인간은 시각적 환경 변화에 매우 민감하며, 시각적 환경 변화에 따라 다양한 심리적 및 생리학적 영향을 끼친다. 이와 관련하여 시각적으로 인체의 물리적 영향을 주는 요소를 색채 환경이라 한다. 이러한 색채 환경에 따르는 심리적 및 생리학적 상관관계를 분석하여 조명 또는 환경 그리고 의료산업분야 등 다양한 분야에 응용되고 있다. 과거 LED를 기반으로 하여 실험자들을 여러 색채 별 환경에 노출시켜 색채 환경에 따라 심리적 및 생리학적 변화를 수집하고 분석하는 연구들이 진행되었으며, 산업분야에는 색채 환경을 적용한 감성 제품이나 의료기기에 적용한 제품들이 출시되고 있다. 하지만 과거 색채 환경을 기반의 인간의 심리적 및 생리학적 변화에 대한 상관관계를 분석하였던 실험환경과 시스템은 완벽한 환경을 제공하는데 미흡하다. 대부분의 과거 색채 환경 기반의 실험 환경은 LED 및 색지를 이용하여 색채 환경을 구성하였으나, 실험자에게 다른 색채에 노출되어 완벽한 색채 환경을 구성하기에는 어려움이 있다. 그리고 과거 색채 환경 기반의 시스템은 대부분 디스플레이 하는 모니터 중심으로 생리학적 변화를 수집하는 시스템으로 동일한 문제점을 갖고 있다. 본 논문은 과거 색채 환경을 구성하는 실험환경의 문제점을 해결하기 위하여 HMD(Head-Mounted-Display)를 이용하여 다른 색채 광원에 노출되는 문제점을 해결하며, 연계된 스마트 폰 상에 완벽한 색채 환경과 몰입감 있는 실험 환경을 구현하였다. 그리고 대부분 피험자들은 고정된 실험 환경에서 실험을 진행하였으나, HMD로 고정된 실험 환경의 문제점을 해결하여 일상생활과 같은 동적인 활동 중에도 실험이 가능하다. 또한, 색채 환경에서 ...
인간은 시각적 환경 변화에 매우 민감하며, 시각적 환경 변화에 따라 다양한 심리적 및 생리학적 영향을 끼친다. 이와 관련하여 시각적으로 인체의 물리적 영향을 주는 요소를 색채 환경이라 한다. 이러한 색채 환경에 따르는 심리적 및 생리학적 상관관계를 분석하여 조명 또는 환경 그리고 의료산업분야 등 다양한 분야에 응용되고 있다. 과거 LED를 기반으로 하여 실험자들을 여러 색채 별 환경에 노출시켜 색채 환경에 따라 심리적 및 생리학적 변화를 수집하고 분석하는 연구들이 진행되었으며, 산업분야에는 색채 환경을 적용한 감성 제품이나 의료기기에 적용한 제품들이 출시되고 있다. 하지만 과거 색채 환경을 기반의 인간의 심리적 및 생리학적 변화에 대한 상관관계를 분석하였던 실험환경과 시스템은 완벽한 환경을 제공하는데 미흡하다. 대부분의 과거 색채 환경 기반의 실험 환경은 LED 및 색지를 이용하여 색채 환경을 구성하였으나, 실험자에게 다른 색채에 노출되어 완벽한 색채 환경을 구성하기에는 어려움이 있다. 그리고 과거 색채 환경 기반의 시스템은 대부분 디스플레이 하는 모니터 중심으로 생리학적 변화를 수집하는 시스템으로 동일한 문제점을 갖고 있다. 본 논문은 과거 색채 환경을 구성하는 실험환경의 문제점을 해결하기 위하여 HMD(Head-Mounted-Display)를 이용하여 다른 색채 광원에 노출되는 문제점을 해결하며, 연계된 스마트 폰 상에 완벽한 색채 환경과 몰입감 있는 실험 환경을 구현하였다. 그리고 대부분 피험자들은 고정된 실험 환경에서 실험을 진행하였으나, HMD로 고정된 실험 환경의 문제점을 해결하여 일상생활과 같은 동적인 활동 중에도 실험이 가능하다. 또한, 색채 환경에서 인지능력 평가를 위해 주의력 테스트(endogenous visuospatial attention task, EVAT)와 모양과 글자에 대한 기억력 검사(one back working memory task, OWMT)의 인지능력 평가방법을 개발하여 인지적 반응을 수집하였다. 이와 함께 피시험자의 인지능력 평가와 같은 동적인 상황에서 생리학적 변화를 수집하기 위해 BMS(Bio-Medical-System)를 이용하여 실시간으로 5가지의 생체신호를 수집하였다. 수집하는 생체신호는 심전도(ECG), 호흡(Respiration), 산소포화도(SpO2), 임피던스(Bio-Impedance) 그리고 혈압(Blood-Pressure)이다. 이러한 생리적 변화를 확인하기 위해 Human Reaction Monitoring Program을 통해 색채 환경기반의 인지적 반응정보와 생리적 변화를 비교 분석이 용이한 시스템을 제안하였다. 제안한 시스템을 기반으로 실제 피험자(n=10)을 대상으로 실험하여 색채 별 환경에 따라 반응하는 인체 반응정보의 상관관계를 분석하였다. 본 논문에서 제시한 시스템을 통해 수집된 인간의 인지적 및 생리적 반응 결과를 정량화하는 연구를 진행하여 의학적 진단 및 치료 그리고 재활환자에 응용이 될 것으로 기대하며, 향후 연구로는 여러 피험자의 특징을 고려한 실험을 통해 재활 프로그램으로서의 유효성을 평가하고자 한다.
