RU2653995C1 - Method of registration of the electrocardiogram and the rheogram from the vehicle driver and the device for the implementation of the method - Google Patents
Method of registration of the electrocardiogram and the rheogram from the vehicle driver and the device for the implementation of the method Download PDFInfo
- Publication number
- RU2653995C1 RU2653995C1 RU2017101853A RU2017101853A RU2653995C1 RU 2653995 C1 RU2653995 C1 RU 2653995C1 RU 2017101853 A RU2017101853 A RU 2017101853A RU 2017101853 A RU2017101853 A RU 2017101853A RU 2653995 C1 RU2653995 C1 RU 2653995C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- driver
- ecg
- signal
- rheogram
- vehicle
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 33
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 34
- 238000012795 verification Methods 0.000 claims description 12
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims description 11
- 206010003119 arrhythmia Diseases 0.000 claims description 9
- 230000006793 arrhythmia Effects 0.000 claims description 7
- 230000033764 rhythmic process Effects 0.000 claims description 6
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 2
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 claims 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 6
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 6
- 238000013475 authorization Methods 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 4
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 3
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 3
- 230000035790 physiological processes and functions Effects 0.000 description 3
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000002565 electrocardiography Methods 0.000 description 2
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 2
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 239000002243 precursor Substances 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000017531 blood circulation Effects 0.000 description 1
- 230000000747 cardiac effect Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 1
- 210000003205 muscle Anatomy 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 230000003304 psychophysiological effect Effects 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 239000005060 rubber Substances 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 238000010408 sweeping Methods 0.000 description 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/24—Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
- A61B5/316—Modalities, i.e. specific diagnostic methods
- A61B5/318—Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/05—Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
- A61B5/053—Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
- A61B5/0531—Measuring skin impedance
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/117—Identification of persons
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/24—Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
- A61B5/316—Modalities, i.e. specific diagnostic methods
- A61B5/318—Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]
- A61B5/33—Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG] specially adapted for cooperation with other devices
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Biophysics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Cardiology (AREA)
- Dermatology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Control Of Driving Devices And Active Controlling Of Vehicle (AREA)
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
Abstract
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИFIELD OF TECHNOLOGY
Изобретение относится к способу съема данных электрокардиограммы (ЭКГ) и реограммы с водителя транспортного средства и устройству для осуществления способа, и может быть использовано для определения физиологического состояния водителя, предотвращения аварии вследствие критического физиологического состояния водителя, и в системах идентификации и верификации личности (авторизации) водителя по данным ЭКГ и реограммы, а также по информации о фазе несущей сигнала реограммы. Данные ЭКГ и реограммы (полного импеданса, включая фазу) могут быть использованы в системах многофакторной аутентификации в качестве биометрических данных водителя для ограничения доступа к управлению транспортным средством.The invention relates to a method for acquiring data of an electrocardiogram (ECG) and rheogram from a driver of a vehicle and a device for implementing the method, and can be used to determine the physiological state of a driver, prevent an accident due to a critical physiological state of a driver, and in identification and verification systems (authorization) the driver according to the ECG and rheogram, as well as information about the phase of the carrier signal of the rheogram. ECG data and rheograms (full impedance, including phase) can be used in multi-factor authentication systems as biometric driver data to limit access to driving.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИBACKGROUND
Из уровня техники известен способ и устройство для съема ЭКГ с водителя автомобиля, раскрытый в документе RU 2435681 С1. В данном документе описывается получение ЭКГ и реограммы с помощью электродов, размещенных на руле автомобиля и в случае выявления нарушения сердечной деятельности водителя в виде аритмий, нарушений кровотока или состояния засыпания водителя, осуществляют плавную остановку транспортного средства. Данное решение выбрано в качестве ближайшего аналога.The prior art method and device for acquiring an ECG from a car driver, disclosed in document RU 2435681 C1. This document describes how to obtain an ECG and rheograms using electrodes placed on the steering wheel of a car and, in the event of a violation of the driver’s cardiac activity in the form of arrhythmias, blood flow disorders or the state of falling asleep of the driver, the vehicle stops smoothly. This solution is selected as the closest analogue.
Недостатком данного решения является то, что оно не обеспечивает получение высокоточных ЭКГ и реограммы при помощи пары электродов с рук водителя автомобиля, в том числе, во время движения, вследствие отсутствия возможности фильтрации помех в полосе частот полезного сигнала. Также сопротивление контактов при регистрации ЭКГ с сухих рук водителя гораздо выше, чем при стандартной регистрации ЭКГ с использованием токопроводящего геля, поэтому влияние наводимых помех в автомобиле намного выше, а полезный сигнал ЭКГ слабее.The disadvantage of this solution is that it does not provide high-precision ECGs and rheograms using a pair of electrodes from the hands of the car driver, including while driving, due to the inability to filter interference in the frequency band of the useful signal. Also, the contact resistance during ECG registration from the driver’s dry hands is much higher than with standard ECG recording using a conductive gel, so the effect of induced noise in the car is much higher, and the useful ECG signal is weaker.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯSUMMARY OF THE INVENTION
Технической задачей изобретения является создание такого способа съема данных ЭКГ и реограммы с водителя транспортного средства при помощи пары электродов, размещенных на руле транспортного средства, обеспечивающего получение высокоточных ЭКГ и реограммы, очищенных от помех, лежащих в частотном диапазоне полезного сигнала, которые нельзя удалить обычными частотными фильтрами. Полученные таким образом данные ЭКГ и реограммы возможно использовать не только с целью определения состояния водителя, но и для идентификации и верификации личности водителя по данным ЭКГ и полному импедансу (комплексному сопротивлению) водителя. При этом для снятия ЭКГ и реограммы (импеданса) достаточно всего лишь пары электродов.An object of the invention is the creation of such a method of acquiring ECG data and rheograms from the driver of a vehicle using a pair of electrodes placed on the steering wheel of a vehicle, which provides high-precision ECGs and rheograms cleared of interference lying in the frequency range of the useful signal that cannot be removed by conventional frequency filters. The ECG data and rheograms thus obtained can be used not only to determine the driver’s condition, but also to identify and verify the driver’s identity according to the ECG and the impedance (complex resistance) of the driver. In this case, to remove the ECG and rheogram (impedance), only a pair of electrodes is enough.
