JP2011025083A - 電気イミッタンスによるヒトの皮膚の特定容積に関する特性決定 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】構造の状態を決定するためのセンサアセンブリであって、−電流供給源に接続された2つの電極(C1,C2)、および、他の2つの電極(V1,V2)と、測定手段(u1〜u3)と;を具備し、センサアセンブリが、さらに、検出用電極(V1,V2)の間の電圧を測定することと、検出用電極(V1)と電流供給用電極(C1)との間の電圧を測定することと、を切り替えるための切替手段を具備し、これにより、構造に関して行う測定の深さを変更することができ、これにより、層状構造の特性決定を行うようになっている。
【選択図】図1
Description
Measuring depth depends on frequency in electrical skin impedance measurements, Skin Res. Technol., 5, 179-181, 1999に記載されているように、大きな周波数であると、皮膚内において、より深いところの測定が行われる。よって、明確に規定された皮膚容積に関してのインピーダンス分光法を行うことは、従来技術においては、不可能である。それは、周波数が違うと、皮膚のうちの、測定対象をなす容積が変わるからである。しかしながら、本発明による方法であると、皮膚の特定の層または容積に関して、高度に焦点合わせされたマルチ周波数測定が可能である。
すべての電子的な指紋認識システムにおいては、ダミー指または死んだ指(切り落とした指)の存在を検出し得ることが、常に重要である。例えばゴム等の材料から形成されたダミー指に関しては、様々な手法によって比較的容易に検出することができるけれども、本物の生体指の上に、パターン形成したラテックス製の薄い層を被せたような状況は、検出に困難さが生じる。このような指は、例えば温度や血液や脈拍等といったような、本物の指が有している様々な特徴の大部分を、有している。例えばラテックス表面上に湿気(例えば、唾液)を付与したような場合にも、従来技術による電気イミッタンス測定では、容易には見破ることができない(例えば、米国特許第6,175,641号明細書を参照されたい)。
haddock muscle - a pilot study, J. Food Eng., 43(3), 189-192, 2000。
592-594, 1976 からの引用である。図2は、角質層と生体皮膚とが、特に低周波数領域において、非常に異なる電気的性質を有していることを示している。しかしながら、高周波数領域においても、例えば100kHzにおいても、抵抗率の相違は、約400倍であり、相対誘電率の相違は、約20倍である。加えて、角質層と生体皮膚とでは、周波数応答が、かなり相違する。角質層は、抵抗率においてかなりの分散を有している。一方、生体皮膚の抵抗率は、比較的一定である。この傾向は、誘電率においても当てはまる。角質層と生体皮膚との双方を対象とした測定を同時に行うような生体指検出システムにおいては、失敗を起こしにくいであろう。それは、角質層と生体皮膚とにおいては、電気的性質が大きく相違しているからであり、なおかつ、生体皮膚の電気的性質が、死後には激変するからである。生体指の上に薄いラテックス層を被せた場合には、3層構造となっていることを容易に検出することができる。システムは、もはや、単に表面上の湿気層内に電流を流すことによっては、騙されることがない。
皮膚の機能は、表皮SCの湿気状況に応じて、かなり変化する。角質層の湿気状態を観測することによって、非生体皮膚状況を、初期的に診断することができる。加えて、SCの湿気の測定は、例えば皮膚保湿剤といったような話題の組成物の効果を評価するに際しても、重要である。
手のひらや足の裏の発汗度合いは、心理的刺激や心理的状況に極めて敏感である。このような変化は、電気的測定によって容易に検出される。汗管が、主に抵抗的であることにより、皮膚電気応答(EDR)の測定に際しては、典型的には、低周波数測定またはDCコンダクタンス測定が、使用される。
C2 電流供給用第2電極
V1 電圧検出用第1電極
V2 電圧検出用第2電極
Claims (9)
- 構造が特に指といったように皮膚と生体組織とからなる層状構造かどうかを確認するために、構造の状態を決定するためのセンサアセンブリであって、
−互いに所定の位置関係で配置された4つの電極であるとともに、2つの電極が、電流供給源に対して接続されていて、前記構造に対して電流または電圧を供給し得るものとされた電流供給用電極とされ、他の2つの電極が、少なくとも一方の電極が前記構造のインピーダンスに関連した少なくとも1つのパラメータ値を測定するための測定器具に対して接続されているような、検出用電極とされているような、4つの電極と;
−前記構造の少なくとも1つの状態に関する特性値を測定し得るよう、前記電極に対して接続された測定手段と;
を具備し、
前記センサアセンブリが、さらに、
−前記測定手段が前記検出用電極どうしの間の電圧を測定することと、前記測定手段が前記検出用電極と前記電流供給用電極との間の電圧を測定することと、を切り替えるための切替手段を具備し、これにより、構造に関して行う測定の深さを変更することができ、これにより、前記層状構造の特性決定を行うようになっていることを特徴とするセンサアセンブリ。 - 請求項1記載のセンサアセンブリにおいて、
供給される電流が、選択された周波数範囲で振動するものとされ、
前記測定手段が、前記検出用電極のところにおけるインピーダンスを測定することを特徴とするセンサアセンブリ。 - 請求項1記載のセンサアセンブリにおいて、
前記電流供給用電極のうちの一方の電極と、前記検出用電極のうちの一方の電極と、の間の距離が、1mmよりも短いものとされていることを特徴とするセンサアセンブリ。 - 請求項1記載のセンサアセンブリにおいて、
前記電流供給源が、10〜1000kHzの交流電流を供給することを特徴とするセンサアセンブリ。 - 請求項1記載のセンサアセンブリにおいて、
前記センサアセンブリが、さらに、指紋センサを備えていることを特徴とするセンサアセンブリ。 - 構造が特に指といったように皮膚と生体組織とからなる層状構造かどうかを確認するために、構造の状態を特性付けするための方法であって、
互いに所定の位置関係で配置されるとともに前記構造に対して接続された4つの電極を使用する場合に、
−少なくとも2つの電流供給用電極を使用することにより、これら電流供給用電極の間において前記構造に対して電流または電圧を供給し、
−少なくとも2つの検出用電極を使用することにより、前記構造の少なくとも1つの特性値を測定し、
−前記電流供給用電極および/または前記検出用電極の間の距離を変更し、
−前記検出用電極どうしの間の電圧を測定し、さらに、前記検出用電極と前記電流供給用電極との間の電圧を測定し、これにより、前記層状構造の様々な深さに関して特性値を測定し、これにより、前記層状構造の特性付けを行う、
ことを特徴とする方法。 - 請求項6記載の方法において、
供給される電流を、選択された周波数範囲で振動するものとし、
前記検出用電極のところにおけるインピーダンスを測定することを特徴とする方法。 - 請求項6記載の方法において、
前記電流供給用電極のうちの一方の電極と、前記検出用電極のうちの一方の電極と、の間の距離を、1mmよりも短いものとすることを特徴とする方法。 - 請求項6記載の方法において、
供給される電流を、10〜1000kHzの交流電流とすることを特徴とする方法。
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