行業動態

Industry Trends

隨著智能化浪潮的來襲,智能穿戴設備迎來了飛速發展期,智能手環、智能手表、智能戒指等可穿戴品類層出不窮的同時,產品自身功能也在不斷完善,比如越來越多的產品都標配了心率監測功能。

如今,以智能手環和智能手表為代表的智能穿戴產品配備的心率監測功能正被越來越多人接受,甚至有的人早已把它當作了選擇產品的必備功能之一。那么,智能穿戴設備是如何監測心率的呢?今天,就來聊聊心率監測那些事兒。

為什么要測量心率?

作為人體最重要的生命體征之一,每個人的心率都會因年齡、性別及其他生理情況的不同而不同。一般而言,正常成年人安靜時的心率平均在75次/分左右(60~100次/分之間)。同一個人,在安靜或睡眠時心率減慢,運動時或情緒激動時心率加快,在某些藥物或神經體液因素的影響下,會使心率發生加快或減慢。經常進行體力勞動和體育鍛煉的人,平時心率較慢。

圖揚科技|智能穿戴設備如何進行心率監測?

具體來說,影響心率變化的因素主要是三大調節系統,即自身調節、體液調節、神經調節。心率的變化能直接或間接地反映人體多方面的健康狀態,這就是測量心率的意義。放在智能穿戴領域,測量心率的意義則主要表現在三個方面。

首先是運動方面,心率可以體現用戶運動時身體的真實信息,如果心率太高運動太劇烈,用戶的身體水分蒸發太快,那么這種運動對身體無益,如果只是輕度運動心率不夠高,用戶也就不可能燃燒足夠卡路里。

其次是疾病方面,通過監測靜息心率是否在正常范圍、日常活動中監測心臟停搏、心率異常增高等可起到及時預防疾病的作用,甚至通過心電監測心率還能檢測到心律是否異常。此外,通過指尖光電容積脈搏波描記法還可以監測脈搏波變化,以分析脈率、血氧濃度,糖尿病患者的微循環外周血管狀態等。

最后是精神方面,通過監測到的心率變異性,可分析自主神經功能評估,如精神壓力、緊張與放松程度以及睡眠質量等。

心率監測如何實現?

作為21世紀的新興產物—智能穿戴產品,因其特定的使用場景和佩戴要求,應用在該領域的心率監測技術目前主要有光電容積脈搏波描記法,簡稱光電法、心電信號法、壓力振蕩法、圖像信號分析法等幾類。

光電法

簡單來說,這種測量心率的方法就是基于物質對光的吸收原理,通過智能穿戴設備的綠色LED燈搭配感光光電二極管照射血管一段時間,由于血液是紅色的,它可以反射紅光吸而收綠光,在心臟跳動時,血液流量增多,綠光的吸收量會隨之變大;處于心臟跳動的間隙時血流會減少,吸收的綠光也會隨之降低。因此,根據血液的吸光度可測量心率。

具體而言,當一定波長的光束照射到皮膚表面時,光束將通過透射或反射方式傳送到光電接收器,在此過程中由于受到皮膚肌肉和血液吸收的衰減作用,檢測器監測到光的強度將減弱。其中人體的皮膚、骨骼、肉、脂肪等對光的反射是固定值,而毛細血管和動靜脈則在心臟的作用下隨著脈搏容積不停變大變小。當心臟收縮時,外周血容量最多、光吸收量也最大,檢測到的光強度最??;而在心臟舒張時,正好相反,檢測到的光強度最大,使光接收器接收到的光強度隨之呈脈動性變化。

大部分智能手表都采用了光電法監測心率,它們的明顯特征是傳感器部位配備了綠色LED燈。

這種測量原理的光電傳感器有很多種,根據光信號接收位置的不同,光電法又可分為透射和反射兩種模式。

1、透射式光電法

透射式光電法指的是可穿戴設備上的發生器(emitter)和光敏接收器(detector)位于所測部位的兩側(通常由一個夾子固定),入射光穿過皮膚進入深層組織,除了被皮膚、肌肉、血液、骨骼等吸收外,剩下部分的光線透射被光敏接收器感知。根據其原理,這種方法適用的測量部位是人體兩面距離比較短的組織,如耳垂、手指、腳趾等,而具有代表性的智能穿戴產品就是那些耳夾式心率監測儀、指甲式血氧儀等。