인간은 시각적 환경 변화에 매우 민감하며, 시각적 환경 변화에 따라 다양한 심리적 및 생리학적 영향을 끼친다. 이와 관련하여 시각적으로 인체의 물리적 영향을 주는 요소를 색채 환경이라 한다. 이러한 색채 환경에 따르는 심리적 및 생리학적 상관관계를 분석하여 조명 또는 환경 그리고 의료산업분야 등 다양한 분야에 응용되고 있다. 과거 LED를 기반으로 하여 실험자들을 여러 색채 별 환경에 노출시켜 색채 환경에 따라 심리적 및 생리학적 변화를 수집하고 분석하는 연구들이 진행되었으며, 산업분야에는 색채 환경을 적용한 감성 제품이나 의료기기에 적용한 제품들이 출시되고 있다. 하지만 과거 색채 환경을 기반의 인간의 심리적 및 생리학적 변화에 대한 상관관계를 분석하였던 실험환경과 시스템은 완벽한 환경을 제공하는데 미흡하다. 대부분의 과거 색채 환경 기반의 실험 환경은 LED 및 색지를 이용하여 색채 환경을 구성하였으나, 실험자에게 다른 색채에 노출되어 완벽한 색채 환경을 구성하기에는 어려움이 있다. 그리고 과거 색채 환경 기반의 시스템은 대부분 디스플레이 하는 모니터 중심으로 생리학적 변화를 수집하는 시스템으로 동일한 문제점을 갖고 있다. 본 논문은 과거 색채 환경을 구성하는 실험환경의 문제점을 해결하기 위하여 HMD(Head-Mounted-Display)를 이용하여 다른 색채 광원에 노출되는 문제점을 해결하며, 연계된 스마트 폰 상에 완벽한 색채 환경과 몰입감 있는 실험 환경을 구현하였다. 그리고 대부분 피험자들은 고정된 실험 환경에서 실험을 진행하였으나, HMD로 고정된 실험 환경의 문제점을 해결하여 일상생활과 같은 동적인 활동 중에도 실험이 가능하다. 또한, 색채 환경에서 인지능력 평가를 위해 주의력 테스트(endogenous visuospatial attention task, EVAT)와 모양과 글자에 대한 기억력 검사(one back working memory task, OWMT)의 인지능력 평가방법을 개발하여 인지적 반응을 수집하였다. 이와 함께 피시험자의 인지능력 평가와 같은 동적인 상황에서 생리학적 변화를 수집하기 위해 BMS(Bio-Medical-System)를 이용하여 실시간으로 5가지의 생체신호를 수집하였다. 수집하는 생체신호는 심전도(ECG), 호흡(Respiration), 산소포화도(SpO2), 임피던스(Bio-Impedance) 그리고 혈압(Blood-Pressure)이다. 이러한 생리적 변화를 확인하기 위해 Human Reaction Monitoring Program을 통해 색채 환경기반의 인지적 반응정보와 생리적 변화를 비교 분석이 용이한 시스템을 제안하였다. 제안한 시스템을 기반으로 실제 피험자(n=10)을 대상으로 실험하여 색채 별 환경에 따라 반응하는 인체 반응정보의 상관관계를 분석하였다. 본 논문에서 제시한 시스템을 통해 수집된 인간의 인지적 및 생리적 반응 결과를 정량화하는 연구를 진행하여 의학적 진단 및 치료 그리고 재활환자에 응용이 될 것으로 기대하며, 향후 연구로는 여러 피험자의 특징을 고려한 실험을 통해 재활 프로그램으로서의 유효성을 평가하고자 한다.
Humans are very sensitive to changes in visual environments and have various psychological and physiological effects depending on changes in the visual environment. In relation to this, the element visually giving the physical influence of the human body is called the color environment. Psychologica...