Техническим результатом является снижение количества шумов в сигналах ЭКГ, регистрируемых с рук водителя транспортного средства посредством пары электродов. Дополнительным преимуществом заявленного решения является снижение количества шумов в сигналах реограммы, регистрируемых с рук водителя транспортного средства посредством пары электродов, и получение информации о фазе несущей сигнала реограммы. Для достижения данного технического результата был разработан способ съема данных ЭКГ с водителя транспортного средства, в котором: с помощью по меньшей мере двух электродов, размещенных на руле транспортного средства, регистрируют с рук водителя исходный сигнал ЭКГ; регистрируют по меньшей мере одну частоту, вызывающую наводки на исходный сигнал ЭКГ; на основе измеренной по меньшей мере одной частоты, наводки на исходный сигнал ЭКГ, и выявленной по меньшей мере одной аналогичной частоты в исходном сигнале ЭКГ, синтезируют сигнал помехи (шум); вычитают сигнал помехи из исходного сигнала ЭКГ для получения данных ЭКГ с водителя транспортного средства. Аналогичным образом возможно синтезировать сигнал помехи на реограмме и вычитать сигнал помехи из исходного сигнала реограммы для получения данных реограммы с водителя транспортного средства. В этом случае частота, вызывающая шумовое воздействие (дрожание контакта) может быть выделена из данных по меньшей мере одного датчика ускорения - акселерометра, размещенного в руле.The technical result is to reduce the amount of noise in the ECG signals recorded from the hands of the driver of the vehicle through a pair of electrodes. An additional advantage of the claimed solution is to reduce the amount of noise in the rheogram signals recorded from the hands of the vehicle driver by means of a pair of electrodes, and to obtain information about the phase of the carrier signal of the rheogram. To achieve this technical result, a method was developed for acquiring ECG data from a driver of a vehicle, in which: using at least two electrodes placed on the steering wheel of a vehicle, the source ECG signal is recorded from the driver’s hands; registering at least one frequency causing interference to the original ECG signal; based on the measured at least one frequency, the pickup on the original ECG signal, and the detected at least one similar frequency in the original ECG signal, an interference signal (noise) is synthesized; subtract the interference signal from the original ECG signal to obtain ECG data from the driver of the vehicle. Similarly, it is possible to synthesize the interference signal on the rheogram and subtract the interference signal from the original rheogram signal to obtain rheogram data from the vehicle driver. In this case, the frequency causing a noise effect (jitter of the contact) can be extracted from the data of at least one acceleration sensor - an accelerometer located in the steering wheel.
Также было разработано устройство обработки данных для получения данных ЭКГ, выполненное с возможностью: получения исходного сигнала ЭКГ, регистрируемого с помощью по меньшей мере двух электродов, размещенных на руле транспортного средства; получения сигнала помехи, синтезированного на основе измеренной по меньшей мере одной частоты, вызывающей наводки на исходный сигнал ЭКГ, и выявленной по меньшей мере одной аналогичной частоты в исходном сигнале ЭКГ; вычета сигнала помехи из исходного сигнала ЭКГ для получения данных ЭКГ водителя транспортного средства.It was also developed a data processing device for acquiring ECG data, configured to: obtain an initial ECG signal recorded by at least two electrodes located on the steering wheel of a vehicle; receiving an interference signal synthesized on the basis of the measured at least one frequency, causing interference to the original ECG signal, and detected at least one similar frequency in the original ECG signal; subtracting the interference signal from the original ECG signal to obtain the ECG data of the vehicle driver.
Для получения данных реограммы используется по меньшей мере одна несущая на разных частотах с возможностью автоматического выбора несущей частоты, свободной от помех. Также используется цифровой квадратурный смеситель для получения полной информации об импедансе (амплитуды и фазы). Такое решение дает преимущество перед другими способами выделения сигнала реограммы по точности и информативности (в частности, аналоговым способом с использованием узкополосного усилителя).To obtain rheogram data, at least one carrier at different frequencies is used with the possibility of automatically selecting a carrier frequency that is free of interference. A digital quadrature mixer is also used to obtain complete impedance information (amplitudes and phases). This solution gives an advantage over other methods of isolating the rheogram signal in terms of accuracy and information content (in particular, by the analog method using a narrow-band amplifier).
По полученным данным ЭКГ возможно не только проводить более качественную диагностику водителя транспортного средства, но и осуществить более точную идентификацию и верификацию личности (авторизации) водителя.According to the obtained ECG data, it is possible not only to conduct better diagnostics of the vehicle driver, but also to carry out more accurate identification and verification of the driver’s personality (authorization).
Сигнал реограммы и информация задержки фазы несущей сигнала реограммы могут дополнять индивидуальные признаки личности (биометрику) водителя и использоваться совместно с данными ЭКГ для целей авторизации (аутентификации).The rheogram signal and phase delay information of the rheogram carrier signal can complement the individual personality traits (biometrics) of the driver and be used in conjunction with ECG data for authorization (authentication).
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
Для лучшего понимания сущности изобретения, и чтобы более ясно показать, каким образом оно может быть осуществлено, далее будет сделана ссылка, лишь в качестве примера, на прилагаемые чертежи, на которых:For a better understanding of the essence of the invention, and to more clearly show how it can be implemented, hereinafter, reference will be made, only as an example, to the accompanying drawings, on which:
фиг. 1 - пример технической схемы системы для осуществления способа съема ЭКГ с водителя транспортного средства.FIG. 1 is an example of a technical diagram of a system for implementing a method of acquiring an ECG from a vehicle driver.