采用透射式光電法的智能穿戴產品通常以一個夾子固定。

這一監測方法的產品在外形上通常采取密封暗盒的結構,能很好的減少外源性的光干擾,從而提高測量精度和穩定性。由于其信噪比高、信號穩定,除了測量心率之外還可以通過波形分析心搏功能、血液流動等諸多心血管生理信息。缺點是,不適合應用在智能手環、智能手表上,而應用在耳垂、腳趾等部位的產品又會有穿戴不舒適的感覺。

2、反射式光電法

與透射式光電法剛好相反,反射式光電法中,可穿戴設備上的發生器(emitter)和光敏接收器(detector)位于所測部位的同一側,主要測量反射回來的光。這種方法測量心率的優點是非常簡便,對測量部位的要求也很低,只要組織比較平滑且皮下脂肪少的的地方幾乎都可以測量,比如額頭、手腕。因此,大部分智能手環、智能手表等穿戴設備都采用了這種方法測量心率。而且,以智能手環或智能手表的產品形式出現也完美地解決了透射式光電法中心率監測與佩戴舒適的雙重要求。

不過,反射式光電法雖然在穩定狀態下表現良好,但是當設備戴在手腕末端,會隨著使用者走路或無規則運動而像鐘擺一般上下蕩,離心力將使得血液量出現大變化;當血管收縮壓與離心力在血液中交互作用,就更難分辨血管中的血量。因此可能降低心率數據的準確度。此外,可穿戴設備佩戴的松緊和人體皮膚血流量的大小也會影響到監測準確度。

心電信號法

心電信號法其實就是醫療級別常用的最準確的測量心率的方法。心臟在每個心動周期中,由起搏點、心房、心室相繼興奮,伴隨著無數心肌細胞動作電位變化,這些生物電的變化稱為心電,而通過心電的周期性變化便可以檢測到心率。除了心率,心電圖還可以提供包括心臟功能障礙、心臟疾病、以及心臟功能恢復情況、患者的軀體和心理壓力情況等。

對于智能穿戴設備來說,配備的傳感器可以通過測量心肌收縮的電信號來判斷使用者的心率情況,原理和心電圖類似,這種方法的準確度非常高,但缺點是電路比較復雜,占PCB空間比較大,易受電磁干擾,同時傳感器必須緊貼皮膚,放置位置相對固定,所以采用這種測量方式的智能穿戴產品并不多見。

心電圖導聯體系。

壓力振蕩法和圖像信號分析法

壓力振蕩法主要應用在電子血壓計上,血壓計袖帶給手臂加壓,通過薄膜壓力傳感器探測動脈血管的搏動振幅進行AD轉換,從而測量血壓與脈率(根據一定時間內有多少個脈搏波計算出心率)。圖像信號分析法主要是利用臉部圖像估測心率。因為,心臟跳動時人臉上的顏色會產生細微的變化,而且胸口和肩膀也有細微的動作,對采集到的圖像進行可以估測心率和呼吸頻率。美國麻省理工學院推出的Vital-Radio則是由路由器發出Wi-Fi信號,當信號遇到周圍的人或者物體的時候就會馬上反彈,通過特殊的算法可計算出每次信號的反射速度,以此來判斷有無生命物體,如果是生命體的話,這款產品就會記錄人體心率和呼吸頻率。

這兩種方法對使用者要求較高,僅限于人體相對靜止的情況,方法不當結果也會差很多,甚至患有某些心血管疾病的病人測量結果不太準確。因此,智能穿戴設備領域采用這兩種方法測量心率的產品非常少。

智能穿戴產品該怎么選?

看完上面介紹的這些心率監測方法,那么消費者到底該選哪一種智能穿戴設備好呢?