Humans are very sensitive to changes in visual environments and have various psychological and physiological effects depending on changes in the visual environment. In relation to this, the element visually giving the physical influence of the human body is called the color environment. Psychological and physiological correlations associated with these color environments are analyzed and applied to various fields such as illumination and environment and medical industry. Based on the past LEDs, research was conducted to expose the experimenter to multiple color-specific environments, collecting and analyzing psychological and physiological changes according to the color environment, and in the industrial field, the color environment Products applied to sensitive products and medical devices applied have been released. However, the experimental environment and the system which analyzed the correlation between human psychology based on past color environment and physiological change are insufficient to provide perfect environment. Most past color environment-based experimental environments made use of LEDs and colored paper to construct a color environment, but it is difficult for the experimenter to be exposed to other colors to construct a perfect color environment. And in past color environment based systems, you have the same problem in the system which collects physiological changes mainly on monitors which display mostly. In this paper, we solve the problems exposed to light sources of other colors by using HMD (Head - Mounted - Display) to solve the problem of the experimental environment which constitutes past color environment, Implemented a complete color environment and immersive sensation experiment environment on cooperated smartphone. Most of the subjects conducted experiments in fixed experimental environments, but can solve the problems of experimental environment fixed to HMD and can also experiment in dynamic activities such as daily life. In addition, we developed a cognitive ability evaluation method of endogenous visuospatial attention task (EVAT) and one back working memory task (OWMT) to evaluate cognitive ability in color environment. In addition, five bio-signals were collected in real time using BMS (Bio-Medical-System) to collect physiological changes under dynamic conditions such as cognitive ability evaluation of the subject. The biomedical signals to be collected are electrocardiogram (ECG), respiration, oxygen saturation (SpO 2), impedance (Bio-Impedance) and blood pressure (Blood-Pressure). In order to confirm these physiological changes, we proposed a system that can easily compare and analyze physiological changes and cognitive reaction information based on color environment through Human Reaction Monitoring Program. Based on the proposed system, we examine the actual subject (n = 10) as a target and analyze the correlation of the reaction of the human body responding according to the color specific environment. We hope to advance research to quantify the results of human cognition and physiological responses gathered through the system presented in this paper and apply it to medical diagnosis and treatment and rehabilitation patients, In the future research, we try to evaluate the effectiveness as a rehabilitation program through experiments considering features of multiple subjects.
Humans are very sensitive to changes in visual environments and have various psychological and physiological effects depending on changes in the visual environment. In relation to this, the element visually giving the physical influence of the human body is called the color environment. Psychological and physiological correlations associated with these color environments are analyzed and applied to various fields such as illumination and environment and medical industry. Based on the past LEDs, research was conducted to expose the experimenter to multiple color-specific environments, collecting and analyzing psychological and physiological changes according to the color environment, and in the industrial field, the color environment Products applied to sensitive products and medical devices applied have been released. However, the experimental environment and the system which analyzed the correlation between human psychology based on past color environment and physiological change are insufficient to provide perfect environment. Most past color environment-based experimental environments made use of LEDs and colored paper to construct a color environment, but it is difficult for the experimenter to be exposed to other colors to construct a perfect color environment. And in past color environment based systems, you have the same problem in the system which collects physiological changes mainly on monitors which display mostly. In this paper, we solve the problems exposed to light sources of other colors by using HMD (Head - Mounted - Display) to solve the problem of the experimental environment which constitutes past color environment, Implemented a complete color environment and immersive sensation experiment environment on cooperated smartphone. Most of the subjects conducted experiments in fixed experimental environments, but can solve the problems of experimental environment fixed to HMD and can also experiment in dynamic activities such as daily life. In addition, we developed a cognitive ability evaluation method of endogenous visuospatial attention task (EVAT) and one back working memory task (OWMT) to evaluate cognitive ability in color environment. In addition, five bio-signals were collected in real time using BMS (Bio-Medical-System) to collect physiological changes under dynamic conditions such as cognitive ability evaluation of the subject. The biomedical signals to be collected are electrocardiogram (ECG), respiration, oxygen saturation (SpO 2), impedance (Bio-Impedance) and blood pressure (Blood-Pressure). In order to confirm these physiological changes, we proposed a system that can easily compare and analyze physiological changes and cognitive reaction information based on color environment through Human Reaction Monitoring Program. Based on the proposed system, we examine the actual subject (n = 10) as a target and analyze the correlation of the reaction of the human body responding according to the color specific environment. We hope to advance research to quantify the results of human cognition and physiological responses gathered through the system presented in this paper and apply it to medical diagnosis and treatment and rehabilitation patients, In the future research, we try to evaluate the effectiveness as a rehabilitation program through experiments considering features of multiple subjects.
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