фиг. 2 - пример подключения средств для съема данных реограммы к технической схеме системы для реализации способа.FIG. 2 is an example of connecting means for acquiring rheogram data to the technical scheme of the system for implementing the method.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Пример реализации заявленного способа далее подробно будет описан со ссылкой на фиг. 1, на котором представлена упрощенная техническая схема системы 100, реализующей способ съема данных ЭКГ водителя транспортного средства, такого, как автомобиль.An example implementation of the inventive method will now be described in detail with reference to FIG. 1, which shows a simplified technical diagram of a
Перед началом движения или во время движения водитель, управляя транспортным средством, охватывает ладонями рук руль и размещенные на нем электроды, выполненные, например, в виде токопроводящих вкладышей, или покрытия, изготовленного с использованием токопроводящей ткани, резины, краски или иного токопроводящего материала, размещенных по всему радиусу руля. Дополнительно по меньшей мере один электрод может быть размещен на рычаге коробки передач. Устройство обработки данных 11 определяет пару электродов, которая задействована, вследствие контакта рук водителя с электродами, с которых в дальнейшем будет осуществляться регистрация данных ЭКГ. Для определения задействованной пары контактов электродов используется информация об импедансе, получаемая при измерении реограммы. Соответственно, при перестановке рук регистрация данных ЭКГ будет осуществляться с другой пары контактов, что позволяет водителю не думать о положении рук для непрерывного (или с малыми паузами) съема данных ЭКГ даже во время движения и маневров. Если задействовано несколько пар электродов, то регистрация данных ЭКГ осуществляется с пары электродов, обладающей наименьшим сопротивлением (т.е. где лучший контакт).Before driving or while driving, the driver, driving the vehicle, covers the steering wheel with the palms of his hands and the electrodes placed on it, made, for example, in the form of conductive inserts, or a coating made using conductive fabric, rubber, paint or other conductive material placed over the entire radius of the steering wheel. Additionally, at least one electrode may be placed on the gear lever. The
Информация о задействованной паре контактов также может использоваться устройством обработки данных 11, которое может быть реализовано на основе микроконтроллера или микропроцессора, или реализовано на базе вычислительного устройства, такого как бортовой компьютер, ПК или мобильное устройство связи (например, смартфон или планшет) или одноплатный компьютер, с целью обеспечивать функции автоматизированного управления автомобилем, определения положения рук на руле и/или рычаге коробки передач и контроля действий водителя по управлению автомобилем. Дополнительно устройство обработки данных 11 может быть оснащено запоминающим устройством, обеспечивающим хранение информации. В случае, если зарегистрирована потеря управления, устройство обработки данных 11 может подать управляющие команды на систему управления автомобилем, например, чтобы снизить скорость или выполнить плавную остановку транспортного средства, включить аварийную сигнализацию и т.д. Также может быть задан порог скорости, при которой водитель обязан держать руль двумя руками для безопасности вождения или обеспечить помощь начинающим водителям приучиться правильно держать руки на руле посредством напоминания водителю с помощью звуковых или речевых сигналов.The information about the contact pair involved can also be used by the
После того, как задействованная пара контактов определена, начинается этап регистрации с рук водителя исходного сигнала ЭКГ с помощью по меньшей мере двух электродов. В соответствии с приведенной на фиг. 1 упрощенной схемой системы 100, исходный сигнал ЭКГ поступает с электродов 1 и 2 на дифференциальный усилитель 3, затем на АЦП 4, где он преобразуется в цифровую форму и поступает в устройство обработки данных 11 для дальнейшей обработки. Дифференциальный усилитель 3 и АЦП 4 также могут быть реализованы в одной микросхеме, т.н. "фронт-энд".After the involved pair of contacts is determined, the stage of registration from the driver’s hands of the initial ECG signal with the help of at least two electrodes begins. In accordance with FIG. 1 a simplified diagram of the
Для устранения электрического шумового воздействия (помех), возникающих вследствие наводок работы оборудования автомобиля, одновременно с регистрацией исходного сигнал ЭКГ, регистрируют по меньшей мере одну частоту, вызывающую наводки на исходный сигнал ЭКГ. Например, для устранения синфазных наводок на исходный сигнал ЭКГ, по меньшей мере одну частоту регистрируют между водителем и общей цепью питания автомобиля следующим способом. Информация о по меньшей мере одной упомянутой частоте поступает на АЦП 5 с операционного усилителя 6 в виде сигнала, который его усиливает между средней точкой пары электродов, снятой с дифференциального усилителя 3, и аналоговой землей 7. Аналоговая земля 7 в свою очередь через паразитную емкость гальванической развязки соединена с общей цепью питания автомобиля, которая также соединена с корпусом автомобиля (на фиг. 1 не отображено).To eliminate the electrical noise impact (interference) arising due to interference from the operation of the vehicle’s equipment, at least one frequency that causes interference to the original ECG signal is recorded simultaneously with the registration of the original ECG signal. For example, to eliminate common-mode interference to the original ECG signal, at least one frequency is recorded between the driver and the vehicle’s common power circuit in the following way. Information about at least one of the mentioned frequencies is supplied to the
Далее информация о по меньшей мере одной частоте с АЦП 5, выделенная из сигнала анализатором частоты и фазы, таким как анализатор быстрого преобразования Фурье (далее по тексту анализатор БПФ) 9 поступает на синтезатор сигнала помехи 10. Также синтезатор сигнала помехи 10 через анализатор БПФ 8 принимает информацию о исходном сигнале ЭКГ с АЦП 4 для выявления по меньшей мере одной частоты в исходном сигнале ЭКГ, аналогичной по меньшей мере одной измеренной частоте, вызывающей наводки на исходный сигнал ЭКГ, для синтезирования сигнала помехи, т.е. фазы и амплитуда сигнала помехи подстраиваются по исходному сигналу ЭКГ. Данный сигнал помехи поступает в устройство обработки данных 11, которое в свою очередь модифицировано в программно-аппаратной части таким образом, чтобы обеспечить вычитание сигнала помехи из исходного сигнала ЭКГ для получения данных ЭКГ водителя автомобиля. Синтезатор сигнала помехи 10 может быть реализован на базе отдельного микроконтроллера или микропроцессора, или на базе устройства обработки данных 11, модифицированных в программно-аппаратной части соответствующим образом, чтобы реализовывать описанные в настоящей заявке функций синтезатора сигнала помехи 10.Further, information about at least one frequency with