對于智能穿戴設備廠商來說,這取決于產品的市場定位。如果定位為一款時尚手環,那么其監測心率的功能很多時候只是一種點綴,用戶使用的大多數功能可能是看時間、短信推送、記步等,這時候僅僅需要能提供靜態心率功能就足夠了。如果是運動手表,光電法以其便捷性和穿戴舒適性取勝;主要應用于運動方向,那么通過光電法監測的心率準確率基本上可以滿足需求。此外,對于普通的運動監測需求,運動手表需要做到動態心率功能,及能實時的長時監測心率,并且需要在運動過程中能較好地排除由運動造成的心率信號干擾。因此,采用加速度計等補償算法是更好的選擇。

對于普通消費者來說,目前世面上絕大部分智能穿戴產品的心率監測功能都較為準確,作為普通人運動和健身監測的工具綽綽有余。因此,只需要按照自己心里預估價位、個人喜好等特點挑選即可。不過,對于相對專業的運動員來說,建議佩戴測心電信號的心率胸帶,因為這類產品的準確度更高,可以通過監測運動員的心率變異性以提供更多的健康指標。


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圖揚科技|可穿戴設備該如何選擇靜電抑制器?

在智能手環、智能手表、智能眼鏡日日推陳出新的今天,電容值低、封裝尺寸小的靜電抑制器受歡迎程度可謂是與日俱增??纱┐髟O備擁有廣泛的形態,如運動手環、智能手表、頭盔、智能穿著等等,提供多種多樣的使用體驗。毫無疑問,越來越多用戶開始關注可穿戴設備,整個市場也極具潛力,這也促使數碼廠商們將其視為新的贏利點,各種新設備呼之躍出,瞄準用戶的錢包不斷轟炸。可以預見至少在未來的3到5年內將不斷有各種各樣的產品和試作面世,形成具備以下特征的市場:

  • 市場快速創新,而消費者的需求也以同樣的速度快速變化;

  • 全新類型的產品出現和發展,有時候也會最終消失;

  • 出現眾多相互競爭的產品,但未能形成標準的功能集;

  • 即使有也只有很少的標準化架構或接口標準。


可穿戴設備飽受關注的同時,其產品質量也隨之受到整個市場的監督??纱┐髟O備的標準架構、功能集和專用芯片的缺失為本來就面臨緊張成本、功耗和尺寸約束的移動消費電子設計帶來了許多前所未有的挑戰。除了電池功耗和體積外,抗噪聲,抗干擾,防水,防摔及抗人體靜電破壞能力也成為設計開發者所關注的難點。在提高 抗系統靜電能力等可靠度相關的規格,將可以避免穿戴式裝置過早損壞,除提高產品質量評價,亦降低售后返修成本。


消費者是直接通過接觸皮膚進行穿戴,極大的暴露風險是使用者產生的靜電。靜電可以說是無處不在的,即使最簡單的人類接觸也可以生成短暫的靜電放電(ESD)。如果沒有適當的保護,沒有任何傳感器電路、蓄電池、充電接口、按鈕、或數據輸入輸出可以為ESD提供進入可穿戴設備的路徑,都對電子產品造成不可挽回的傷害。


選擇適當的靜電抑制器


1、較低的電容來避免干擾高速數據傳輸

ESD保護器件必須提供不干擾日常功能的的電路保護。例如,在射頻接口(如藍牙或無線局域網)或像USB2.0的有線端口,ESD保護器不能造成信號失真或數據信號強度損失。為了保證信號完整性,ESD保護器的電容必須被最小化,而不減弱保護水平。

2、利用較低的鉗位電壓來保護最敏感電路

如果發生ESD放電事件,ESD保護器的主要工作是盡可能轉移和消散ESD瞬態電壓。該特點通過靜電脈沖時減少狀態阻力或動態阻力,得到改善,通過ESD保護器比被保護電路攜帶的沖擊電流更多。通過這樣做,它減少了集成電路上的靜電釋放壓力,并確保其生存。

