$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 심전도 모니터링 스마트 의류 디자인을 위한 바디매핑 기반 전극 위치 연구
A Study of Electrode Locations for Design of ECG Monitoring Smart Clothing based on Body Mapping 원문보기

Fashion & textile research journal = 한국의류산업학회지, v.17 no.6, 2015년, pp.1039 - 1049  

조하경 ((주)블랙야크 상품기획부) ,  조상우 (호서대학교 스포츠과학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The increase in the need for a 24 hour monitoring of biological signals has been accompanied by an increasing interest in wearable systems that can register ECG at any time and place. ECG-monitoring clothing is a wearable system that records heart function continuously, but there have been difficult...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 볼 수 있다. 따라서 체표와 의복변화율의 범위가 일치하는 부위 및 체표와 의복에서 변화율 10% 이하를 갖는 부위를 도출하고 제시하였다. 앞선 결과들을 종합하여, 한 블록을 둘러싸고 있는 6부위 중, 4부위 이상에서 체표와 의복의 변화율이 일치하는 부위를 도출하고, 이 부분을 기준으로 임상적 심전도센싱 위치(Fletcher et al.
  • 따라서, 본 연구에서는 선행 체표변화 연구(Cho et al., 2015a)를 기반으로 바디매핑 기술을 적용하여 동작 시 발생하는 체표변화율 및 의류변화율을 고찰, 인체의 움직임으로부터 가장 영향이 적은 위치를 도출, 심전도 모니터링 의류에 있어 최적의 전극 위치를 제시하고자 하였다.
  • 본 연구는 동작 시에 발생하는 체표 변화와 의복 변화를 비교·분석하고, 움직임에서의 변화율 차이로 인한 전극의 마찰 및 이격을 최소화하여 동작 잡음에 영향을 가장 적게 받는 부위를 도출하여 의류에서의 심전도 전극 적합위치로 제시하고자 하였다. 본 연구에서는 선행 체표변화 연구(Cho et al.
  • 본 연구는 심전도 모니터링 의류를 위한 전극 위치를 위하여 체표변화율과 의복변화율의 일치도가 높은 부분을 동작 잡음을 최소화하는 위치로 도출하고, 임상적 심전도 측정 위치와비교·분석하여 심전도 모니터링 의복을 위한 최적의 전극 위치로 제시하였다.
  • 본 연구에서는 동작 시 나타나는 동작 잡음의 근본적 원인인 체표 및 의복의 변화를 분석하여 심전도 모니터링 의류를 위한 최적의 전극 위치를 제시하였다는 점에서 연구의 의의를 갖는다. 그러나, 본 연구에서는 대표 동작에 한정지어 체표 및 의복 변화를 산출하여 추후 좀 더 넓은 범위의 동작에서의 체표 및 의복의 변화율 연구가 필요할 것으로 사료된다.
  • 본 연구에서는 선행 체표변화 연구(Cho et al., 2015a) 를 기반으로, 동작 시의 체표 및 의복변화율을 분석하기 위하여 9가지 대표동작을 선정하고 3D 모션 캡쳐를 사용하여 동작에 따른 체표변화율과 의복변화율의 변화량을 측정·분석하였다. 이를 통해 체표 및 의복변화율이 일치하는 부위를 도출하고, 임상 심전도 센싱 위치(Fletcher et al.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (24)

  1. Cho, H. K., & Cho, S. W. (2015a). A study of sensing location for ECG monitoring based on the skin change rate. Fashion & Textile Research Journal, 17(5), 844-893. doi:10.5805/SFTI.2015.17.5.844 

  2. Cho, H. K., & Lee, J. H. (2015b). A study on the optimal positions of ECG electrodes in a garment for the design of ECG-monitoring clothing for male. Journal of Medical Systems, 39(9), 1-14. doi:10.1007/s10916-015-0279-2 

  3. Cho, H. K., Song, H. Y., Cho, H. S., Goo, S. M., & Lee, J. H. (2010). A study on the design of functional clothing for vital sign monitoring - Based on ECG sensing clothing. Korean Journal of the Science of Emotion and Sensibility, 13(3), 467-474. 

  4. Comert, A., Honkala, M., & Hyttinen, J. (2013). Effect of pressure and padding on motion artifact of textile electrodes. Biomedical Engineering Online, 12(1), 26. doi:10.1186/1475-925X-12-26 

  5. Finlay, D. D., Nugent, C. D., Donnelly, M. P., McCullagh, P. J., & Black, N. D. (2008). Optimal electrocardiographic lead systems: practical scenarios in smart clothing and wearable health systems. Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on, 12(4), 433-441. doi:10.1109/TITB.2007.896882. 

  6. Fletcher, G. F., Balady, G. J., Amsterdam, E. A., Chaitman, B., Eckel, R., Fleg, J., Froelicher, V. F., Leon, A. S., Pina, I. L., & Bazzarre, T. (2001). Exercise standards for testing and training a statement for healthcare professionals, the American heart association. Circulation, 104(14), 1694-1740. doi:10.1161/hc3901.095960 

  7. Jang, S. E. (2006). Effect of fabric elasticity and body movement on performance of electrocardiogram signal monitoring clothing. Unpublished master’s thesis, Yonsei University, Seoul. 