Дополнительно синтезатор сигнала помех 10 может синтезировать сигнал помехи с учетом по меньшей мере одной частоты, вызывающей наводки на исходный сигнал ЭКГ, регистрируемой с помощью антенны, которая размещается вблизи источника помех или вблизи водителя, и/или другом месте внутри автомобиля, где улавливается сигнал наводки. Соответственно, по меньшей мере одна частота, регистрируемая с помощью упомянутой антенны, обрабатывается АЦП 12 и анализатором БПФ 14 и поступает на синтезатор сигнала помех 10. Аналогичным образом информация о по меньшей мере одной частоте с бортового питания автомобиля и/или от других источников питания автомобиля поступает на синтезатор сигнала помех 10 через блок преобразования информации 13 и анализатор БПФ 15. Блок преобразования сигнала 13 может быть реализован на базе АЦП, подключаемого к контактам бортового питания автомобиля через делитель напряжения, либо через фильтр верхних частот и усилитель, если не хватает разрешения АЦП, либо напрямую. Анализаторы БПФ 8, 9, 14, 15 и АЦП 12 и 13 могут быть выполнены как в виде отдельных самостоятельных устройств, так и могут быть реализованы на базе единого микроконтроллера или микропроцессора, в том числе, на базе устройства обработки данных 11, модифицированных в программно-аппаратной части соответствующим образом.Additionally, the interfering
Таким образом, сигнал помехи синтезируется не только на основе частот, регистрируемых между водителем и общей цепью питания автомобиля, но и с учетом частот, регистрируемых антенной и/или возникающих, вследствие работы всей бортовой электроники автомобиля (системы зажигания, системы кондиционирования, источника питания: генератора).Thus, the interference signal is synthesized not only on the basis of the frequencies recorded between the driver and the vehicle’s common power circuit, but also taking into account the frequencies recorded by the antenna and / or arising due to the operation of all the vehicle’s on-board electronics (ignition system, air conditioning system, power source: generator).
Также сигнал помехи может синтезироваться с учетом по меньшей мере одной частоты, вызывающей наводки на исходный сигнал ЭКГ, и возникающей вследствие: работы генератора и/или возникновения искры зажигания, которое срабатывает при работе двигателя, и/или работы электродвигателя на воздуходув. Для регистрации наводок от системы зажигания используется упомянутая ранее антенна, которая может размещаться вблизи высоковольтного кабеля системы зажигания, а регистрация наводок от генератора и электродвигателя на воздуходув осуществляется посредством измерения напряжения с бортового питания в одном или нескольких местах, как вариант: отдельно на выходе генератора и отдельно на входе питания двигателя воздуходува. Соответственно, при изменении числа оборотов двигателя, изменение частоты наводки также будет регистрироваться на выходе генератора.Also, the interference signal can be synthesized taking into account at least one frequency that causes pickups on the original ECG signal, and arising from: the operation of the generator and / or the occurrence of an ignition spark, which is triggered when the engine is running, and / or the operation of the electric motor on the blower. To register interference from the ignition system, the aforementioned antenna is used, which can be located near the high-voltage cable of the ignition system, and registration of interference from the generator and the electric motor to the blower is carried out by measuring voltage from the onboard power supply in one or several places, as an option: separately at the generator output and separately at the power input of the blower motor. Accordingly, when the engine speed changes, the change in the pickup frequency will also be recorded at the generator output.
Все полученные частоты обрабатываются описанным ранее способом для синтезирования сигнала помехи.All received frequencies are processed as described previously to synthesize the interference signal.
Устройство обработки данных 11 дополнительно может быть выполнено с возможностью получения данных реограммы с той же пары электродов, с помощью которой обеспечивается снятие данных ЭКГ. Для обеспечения данной возможности необходимо оснастить систему 100 дополнительными техническими средствами. Далее данные технические средства будет описан со ссылкой на фиг. 2.The
В частности, для снятия исходного сигнала реограммы в систему 100 дополнительно введены генератор тактовой частоты 15, управляемый устройством обработки данных 11, генератор 16 подкачки (несущей сигнала реограммы) с дифференциальным токовым выходом, НЧ фильтры 17, 19 и 20, и квадратурный смеситель 18. Сигнал подкачки реограммы обычно представляет собой сигнал частотой 16-300 кГц (до 1 МГц в некоторых применениях), подаваемый на человека через ту же пару электродов, с которых происходит регистрация данных ЭКГ. Генератор 16 сигнала подкачки и АЦП 4 тактируются от генератора тактовой частоты 15, обеспечивая тем самым синхронную оцифровку исходного сигнала ЭКГ и генерацию сигнала подкачки, причем частота дискретизации АЦП 4 должна быть выше частоты сигнала подкачки (минимум в 2 раза по теореме Котельникова). Синхронное цифровое преобразование требуется для того, чтобы затем было легко разделить эти сигналы без взаимного влияния. Таким образом, на АЦП 4 через дифференциальный усилитель 3 с пары электродов 1 и 2 обеспечивается как поступления исходного сигнала ЭКГ, так и сигнала реограммы.In particular, in order to record the initial rheogram signal, a
Исходный сигнал ЭКГ выделяется с помощью фильтра НЧ 17, подключенного к выходу АЦП 4. НЧ фильтр 17 обычно представляет собой скользящее среднее третьего порядка (sinc-фильтр) с периодом, кратным периоду сигнала подкачки. Далее выделенный исходный сигнал ЭКГ обрабатывается устройством обработки информации 11 и синтезатором сигнала помех описанным выше способом для получения данных ЭКГ водителя автомобиля.The original ECG signal is extracted using the low-
Сигнал реограммы выделяется с помощью квадратурного смесителя 18. Для работы цифрового квадратурного смесителя 18 удобно, чтобы частота дискретизации АЦП 4 превышала частоту несущей сигнала реограммы (подкачки) в 4 раза. Тогда вычисления сводятся к операциям сложения и вычитания, так как периоды синуса и косинуса по 4-м точкам описываются последовательностями: Fsin=[0 1 0-1], Fcos=[1 0-1 0].The rheogram signal is extracted using the