3、更小巧的尺寸,以適應可穿戴設備中有限板的可用空間


無論保護器件如何高性能運轉,如果不能適應具體的應用環境,也是沒有用的。可穿戴設備變得更薄、更小,電路板會有最小的可用空間,以適應ESD保護方案。分離器件的保護方案是最好解決該潛在設計挑戰的途徑,因為他們給設計工程師提供特殊電路板布局的靈活性。



在抗靜電保護組件ESD靜電抑制器擁有數十年經驗的碩凱電子開發出了電容值更低、封裝更小的ESD靜電放電二極管,基本滿足可穿戴設備的靜電防護需求,確??纱┐髟O備靜電防護方案的有效性。


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圖揚科技|可穿戴技術在教育領域的應用

專家說,自我追蹤工具(比如Fitbits)和運動傳感器可能會讓人們更好地了解他們的學習方式。雖然可穿戴設備的計步和記錄睡眠時間的功能很常用,并已成為人們的一種習慣,但類似的“數字化自我”在教育領域的應用還處在發展的早期階段。英國開放大學(Open University)的一位研究員總結了教育專家們期望的可穿戴技術在K-12和大學的應用:能否自我跟蹤學習之旅?怎樣弄清一個學習日好于另一個學習日?數據是否能以一個有意義的和學術的方式呈現?


想要了解一些自我監控設備對教育的影響,首先要弄清這些技術的定義。俄亥俄州立大學教育技術系副教授說,可穿戴設備是自己和世界之間的“親密的雙向通道”。不同于電腦或手機與我們的互動,可穿戴設備自動收集我們的信息,主動采取提示行動。想象一下,在你日常工作中,Fitbit輕輕地推了你一下,讓你離開你的辦公桌走上幾步。


隨著可穿戴技術的成本不斷下降,研究人員以往任何時候都有更多的機會研究人類生理學和學習之間的關系,確定其是否有一個相關性。例如,心臟跳動次數或皮膚溫度變化和在課堂上的參與度之間的關系。

“我們通過身體的變化去推斷心理狀態,”德克薩斯大學阿靈頓分校的研究人員給學生配備了初創科技公司Empatica的E4手環,監控心率變化和皮膚電活動,用來測量學生的情緒反應。這個想法是為了更好地理解“身體感受是如何影響學習的”。


在紐約州立大學奧斯威戈分校,心理學助理教授一直在跟蹤學生的心率,以了解他們在課堂上的情緒變化。從上午9點到晚上午11點,每三個小時,短信會提示學生輸入其心率,并回答問題,問題包括“你感覺怎么樣”和“你在一個小班還是大班上課”等。通過檢測一天中不同時間學生情緒狀態的變化,研究人員希望更好的理解學習和感情之間的關系。

研究人員甚至在研究學習姿勢是如何與獲取知識的能力有關的。研究人員在太平洋大學的教室里布設微軟Kinect動作傳感器,跟蹤學生48塊骨骼位置的變化?!拔覀兡軐⒆伺c學生的注意力關聯嗎?”研究員問,“有一些活動能更好的讓學生振作嗎?”


將可穿戴技術帶到教室的另一種方法是授權學生自己提供數據。借鑒彼得·德魯克的“如果你不能測量它,你便不能改善它”的理論,教育者正在思考可穿戴式技術如何成為學生學習的激勵因素。如果學習者可以實時看到學習物理的跡象,他/她就能做出類似于一個Fitbit所有者可能會采取的調整步驟么?


在某些情況下,研究人員斷定,當學生們分析自己實際的數據,而不是從教科書來的假設的數字時,學生會學得更好。猶他州立大學教育技術學副教授研究了配備個人健康追蹤器的小學生,在他們走上坡和下坡時,分析其心率、步數后發現,實際分析的學生情況比教科書上的數字提示表現更好。


作為一個新興的技術,可穿戴設備在教育中的應用涉及到的倫理問題比比皆是。誰為什么目的在使用學習者的數據?