  8. Jeong, Y. H., Kim, S. H., & Yang, Y. M. (2010). Development of tight-fitting garments with a portable ECG monitor to measure vital signs. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 34(1), 112-125. doi:10.5850/JKSCT.2010.34.1.112 

  9. Jeong, Y. H., & Yang, Y. M. (2012). Development of tight-fitting upper clothing for measuring ECG -A focus on weft reduction rate and subjective assessment-. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 36(11), 1174-1185. doi:10.5850/JKSCT.2012.36.11.1174 

  10. Kang, D., Cho, H. K., Song, H. Y., Cho, H. S., Lee, J. H., Lee, K. H., Koo, S. M., Lee, Y. J., & Lee, J. W. (2008). A study on a prototype of ECG-sensing clothing based on textile electrode for lifestyle monitoring. Korean Journal of the Science of Emotion and Sensibility, 11(3), 419-426. 

  11. Koo, H. R., Lee, Y. J., Gi, S., Khang, S., Lee, J. H., Lee, J. H., Lim, M. G., Park, H. J., & Lee, J. W. (2014). The effect of textile-based inductive coil sensor positions for heart rate monitoring. Journal of Medical Systems, 38(2), 1-12. doi:10.1007/s10916-013-0002-0 

  12. Koo, H. R., Lee, Y. J., Gi, S., Lee, S. P., Kim, K. N., Kang, S. J., Lee, J. W., & Lee, J. H. (2015). Effect of module design for a garment-type heart activity monitoring wearable system based on non-contact type sensing. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 39(3), 369-378. doi:10.5850/JKSCT.2015.39.3.369 

  13. Koo, S. M. (2008). A study on the design of re-modularized smart clothing for ECG-sensing. Unpublished master’s thesis, Yonsei University, Seoul. 

  14. Lee, Y. J. (2010). Development of textile electrode measuring system for biopotential signals. Unpublished master’s thesis, Kunkook University, Chungjoo. 

  15. Min, S. D., Yun, Y. H., Lee, H. S., Shin, H. S., Cho, H. K., Hwang, S. C., & Lee, M. H. (2010). Respiration measurement system using textile capacitive pressure sensor. The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers P, 59(1), 58-63. 

  16. Mohindra, R., Sapp, J. L., Clements, J. C., & Hora?ek, B. N. (2007, September). Use of body-surface potential mapping and computer model simulations for optimal programming of cardiac resynchronization therapy devices. Proceeding of Conference of Computers in Cardiology (pp. 69-72). Durham, North Carolina, US: IEEE. doi:10.1109/CIC.2007.4745423 

  17. ‘Motion capture system’. (2011, August 19). Dooree system. Retrieved from http://www.dooreesystem.com/cafe/view.html 

  18. Ornato, J. P., Menown, I. B., Riddell, J. W., Carley, S., Mackway-Jones, K., Higgins, G. L., Peberdy, M. A., Kontos, M. C., Maynard, S. J., & Jennifer Adgey, A. A. (2002). 80-Lead body map detects acute ST elevation myocardial infarction missed by standard 12-lead electrocardiography. Journal of the American College of Cardiology, 39(s2), 332. doi:10.1016/S0735-1097(02)81492-9 

  19. Self, W. H., Mattu, A., Martin, M., Holstege, C., Preuss, J., & Brady, W. J. (2006). Body surface mapping in the ED evaluation of the patient with chest pain: use of the 80-lead electrocardiogram system. The American Journal of Emergency Medicine, 24(1), 87-112. doi:10.1016/j.ajem.2005.04.008 

  20. Sobieszczanska, M., Jaqielski, J., Nowak, B., Pilecki, W., & Kalka, D. (2007). Appraisal of BSPM obtained from the limited lead system. The Anatolian Journal of Cardiology, 7, 11-13. 

  21. Song, H. Y., Lee, J. H., Kang, D., Cho, H., Cho, H. S., Lee, J. W., & Lee, Y. J. (2010). Textile electrodes of jacquard woven fabrics for biosignal measurement. The Journal of the Textile Institute, 101(8), 758-770. doi:10.1080/00405000903442086 

  22. Tysler, M., Kneppo, P., Turzova M., Svehliova J., Karas, S., Filipova, E., Haa, K., & Filipova S. (2007). Noninvasive assessment of local myocardium repolarization changes using high resolution surface ECG mapping. Physiological Research, 56, 133-141. 

  23. Watkins, S. M. (1984). Clothing: The portable environment. Ames, IA: Iowa State University Press. 

  24. Yu, J. A., Sun, Y., & Kim, K. J. (2012). Preparation of conductive nanoweb through electrospinning followed by electroless silver-plating and its application as dry-type electrode for ECG measurement. Textile Science and Engineering, 49(1), 47-55. doi:10.12772/TSE.2012.49.1.047 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

FREE

Free Access. 출판사/학술단체 등이 허락한 무료 공개 사이트를 통해 자유로운 이용이 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로