На вход квадратурного смесителя 18 подается сигнал S с АЦП 4. Опорным сигналом REF выступает цифровой сигнал, синхронно повторяющий токовый выход генератора сигнала подкачки 16. На выходе квадратурного смесителя 18 получается пара сопряженных сигналов I и Q. После выделения сигналов I и Q в квадратурном смесителе данные сигналы проходят через фильтры НЧ 19 и 20 соответственно для получения реальной (Re) и мнимой (Im) части сигнала, характеризующего полный импеданс. Обычно используют фильтр скользящего среднего 3-го порядка (sinc-фильтр) с периодом кратным частоте несущей сигнала реограммы.At the input of the
Далее сигналы Re и Im используются для вычисления посредством устройства обработки данных 11 амплитуды и фазы по формулам:Further, the signals Re and Im are used to calculate the amplitude and phase according to the formulas by means of the data processing device 11:
где U - напряжение, огибающая амплитуды сигнала несущей; where U is the voltage envelope of the amplitude of the carrier signal;
где φ - фазовая задержка напряжения сигнала несущей, относительно тока. where φ is the phase delay of the voltage of the carrier signal, relative to the current.
Далее исходный сигнал реограммы вычисляется по закону Ома:Next, the initial rheogram signal is calculated according to Ohm's law:
где R - сопротивление (реограмма), а I - известный ток, подаваемый с генератора сигнала подкачки 16. where R is the resistance (rheogram), and I is the known current supplied from the
В альтернативном варианте реализации заявленного решения сигналы S и REF подаются на устройство обработки данных 11, где происходит их квадратурное смешивание и вычисление сигналов Re и Im и, далее, исходного сигнала реограммы и данных фазовой задержки напряжения сигнала несущей, описанным выше способом. Данные ЭКГ и реограммы (полного импеданса) хранятся в запоминающем устройстве устройства обработки данных 11 и могут быть отображены в графическом виде на различных устройствах отображения информации, в том числе, подключенных к выходу устройства обработки данных 11.In an alternative implementation of the claimed solution, the signals S and REF are supplied to the
Опционально, представленное решение возможно модифицировать таким образом, чтобы обеспечить устранение механических шумовых воздействий, создающих шумовые сигналы в исходных сигналах ЭКГ и/или сигналах реограммы. Для обеспечения данной задачи дополнительно размещают датчики ускорения - акселерометры в руле и в рычаге переключения скоростей таким образом, чтобы обеспечить регистрацию сигналов ускорения, возникающих вследствие вибрации, вызывающей дрожание контактов между руками и электродами. Дрожание контактов появляется вследствие: работы двигателя и коробки передач, вращения колес, работы подвески (сглаживание скачков/ям на дороге), качания амортизаторов, вибраций, обусловленных жесткостью кузова, подвески, руля и т.д. при движении транспортного средства.Optionally, the presented solution can be modified in such a way as to ensure the elimination of mechanical noise influences that create noise signals in the original ECG signals and / or rheogram signals. To ensure this task, acceleration sensors are additionally placed - accelerometers in the steering wheel and in the gearshift lever in such a way as to ensure the registration of acceleration signals resulting from vibration causing jitter of contacts between hands and electrodes. The jitter of the contacts appears due to: engine and gearbox operation, wheel rotation, suspension work (smoothing jumps / holes on the road), shock absorber swings, vibrations caused by the rigidity of the body, suspension, steering wheel, etc. when driving a vehicle.
Сигналы ускорения регистрируются датчиками ускорения в направлении от одной до 3-х осей, причем сигналы с 2-х и 3-х осевого акселерометра могут быть пересчитаны в один сигнал - проекцию вектора ускорения на вектор веса рук, находящихся в контакте с электродами. Полученные сигналы ускорения анализируются анализатором частоты и фазы, например, анализатором БПФ, для определения частотного и фазового спектра сигналов, на основе которых синтезатор сигнала помех 10 синтезирует сигнал помехи, который вычитается устройством обработки данных 11 из исходного сигнала ЭКГ и/или сигнала реограммы для получения данных ЭКГ и/или реограммы водителя транспортного средства, очищенных от шумовых сигналов, возникающих вследствие механических шумовых воздействий.Acceleration signals are recorded by acceleration sensors in the direction from one to 3 axes, and the signals from 2 and 3 axis accelerometers can be converted into one signal - the projection of the acceleration vector onto the weight vector of the hands in contact with the electrodes. The obtained acceleration signals are analyzed by a frequency and phase analyzer, for example, an FFT analyzer, to determine the frequency and phase spectrum of the signals, based on which the
Для более эффективного удаления непериодических (импульсных) шумов анализатор БПФ модифицируется таким образом, чтобы анализировать спектр непериодического сигнала, причем для синтезирования сигнала помехи и вычитания его из измеренного сигнала можно хранить в памяти запоминающего устройства модель передаточной функции датчика (карту усредненных коэффициентов преобразования амплитуды и фазы для всех частот), полученной при анализе периодических шумов. Дополнительно показания датчиков ускорения возможно использовать для устранения, известными из уровня техники методами, артефактов движения, возникающих, например, при подруливании, когда возникают артефакты в сигнале ЭКГ из-за смещения контактов и добавляется мышечный шум в сигнале ЭКГ от напряжения рук.To more efficiently remove non-periodic (pulsed) noise, the FFT analyzer is modified to analyze the spectrum of a non-periodic signal, and to synthesize the interference signal and subtract it from the measured signal, you can store in the memory of the storage device a model of the transfer function of the sensor (a map of averaged amplitude and phase conversion coefficients for all frequencies) obtained in the analysis of periodic noise. In addition, the readings of acceleration sensors can be used to eliminate, by methods known from the prior art, motion artifacts that occur, for example, when steering, when artifacts occur in the ECG signal due to the displacement of the contacts and muscle noise is added to the ECG signal from the voltage of the hands.