“將可穿戴設備整合到教育領域,需要發展信息的透明度?!薄暗赖峦浜笥诩夹g”,俄亥俄州的Voithofer說。當與其他數據集或重復多個目的使用相結合時,個人數據變得更加抽象。比如一個裝置,匿名收集學生關于情感模式的數據,之后,這個信息可能會與其考試成績關聯。一些學生可能會反對大學測量他們的情緒狀態從而對他們的學術表現作出判斷。

在之前的研究人員、教育工作者和企業實施的可穿戴技術學習環境中,Voithofer要他們仔細考慮數據是如何收集和使用的。“我們需要發展可穿戴設備運用到教育領域中信息的透明度,透明度是道德責任的核心?!?/p>


這也是一個提醒,不是所有的東西都可以測量的。過分依賴數據有可能導致研究人員對學生如何學習做出錯誤的假設。


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圖揚科技|可穿戴設備歷史

現在的智能設備是微型化與便攜化、無線通信、低耗能計算和高級顯示技術的發展趨勢相互交織而成的產物。這些設備的核心基礎——智能手機已經誕生了 近20年的時間,而現在的智能可穿戴設備正準備引領下一輪的創新熱潮。這些創新都是建立在已有的技術之上的。我們是如何走到現在這一步的呢?這是一段值得回顧的歷史,而且我們也可以從中總結出未來的前進方向。


通往微型化、數字化和一體化的道路

除了過時的穿著以外,1970 年代中期的特色還有掛在人們脖子上的便攜電子設備。到了 70 年代的末期,相機、收音機和 Walkman 隨身聽都已經變成了更小、更便宜和更為個人化的設備——它們組成了消費電子產業的基礎。

數字革命的種子也是在這個時代生根發芽的,而它最重要的一片土壤就在人們的手腕之上。1969 年,精工推出了世界上第一款自動石英手表,它是通過表殼內旋轉擺實現自動上鏈的。在不久后的 1974 年,世界上第一款電子手表 Casiotron 也誕生于卡西歐之手。后來卡西歐不斷推出新款電子手表,其中包括 Casio Databank CD-40,這塊手表可以儲存電話號碼之類的數據,而且提供了計算器功能。

誕生于這個時代的設備還包括數碼相機。柯達在 1975 年率先研發出數碼相機技術,但是它沒有采用這個概念——所以數碼相機在往后的 20 年時間內幾乎沒有得到任何發展。

到了 1990 年代后期,設備微型化和數字化的發展進入了白熱化階段。小型數碼相機已經成為了市場的主流。Garmin 便攜 GPS 設備在 1990 年推出。藍牙耳機在 2000 年上市。2001 年,iPod 的出現徹底顛覆了音頻和消費電子產品市場。最終,這些個人電子設備經歷了從單一設備到外接設備,再到智能手機的內部元件的轉變——它們全部被整合到了一臺真正可移動和一體化的智能設備上,這是一個更簡便,也更低成本的選擇。


帶動人類與技術的交互

1970 年代,笨重的電視機已經成為了客廳的???,但是觀眾看到的主要是木制邊框,電視屏幕只占中間的小部分。為了提升電視屏幕的面積比例,當時主流的陰極射線管(CRT)技術正迅速向背投大屏幕發展。

平板液晶顯示器(LCD)技術的出現是電視發展軌跡的轉折點,同時也徹底改變了計算機和可穿戴設備領域??ㄎ鳉W在 1983 年推出了第一臺 LCD 電視,隨后夏普在 1988 年發明了薄膜 LCD 技術。能耗較低和越做越小的 LCD 為全彩色的高清屏幕打下了基礎,這些屏幕被裝進了大大小小的設備當中——從 100 英寸以上電視到智能手機、智能眼鏡和虛擬現實頭戴裝置。

顯示技術的進化還催生出了現代智能設備的另一支柱——觸控功能。隨著 LCD 在便攜式計算機上的普及,原本應用于計算機觸摸板的電容觸控技術也被集成到了智能手持設備的顯示屏上——比如 IBM 在 1993 年推出的 Simon 電話。

在電容觸控技術的幫助下,用戶無需使用實體鍵盤或者觸控筆等外設也能與設備交互。隨著蘋果將收購得到的 FingerWork 技術應用在 iPhone 之上,電容觸控發展成為了現在隨處可見的多點觸控功能。

