離れた心臓からの電気信号のキャプチャを改善することに注意が移っています。 快適なフィット感を保証するキットなどのハードウェアは魅力的なソリューションです。
チームは、センサーの最適なサイズが約200平方ミリメートルで、電極間の距離が1.5センチメートルであることを発見しました。 このサイズで、彼らはスマートフォンアプリで使用するのに十分な心臓からの信号を検出することができました。
「主な課題は、銀電極と切り紙片の間に正確な位置合わせプロセスを使用せずに切り紙構造を実現する方法でした」と武井氏は述べています。
センサーを搭載したデバイスは、椅子に座って歩く、仕事をするなど、さまざまな種類の日常の動きを行う複数の人に心臓データを正確かつ確実に送信できます。
その後、このグループは、より多くのセンサーを統合して、皮膚の表面から複数の種類のデータを測定し、将来の医療試験を含め、病気の早期診断を支援することを目指しています。
「新しいメカニズムや新しい物理的開発がこの分野により良い影響を与えることを私たちは理解している」と武井氏は語った。 「しかし、安定性を向上させなければ、センサーの性能が優れていても、実際のアプリケーションには使用できません。」
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