В одном примере реализации заявленного решения, данные ЭКГ и реограммы снимаются непрерывно с нескольких пар электродов, причем по данным реограммы устройство обработки данных 11 определяет значение сопротивления и сравнивает его с заданными пороговыми значениями (порог с гистерезисом), сохраненными, например, в запоминающем устройстве. Пара электродов определяется устройство обработки данных 11 как задействованная в случае, если ее значение сопротивления ниже порогового значения. Соответственно, те пары электродов, значение сопротивления которых выше порогового значения, определяются устройством обработки данных 11 как не задействованные. Если значения сопротивления нескольких пар ниже порогового значения, то устройство обработки данных 11 считает задействованной ту пару, значение сопротивления которой является наименьшим (т.е. с которой контакт рук водителя лучший).In one example of the implementation of the claimed solution, ECG data and rheograms are continuously taken from several pairs of electrodes, and according to rheogram data, the
В альтернативном варианте реализации заявленного решения, определение задействованной пары осуществляется с помощью дополнительных мультиплексора и измерителя, который регистрирует данные ЭКГ и реограммы. Мультиплексор обеспечивает последовательное подключение пар электродов к одному измерителю для определения их значения сопротивления с целью поиска задействованной пары электродов. Соответственно, как и в предыдущем примере реализации заявленного решения, пара электродов определяется как задействованная в случае, если ее значение сопротивления ниже порогового значения. Информация о задействованной паре далее передается в устройство обработки информации 11.In an alternative implementation of the claimed solution, the determination of the involved pair is carried out using additional multiplexer and meter, which records ECG data and rheograms. The multiplexer provides a serial connection of pairs of electrodes to a single meter to determine their resistance values in order to search for the involved pair of electrodes. Accordingly, as in the previous example of the implementation of the claimed solution, a pair of electrodes is determined to be involved if its resistance value is below a threshold value. Information about the involved pair is then transmitted to the
Также возможна комбинация указанных выше примеров реализации заявленного решения. В таком случае электроды разделяются на группы (сегменты), а мультиплексор осуществляет последовательное подключение пар электродов к измерителям для определения их значения сопротивления внутри каждой группы, причем у каждой группы электродов свой измеритель, который регистрирует данные ЭКГ и реограммы с группы (на выходе мультиплексора) непрерывно. Информация о задействованной паре также передается в устройство обработки информации 11.A combination of the above examples of the implementation of the claimed solution is also possible. In this case, the electrodes are divided into groups (segments), and the multiplexer sequentially connects the pairs of electrodes to the meters to determine their resistance values inside each group, and each group of electrodes has its own meter, which records ECG data and rheograms from the group (at the output of the multiplexer) continuously. Information about the involved pair is also transmitted to the
В опциональном упрощенном варианте задействованная пара контактов может быть определена по наиболее чистому сигналу ЭКГ и по характеру шумов (например, "зашкаливание" усилителей при обрыве).In an optional simplified version, the involved pair of contacts can be determined by the purest ECG signal and by the nature of the noise (for example, amplifiers “going off scale” during a break).
Устройство обработки данных 11 также может быть выполнено с возможностью осуществлять идентификацию и/или верификацию личности водителя автомобиля посредством сравнения полученного высокоточного ЭКГ с сохраненными ранее в запоминающем устройстве образцами, соответствующими заранее известным пользователям автомобиля. Дополнительно в запоминающее устройство могут быть добавлены образцы реограмм (включая полный импеданс - комплексное сопротивление) пользователей автомобиля, а идентификация и/или верификация личности водителя автомобиля с целью учета дополнительных индивидуальных признаков может осуществляться на основе регистрируемых данных ЭКГ и реограммы. Функция идентификация личности водителя по данным ЭКГ или по данным ЭКГ и реограммы (и полному импедансу) позволяет в дальнейшем устройству обработки данных 11 осуществляться автоматическую настройку зеркал, сиденья водителя, положения руля и других опций (голос навигатора, станция радио и т.п.) в соответствии с предпочтениями идентифицированного водителя, а функция верификации личности по данным ЭКГ позволяет предоставлять или блокировать доступ к управлению или пользованию автомобилем, вызывать полицию при несанкционированной попытке вождения (с учетом наличия дополнительных средств связи и сигнализации) и т.п. Функция верификация по данным ЭКГ или по ЭКГ и реограмме в том числе может выступать дополнительной ступенью защиты от угона автомобиля при использовании нескольких степеней защиты, например, в системах двойной или тройной авторизации (многофакторной аутентификации) пользователя автомобилем.The
Также с целью повышения защиты и предотвращения несанкционированного доступа к автомобилю, например, с помощью устройств, имитирующих водителя, сигналы реограммы могут регистрироваться на разных частотах несущей. Для обеспечения данной задачи генератор 16 сигнала подкачки может быть сконфигурирован таким образом, чтобы генерируемый им сигнал подкачки содержал несколько разных частот, а квадратурный смеситель 18 сконфигурирован так, чтобы выделять амплитуду каждой частоты, на основе которых вычисляется описанным ранее методом реограмма, причем выбор частоты несущей, свободной от помех, осуществляется в ручном или в автоматическом режиме.Also, in order to increase protection and prevent unauthorized access to the car, for example, using devices simulating a driver, rheogram signals can be recorded at different carrier frequencies. To ensure this task, the
В альтернативном варианте, генератор 16 сигнала подкачки может быть сконфигурирован так, чтобы последовательно генерировать сигнал подкачки, меняя частоту несущей (т.е. перебором частот), а синхронный детектор сигнала подкачки 18, соответственно, сконфигурирован так, чтобы выделять сигнал подкачки на различных частотах, на основе которых вычисляется описанным ранее методом данные реограммы и полной импеданс водителя (амплитуда и фаза).Alternatively, the
На основе данных реограммы, полученных на разных частотах, и информации о фазе несущей сигнала реограммы может быть вычислена модель электрического импеданса водителя, как биологического объекта (например, модель Коула).Based on the rheogram data obtained at different frequencies and information on the phase of the rheogram carrier signal, a model of the electrical impedance of the driver as a biological object (for example, the Cole model) can be calculated.