屏幕與觸控功能的融合形成了現代可穿戴設備的基礎用戶界面。隨著設備與用戶的距離越來越近,用戶界面和交互也需要變得更為自然——而且沒有任何一種方式可以適用于所有的用戶和使用情況。這些用戶體驗技術都源自當年功能簡陋的電視機,而如果沒有這些技術的融合,可穿戴設備這個產業可能根本不會出現。


規模經濟使一切成為可能

在手表和便攜設備不斷發展的過程中,現代計算機也沒有落后——它的體積一直在不斷縮小,而且對用戶也越來越友好。自從 DEC 微型計算機和第一臺個人電腦出現以后,移動計算領域也在 1986 年成為了現實,東芝在這一年推出了世界上第一臺大規模銷售的筆記本電腦 T1100。

筆記本電腦不斷向小型化和便攜化發展,最終催生出了個人數字助理(PDA)的原型。隨后蘋果以自己在 1980 年代末開發 Newton 平臺為基礎,推出了多款 PDA 設備。Palm Computing 也在 1996 年推出了自己的第一款 PDA 產品 PalmPilot。

黑莓在 PDA 的基礎上開發出了 Inter@activePager 900,這是一臺翻蓋式的雙向傳呼機。由于這款產品的成功,黑莓在 1990 年代接連推出了多款傳呼機設備,它們可以說是我們現在使用的平板電腦和智能手機的原型。

在經過了這些發展階段之后,各家子系統和芯片公司都研制出了改進產品的新技術,而更重要的是,它們具備了批量生產數百萬個產品的能力。這樣不僅可以降低生產成本,而且所有我們能想象出的設備都可以加入計算能力。半導體的生態系統、生產商和生產設備的投入造就了整個智能可穿戴設備產業。如果沒有這些的話,它們也許只會繼續成為高價低量的小眾設備。


設備與互聯網的結合

網絡是連結不同技術發展分支的粘合劑。在最開始的時候,網絡的標準是繁瑣而昂貴的模擬系統,當時的語音和數據是被完全割裂的。

1980 年代初期出現了兩股力量——無線網絡技術和分組交換數字網絡,它們的結合帶動了一場變革。設備制造商和軟件公司聯手制定了一系列的協議和標準,包括以太網和 Wi-Fi 等——它們使得互操作性、集成性和云端架構成為了可能。

隨著移動計算的發展,無線網絡也開始變得標準化和商品化。如此一來,互聯網不僅會覆蓋服務器和個人電腦,還可以延伸到便攜計算設備,最終與 RFID、低功耗藍牙和 ZigBee 等技術共同推動物聯網的概念。

現在的智能可穿戴設備需要依賴于無處不在的通信網絡。這些設備所生成和消費的數據將會成為次世代網絡的發展動力。我們已經開始看到,由聯網設備組成的個人網絡會對網絡拓撲結合和流量模式產生深遠的影響。

在智能手機出現以后,計算機、通信、顯示器和便攜電子設備的共同發展趨勢開始互相融合。在 15 年后的今天,智能手機成為了一個通用系統——下一代可穿戴設備的發展基礎。

經過了長時間的技術融合之后,我們得到了智能手機這個一體化的消費者設備,同時也開始進入一個充滿新的創意、新的選擇和新的設備的時代。其中有些設備是將現有的功能分解到更合適的形態上實現,比如手表和相機。另外一些設備正準備取代智能手機,并通過加入新的功能來應對更為復雜和高級的使用場景,智能眼鏡就是其中的代表。


可穿戴設備與物聯網:人類與機器的結合

我們已經親眼目睹了可穿戴設備的迅速發展——它是由四個核心技術分支融匯貫通形成的一個全新的設備類型。當我們在幾年之后回顧可穿戴設備的發展歷史時,我們肯定會將焦點放在一個新概念之上——物聯網,這是由聯網的環境和聯網的人類共同組成的網絡。可穿戴設備和物聯網之間存在天然的聯系,而且這種聯系擁有寶貴的自我強化能力。

