한의학 대표 맥상 모델링 및 맥파 재현시스템 개발 A Study on Modeling of a Representative Pulse Quality and Development of Pulse Wave Simulator in Traditional Korean Medicine원문보기
한의학의 4가지 진단법 중에 절진은 손을 대어보고 진찰하는 방법이다. 절진의 한 요소인 맥진은 일반적으로 양손의 요골동맥의 부위에서 맥박 변화로 변증을 판단하는 진단법이다.
맥진은 병리를 구별할 수 있기 때문에 처방을 하는데 있어 매우 중요한 정보를 제공한다. 한의학의 ...
한의학의 4가지 진단법 중에 절진은 손을 대어보고 진찰하는 방법이다. 절진의 한 요소인 맥진은 일반적으로 양손의 요골동맥의 부위에서 맥박 변화로 변증을 판단하는 진단법이다.
맥진은 병리를 구별할 수 있기 때문에 처방을 하는데 있어 매우 중요한 정보를 제공한다. 한의학의 맥진기는 맥상의 표준화에 기여할 수 있기 때문에 필요하지만, 측정방법 및 검출, 분류 방법이 각 맥진기마다 상이함으로 정량화의 어려움이 있다.
그러므로 한의학 맥상에 부합하는 맥파의 패턴을 일정하게 재생시켜주는 장치를 설계하고 제작하였다. 재현된 맥상은 대비가 명확하고 맥학에서 중요시하는 육요맥(지맥과 삭맥, 부맥과 침맥, 허맥과 실맥)을 중심으로 설계하였다.
맥파재현장치로 지맥과 삭맥을 구현하기 위해서, 부드럽고 정교한 움직임을 보이스 코일 구조의 리니어 모터를 사용해 구현하였다. 다양한 맥상을 적용하고 재현하기 위해서 사용자가 임의 맥파를 생성하거나 측정된 맥파 데이터를 저장할 수 있도록 제작하였다. 부맥과 침맥은 압력에 따른 맥의 크기를 말한다. 압력에 따른 출력 제어를 위해 맥파재현장치의 촌․관․척 부위에 센서를 내장하였다. 그리고 관부위의 압력센서의 신호를 이용해 출력을 제어하도록 하였다. 허맥과 실맥을 구현하기 위해 출력의 증감을 임의 설정할 수 있도록 하였다. 맥파의 재현성을 분석한 결과, 진폭의 표준편차는 ±0.031, 시간의 표준편차는 ±0.063 그리고 압력의 표준편차는 최대 0.03으로 측정되었다.
구현된 맥파재현장치를 이용한 맥상 연구는 맥진의 알고리즘 개발, 측정 및 검출, 분류 방법을 체계화할 수 있을 것으로 기대되고, 객관화된 한의학 맥진 교육 기기 등으로 활용될 수 있을 것으로 사료된다.
한의학의 4가지 진단법 중에 절진은 손을 대어보고 진찰하는 방법이다. 절진의 한 요소인 맥진은 일반적으로 양손의 요골동맥의 부위에서 맥박 변화로 변증을 판단하는 진단법이다.
맥진은 병리를 구별할 수 있기 때문에 처방을 하는데 있어 매우 중요한 정보를 제공한다. 한의학의 맥진기는 맥상의 표준화에 기여할 수 있기 때문에 필요하지만, 측정방법 및 검출, 분류 방법이 각 맥진기마다 상이함으로 정량화의 어려움이 있다.
그러므로 한의학 맥상에 부합하는 맥파의 패턴을 일정하게 재생시켜주는 장치를 설계하고 제작하였다. 재현된 맥상은 대비가 명확하고 맥학에서 중요시하는 육요맥(지맥과 삭맥, 부맥과 침맥, 허맥과 실맥)을 중심으로 설계하였다.
맥파재현장치로 지맥과 삭맥을 구현하기 위해서, 부드럽고 정교한 움직임을 보이스 코일 구조의 리니어 모터를 사용해 구현하였다. 다양한 맥상을 적용하고 재현하기 위해서 사용자가 임의 맥파를 생성하거나 측정된 맥파 데이터를 저장할 수 있도록 제작하였다. 부맥과 침맥은 압력에 따른 맥의 크기를 말한다. 압력에 따른 출력 제어를 위해 맥파재현장치의 촌․관․척 부위에 센서를 내장하였다. 그리고 관부위의 압력센서의 신호를 이용해 출력을 제어하도록 하였다. 허맥과 실맥을 구현하기 위해 출력의 증감을 임의 설정할 수 있도록 하였다. 맥파의 재현성을 분석한 결과, 진폭의 표준편차는 ±0.031, 시간의 표준편차는 ±0.063 그리고 압력의 표준편차는 최대 0.03으로 측정되었다.