Так как разные ткани человека на разных частотах имеют разную проводимость, а подделать импедансные свойства - сверхсложная задача, описанное выше решение позволит повысить точность идентификации и верификации конкретной личности по ЭКГ и реограмме, особенно в тех случаях, когда ЭКГ водителя перехвачено устройством, имитирующим ЭКГ человека.Since different human tissues at different frequencies have different conductivity, and faking impedance properties is an extremely difficult task, the solution described above will improve the accuracy of identification and verification of a specific person by ECG and rheogram, especially in cases where the driver’s ECG is intercepted by a device that simulates a human ECG .
Также устройство обработки данных 11 может быть выполнено с возможностью по полученным данным ЭКГ проводить более точную диагностику для выявления аритмий с целью предоставить, например, на дисплей бортового компьютера, рекомендации водителю воздержаться от дальних поездок или отдохнуть, и/или отправить ЭКГ врачу или вызвать скорую помощь в случае обнаружения серьезного нарушения ритма или предвестников угрожающих или жизнеопасных аритмий. Устройство обработки данных 11 может быть также выполнено с возможностью в динамике следить за данными ЭКГ и по различным признакам, например, по частоте сердечных сокращений, определять степень усталости водителя с целью рекомендовать остановиться и отдохнуть. В случае выявления серьезного нарушения ритма или предвестников угрожающих или жизнеопасных аритмий, устройство обработки данных 11 генерирует команды на систему управления автомобилем для выполнения плавной остановки автомобиля. В альтернативном варианте реализации заявленного решения, устройство обработки данных 11 осуществляет упомянутую диагностику по полученным данным ЭКГ и реограммы, а также позволяет анализировать электрическую активность кожи (проводимость) для оценки психофизиологического состояния водителя и предупреждения засыпания за рулем. Устройство также может использоваться в телемедицине.Also, the
Настройка системы 100 и ввод образцов ЭКГ или реограмм для идентификации и верификации личности, а также реализация некоторых дополнительных опций, таких как просмотр ЭКГ и/или реограммы и результатов анализа в реальном времени, отправка ЭКГ и/или реограммы врачу, вызов неотложной помощи и т.п., может происходить при помощи мобильного вычислительного устройства связи, такого как смартфон, ноутбук, планшет и т.д., с установленным на нем приложением, обеспечивающим конфиденциальность передачи и хранения данных. Первоначальная защита доступа, возможность сброса настроек, ввод новых параметров и т.д. может обеспечиваться с помощью упомянутого мобильного вычислительного устройства связи и доступных ему способов верификации личности.Setting up
Таким образом, в представленном решении обеспечивается попарное измерение сопротивления между контактами, определение пары контактов, которые в настоящий момент способны регистрировать данные ЭКГ и реограммы, с непрерывным контролем обрыва одних контактов и включением других, когда человек перехватывает руль или даже когда одной рукой держится за руль, а второй за рычаг. Система способна работать автономно без выхода в интернет. Необходимый анализ данных ЭКГ для целей идентификации и верификации водителя и оценки его физиологического состояния также осуществляется автономно.Thus, the presented solution provides a pairwise measurement of the resistance between the contacts, determining the pair of contacts that are currently able to record ECG data and rheograms, with continuous monitoring of the breakdown of some contacts and the inclusion of others when a person grabs the wheel or even holds the wheel with one hand , and the second for the lever. The system is able to work autonomously without access to the Internet. The necessary analysis of ECG data for the purpose of identifying and verifying the driver and assessing his physiological state is also carried out autonomously.
Область применения представленного решения распространяется не только на автомобили, но и на любые транспортные средства, которыми управляет человек.The scope of the presented solution extends not only to cars, but also to any vehicles that a person drives.