物聯網應用正在普及到各個領域:室內領域的家居自動化、安防系統和智能燈光;戶外領域的聯網停車、交通流量計和零售/支付設備;工作領域的設備追蹤、位置訪問傳感器和智能工具。

跟可穿戴設備類似,它們內容都含有低耗能的小型計算單元,并整合了多種傳感器和網絡連接。不過所有物聯網設備都需要與人相連,而這就是可穿戴設備可以發揮作用的地方。我們已經在企業看到了物聯網應用的爆發性增長——例如生產設備與工人佩戴的智能眼鏡之間的連接。


總的來說,可穿戴設備的歷史就是一段融合的歷史。電子設備、通信、計算機和顯示屏這四個產業的進步均為智能可穿戴設備的出現創造了技術條件。我們正處于一場重大技術變革的開端,而這場變革的影響將會觸及到每一個人。


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圖揚科技|智能手環睡眠監測你需要知道的事

智能手表、智能手環這些智能穿戴設備逐漸走入普通人的生活,健康監測功能是多數產品的一大賣點,除了計算走路步數、卡路里消耗外,還包括了睡眠質量監測。

于是大家就有了以下疑問:監測結果靠譜嗎?睡眠監測是怎么運行的?原理是什么?


睡眠監測

市面上一般能夠自動監測睡眠的手環/手表都是通過體動記錄儀來分析睡眠狀態的。簡單來說,就是智能手環上會有一個傳感器,在你睡眠的時候根據手腕的動作幅度和頻率來衡量睡眠的質量。

體動記錄儀可以檢測微小運動,來確定我們是否處于清醒、淺度睡眠還是深度睡眠中,至于如何確定使用者的狀態,這就要依靠手環的預設參數了,手環都會預設幾個觸發條件,用以確定使用者是否進入睡眠狀態,當手環的監測數據與預設數據相匹配,那么手環就會判定使用者進入了相應的模式。那什么是體動記錄儀?


體動記錄儀

體動記錄儀是近年來開發的一種監測系統,能夠在不影響日常生活的情況下進行連續的睡眠-覺醒狀態監測。作為一種新的輔助檢查手段,體動記錄儀在臨床工作的很多方面都得到了廣泛的應用,包括對失眠、周期性腿動、睡眠呼吸暫停綜合征等不同形式的睡眠障礙的診斷,治療效果的評價,對特殊人群的睡眠形式的評估等。


如何判斷睡眠階段

睡眠深度一般是以身體活動減少和感覺靈敏度降低作為衡量指標的, 不過目前對于睡眠深度的精確測量還是比較困難的,所以我們從APP中看到的監測數據也只是大致的睡眠時間。睡眠監測是通過體動記錄儀監測人的動作,以系統的計算方式進行累計計算,每2分鐘記錄一次合計值,與此同時的姿勢數據得到記錄,通過計算來判斷睡眠狀態。

深度睡眠的時候人的肌肉會松弛, 并且肢體不會產生較大的運動,甚至不會動,而淺睡眠的時候,人體會產生一定的輕微運動。智能手環的原理是通過監測手腕的運動狀態,在夜間由輕運動模式慢慢的轉變到不動,來判斷處于熟睡狀態,這里就要使用計算引擎了,接著再根據每個人的睡眠周期,判斷每個睡眠周期的結束和開始,以此來計算出深度睡眠時間。


總結

當然,目前智能穿戴設備所監測的數據并未完全精確,主要是要大家提高對自身健康的關注。醫學專家指出,睡眠是一種非常復雜的生命現象,醫院里監測睡眠狀況,使用的是“多導睡眠監測儀”,醫院神經內科吳云成醫生認為,眼下的智能穿戴設備還不能替代監測儀,準確反映睡眠狀態。

科技改變生活,和人更為親密的穿戴式智能設備是科技發展的一條必經之路,我們在期待它帶來更好的未來之前,可能還要等待它的完善和進步。具體到睡眠監測手環的用戶來說,能依靠它養成好的生活習慣當然好,健康上有問題還是去看醫生比較靠譜!


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