구현된 맥파재현장치를 이용한 맥상 연구는 맥진의 알고리즘 개발, 측정 및 검출, 분류 방법을 체계화할 수 있을 것으로 기대되고, 객관화된 한의학 맥진 교육 기기 등으로 활용될 수 있을 것으로 사료된다.
Among the four diagnosis methods in the Korean medicine, palpation refers to placing the hands for diagnosis. Pulse diagnosis is part of palpation and, in general, determines illness based on the change of the pulse on aorta radialis of both wrists.
In Korean medicine, to treat a symptom, puls...
Among the four diagnosis methods in the Korean medicine, palpation refers to placing the hands for diagnosis. Pulse diagnosis is part of palpation and, in general, determines illness based on the change of the pulse on aorta radialis of both wrists.
In Korean medicine, to treat a symptom, pulse diagnosis is used to distinguish diseases before providing a suitable prescription. In that sense, pulse diagnosis provides very important information to treat illness.
Pulse diagnosis system in Korean medicine is necessary as it can contribute to standardization of pulse types. However, quantification is difficult due to difference in the methods of diagnosis, detection, and classification according to the pulse diagnosis system.
In this study, a device that consistently reproduces the pulse wave pattern, which corresponds to pulse types in Korean medicine, was designed and built. The pulse types were designed based on Six-Important Pulses (slow, rapid, floating, sunken, vacuous, replete pulses) which have clear contrast and are considered important in pulse studies.
To reproduce slow pulse and rapid pulse by using a pulse wave simulator, a linear motor based on voice coil was used for smooth and fine movements. In order to apply and recreate various pulse types, the device was designed in a way that allows users to produce an arbitrary pulse wave or save a measured pulse wave data. Floating and sunken pulses refer to the size of pulse according to pressure. To control the output according to pressure, a sensor was built inside the KWAN area of the pulse wave simulator, so that the output can be controlled by using signals of KWAN pressure sensor. To recreate vacuous and replete pulse, the strength of output can be arbitrarily set. In analysis of pulse wave reproducibility, the standard deviation of amplitude was 0.031, that of time 0.063, and that of pressure 0.03 maximum.
Research on pulse types using the proposed pulse wave simulator can help standardize the methods of algorithm development, measurement, detection, and classification of pulse diagnosis, and also for pulse diagnosis education in Korean medicine.
Among the four diagnosis methods in the Korean medicine, palpation refers to placing the hands for diagnosis. Pulse diagnosis is part of palpation and, in general, determines illness based on the change of the pulse on aorta radialis of both wrists.
In Korean medicine, to treat a symptom, pulse diagnosis is used to distinguish diseases before providing a suitable prescription. In that sense, pulse diagnosis provides very important information to treat illness.
Pulse diagnosis system in Korean medicine is necessary as it can contribute to standardization of pulse types. However, quantification is difficult due to difference in the methods of diagnosis, detection, and classification according to the pulse diagnosis system.
In this study, a device that consistently reproduces the pulse wave pattern, which corresponds to pulse types in Korean medicine, was designed and built. The pulse types were designed based on Six-Important Pulses (slow, rapid, floating, sunken, vacuous, replete pulses) which have clear contrast and are considered important in pulse studies.
To reproduce slow pulse and rapid pulse by using a pulse wave simulator, a linear motor based on voice coil was used for smooth and fine movements. In order to apply and recreate various pulse types, the device was designed in a way that allows users to produce an arbitrary pulse wave or save a measured pulse wave data. Floating and sunken pulses refer to the size of pulse according to pressure. To control the output according to pressure, a sensor was built inside the KWAN area of the pulse wave simulator, so that the output can be controlled by using signals of KWAN pressure sensor. To recreate vacuous and replete pulse, the strength of output can be arbitrarily set. In analysis of pulse wave reproducibility, the standard deviation of amplitude was 0.031, that of time 0.063, and that of pressure 0.03 maximum.
Research on pulse types using the proposed pulse wave simulator can help standardize the methods of algorithm development, measurement, detection, and classification of pulse diagnosis, and also for pulse diagnosis education in Korean medicine.
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