Claims (45)
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017101853A RU2653995C1 (en) | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Method of registration of the electrocardiogram and the rheogram from the vehicle driver and the device for the implementation of the method |
PCT/RU2018/050009 WO2018135979A1 (en) | 2017-01-20 | 2018-02-08 | Method and device for registering electrocardiogram and rheogram from a driver of an automobile |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017101853A RU2653995C1 (en) | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Method of registration of the electrocardiogram and the rheogram from the vehicle driver and the device for the implementation of the method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2653995C1 true RU2653995C1 (en) | 2018-05-15 |
Family
ID=62153073
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017101853A RU2653995C1 (en) | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Method of registration of the electrocardiogram and the rheogram from the vehicle driver and the device for the implementation of the method |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2653995C1 (en) |
WO (1) | WO2018135979A1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2719023C1 (en) * | 2019-07-10 | 2020-04-16 | Общество с ограниченной ответственностью «Компоненты и технологии 3Д» | Method for recording electrocardiogram of vehicle driver and device for implementing said method |
RU2833521C1 (en) * | 2024-02-13 | 2025-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Телемедсервис" | Method for synchronous recording of rheogram from ecg electrodes and device for its implementation |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999036793A1 (en) * | 1998-01-14 | 1999-07-22 | Advanced Testing Technologies, Inc. | Phase noise measurement system |
US20060195301A1 (en) * | 2005-02-25 | 2006-08-31 | Lecroy Corporation | Method and apparatus for artifact signal reduction in systems of mismatched interleaved digitizers |
US20100137702A1 (en) * | 2008-12-03 | 2010-06-03 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Apparatus for measuring physiological signal of vehicle driver |
US7894887B2 (en) * | 2007-03-26 | 2011-02-22 | Denso Corporation | Biosignal measuring equipment |
US20120330173A1 (en) * | 2011-06-23 | 2012-12-27 | Hyundai Motor Company | Apparatus and method for obtaining biometric information of driver |
US20140241539A1 (en) * | 2009-12-15 | 2014-08-28 | Stmicroelectronics International N.V. | Noise removal system |
KR20150001225A (en) * | 2013-06-26 | 2015-01-06 | 계명대학교 산학협력단 | Electrode sensor for measuring of skin impedance of personal authentication, and skin impedance measurement device having the same |
EP2508125B1 (en) * | 2009-11-30 | 2015-10-28 | Fujitsu Limited | Noise processing device and noise processing program |
RU2568817C1 (en) * | 2014-04-28 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Кардиовид" | Method for adaptive filtration of electric cardiosignal |
US20160191232A1 (en) * | 2014-12-31 | 2016-06-30 | Texas Instruments Incorporated | Dynamic measurement of frequency synthesizer noise spurs or phase noise |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU132701U1 (en) * | 2011-11-10 | 2013-09-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | HUMAN FUNCTIONAL MONITORING DEVICE |
-
2017
- 2017-01-20 RU RU2017101853A patent/RU2653995C1/en active
-
2018
- 2018-02-08 WO PCT/RU2018/050009 patent/WO2018135979A1/en active Application Filing
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999036793A1 (en) * | 1998-01-14 | 1999-07-22 | Advanced Testing Technologies, Inc. | Phase noise measurement system |
US20060195301A1 (en) * | 2005-02-25 | 2006-08-31 | Lecroy Corporation | Method and apparatus for artifact signal reduction in systems of mismatched interleaved digitizers |
US7894887B2 (en) * | 2007-03-26 | 2011-02-22 | Denso Corporation | Biosignal measuring equipment |
US20100137702A1 (en) * | 2008-12-03 | 2010-06-03 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Apparatus for measuring physiological signal of vehicle driver |
EP2508125B1 (en) * | 2009-11-30 | 2015-10-28 | Fujitsu Limited | Noise processing device and noise processing program |
US20140241539A1 (en) * | 2009-12-15 | 2014-08-28 | Stmicroelectronics International N.V. | Noise removal system |
US20120330173A1 (en) * | 2011-06-23 | 2012-12-27 | Hyundai Motor Company | Apparatus and method for obtaining biometric information of driver |
KR20150001225A (en) * | 2013-06-26 | 2015-01-06 | 계명대학교 산학협력단 | Electrode sensor for measuring of skin impedance of personal authentication, and skin impedance measurement device having the same |
RU2568817C1 (en) * | 2014-04-28 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Кардиовид" | Method for adaptive filtration of electric cardiosignal |
US20160191232A1 (en) * | 2014-12-31 | 2016-06-30 | Texas Instruments Incorporated | Dynamic measurement of frequency synthesizer noise spurs or phase noise |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2719023C1 (en) * | 2019-07-10 | 2020-04-16 | Общество с ограниченной ответственностью «Компоненты и технологии 3Д» | Method for recording electrocardiogram of vehicle driver and device for implementing said method |
RU2833521C1 (en) * | 2024-02-13 | 2025-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Телемедсервис" | Method for synchronous recording of rheogram from ecg electrodes and device for its implementation |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2018135979A1 (en) | 2018-07-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zontone et al. | Stress detection through electrodermal activity (EDA) and electrocardiogram (ECG) analysis in car drivers | |
Choi et al. | Driver status monitoring systems for smart vehicles using physiological sensors: A safety enhancement system from automobile manufacturers | |
US20120197138A1 (en) | Biological parameter monitoring method, computer-readable storage medium and biological parameter monitoring device | |
KR101947676B1 (en) | Method and apparatus for measuring bio signal | |
CN104112335A (en) | Multi-information fusion based fatigue driving detecting method | |
CN107822621A (en) | Integrated on-board data collection | |
Boashah et al. | A time-frequency approach for newborn seizure detection | |
JP2015511830A (en) | Device and method for continuous biometric recognition based on electrocardiogram signals | |
JP2012113609A (en) | Data recording device and data recording method | |
JP2013212311A (en) | Electrocardiographic device for vehicle | |
JP2014151010A (en) | Biological information acquisition apparatus and biological information acquisition method | |
RU2653995C1 (en) | Method of registration of the electrocardiogram and the rheogram from the vehicle driver and the device for the implementation of the method | |
US20160183834A1 (en) | Semi-contact-type ecg measurement system and measurement method thereof | |
KR20110135715A (en) | Vehicle driving condition measuring device | |
Schneider et al. | An approach to automotive ECG measurement validation using a car-integrated test framework | |
Zontone et al. | Low-complexity classification algorithm to identify drivers’ stress using electrodermal activity (EDA) measurements | |
CN114435373A (en) | Fatigue driving detection method, device, computer equipment and storage medium | |
JP2000014653A (en) | Driver electrocardiographic signal measuring device | |
Takahashi et al. | Automated safety vehicle stop system for cardiac emergencies | |
RU2719023C1 (en) | Method for recording electrocardiogram of vehicle driver and device for implementing said method | |
CN115153475A (en) | Vehicle-mounted heartbeat interval detection method and device and vehicle | |
CN114601432A (en) | Vehicle-mounted human body information acquisition method and device and vehicle | |
Murphey et al. | A Transportable Instrumentation Package for In-Vehicle On-Road Data Collection for Driver Research | |
WO2021215070A1 (en) | Learning device, learning method, and measurement device | |
Gabrielli et al. | A framework to study autonomous driving user acceptance in the wild |