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CN111706934B - 用于休息及睡眠的人体微环境系统及运行方法 - Google Patents

用于休息及睡眠的人体微环境系统及运行方法 Download PDF

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CN111706934B CN202010578785.6A CN202010578785A CN111706934B CN 111706934 B CN111706934 B CN 111706934B CN 202010578785 A CN202010578785 A CN 202010578785A CN 111706934 B CN111706934 B CN 111706934B
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Abstract

用于休息及睡眠的人体微环境系统及运行方法,包括空气调节装置(2)、呼吸装置(1)、系统控制单元(21);空气调节装置(2)输出的可吸入气体对外密闭的进入输气单元内腔(110),可吸入气体从输气单元内侧面(111)上遍布气孔的可吸入气体输出区域(112)流出,其特征在于,输气单元(11)两侧连有沿与水平面垂直或倾斜方向分布的侧向隔离单元(13),将可吸入气体与外部空气至少部分阻隔;使用者躺卧状态下的呼吸道开口区域(M0)位于因此形成的呼吸装置内腔(10)中的两个侧向隔离单元(13)之间,可吸入气体流经呼吸道开口区域(M0);侧向隔离单元上缘(133)高于呼吸道开口最高点。

Description

用于休息及睡眠的人体微环境系统及运行方法
本申请是“用于休息及睡眠的微环境系统及运行方法”发明专利申请的分案申请,原申请的申请日为2019年1月4日、申请号为201910009582.2、发明创造名称为用于休息及睡眠的微环境系统及运行方法。
技术领域
本发明涉及用于休息及睡眠的人体微环境系统及运行方法,属人体微环境技术领域。
背景技术
人体在卧床休息尤其是睡眠期间,植物神经通常以副交感神经兴奋为主;心率及呼吸变缓、骨骼肌松弛、代谢率下降、体温下降、支气管收缩管径变小、心脏冠状动脉供血减少、皮肤微循环血量减少、呼吸道粘液分泌减少、气管及支气管上皮纤毛摆动减弱,免疫力及综合抵抗力下降。
人体在卧床状态下的微环境通常只是室内、室外环境在接近人体体表区域的过渡,开放状态下人体对微环境的影响非常微弱,而外部环境对人体微环境的影响极大。
睡眠时人体的头面部通常裸露,其对环境空气因素极为敏感,气流温度过高过低均会干扰皮肤热平衡影响细胞代谢;空气含水量过大则会影响不显汗发生,含水量过小则导致呼吸道及面部皮肤不同程度的脱水。
睡眠时其他易于裸露的部位,如被服部分脱离后暴露的肩部、背部、腹部、膝关节、踝关节等均会因环境温度较低而不同程度受到影响,不仅是局部皮肤、筋膜、肌肉,内脏也会因外部低温而发生功能紊乱,如腹部受凉导致的腹泻等。
另外,承载头颈部的枕体以及床垫其形状、硬度以及温度会显著影响睡眠;被服因与人体皮肤持续接触而参与皮肤热平衡以及被服对皮肤的压力均可影响睡眠;较强光线、噪音以及较少的空气负离子、不佳气味均可显著降低睡眠质量。
而从睡眠中醒来也需要环境同步发生变化,类似人类历史漫长岁月中的黎明光线唤醒或伴有类似鸡鸣的声音唤醒。
人体呼吸系统是对空气环境完全开放的系统,环境空气中的致病因子诸如花粉、尘螨、霉菌、空气中的各种颗粒物、甲醛等有害气体在呼吸系统自身防御最为脆弱的睡眠期间会对人体造成较清醒时更为严重的伤害;哮喘、COPD、呼吸暂停、心肌缺血等疾患更易于在睡眠中发作。
即使在全屋净化的环境中,个体化的睡眠还需要环境气体状况在睡眠过程中不断调整,全屋的空气参数调节难以及时满足睡眠者需求。
人类的体力恢复、成长发育、精神休养、免疫力调节、疾病康复严重依赖睡眠质量,而个体化的睡眠呼吸及躯体微环境是保证良好睡眠的关键。
当然,人体即便不在休息及睡眠状态也需要一个良好的微环境。
CN102859288B公开一种思路,通过向呼吸微环境提供温度略低于外部环境的干净的呼吸气流而阻止外部环境空气的混入,以此保证微环境的稳定,但人在睡眠中会不自觉的翻转,如无系统的约束外部气流极易将呼吸微环境污染。
CN105617564A提出将干净的呼吸气流从人呼吸道开口的两个相对的方向释放,从而保证微环境的稳定,但此两股气流对撞后会有多个逃逸方向且与人呼出气流碰撞后易于将呼出的二氧化碳等混入湍流,且向上开放的空间虽远离了幽闭恐惧也使外部空气易于混入。
CN101033882A强调睡眠时影响人体温度的空调器的目标温度应个体化设定,以适应人体在不同睡眠阶段的环境温度需求,其无任何缓冲地直接将空调温度与人体温度对接,难以满足睡眠期间对人体微环境的要求。
发明内容
本发明为了解决上述问题,提供了一种用于休息及睡眠的人体微环境系统及运行方法。
本发明的目的是这样实现的:
人体微环境通常是空间非限定的开放式的微环境,由外部环境与人体表面自然过渡形成,包括人体周边空气以及躺卧状态和人体接触的枕体、床垫等;尤其是人体周边空气与外部环境空气全面直接连通,无清晰的立体边界。而本发明的装置内部环境即为部分或完全空间限定的人体微环境,具有清晰的边界;所述部分限定是指如装置仅容纳头颈部或其他身体局部时,所述完全限定是指装置容纳整个人体,限定后的微环境不与人体直接接触的区域包绕人体周边数厘米至数十厘米不等,局部也可达百厘米左右。
本发明所述的休息及睡眠时的人体微环境是指在此状态下的将人体局部或全部包覆的微小环境;除必须与人体接触的微环境物体表面如枕体、床垫等,其他人体微环境的构成部分与人体表面留有距离;人体微环境可以是仅将头部有距离的包覆,从而对呼吸有显著影响称为呼吸微环境,呼吸微环境也包括与头颈及胸肩等部位接触的枕体,枕体上的加温、体位调节、生理监测等功能模块也属于呼吸微环境的构成部分;仅包覆呼吸微环境外的躯体如部分胸部、腹部四肢则为躯体微环境;而将整个人体有距离的包覆,则为完整的人体微环境;本发明中所指人体微环境由呼吸微环境及躯体微环境两部分构成,本文中因语境不同所称的微环境、微环境系统、睡眠微环境、睡眠微环境系统均指人体微环境;人体微环境的构成装置则称微环境系统简称系统;人体微环境外的则为外部环境;人体微环境保护人体一定程度的免除外部环境的不利影响,尤其是空气中颗粒物、有害气体、噪音、光线、电磁波等;当设置空间较大时,人体在微环境系统内可以进行如转头、翻身、抬腿等一定幅度的自由的肢体活动;人体通过人体微环境系统与外部环境相关联,仅就睡眠而言人体可位于睡眠人体微环境内而不直接面对外部环境。
不同个体对睡眠微环境相关调节参数需求不同,同一个体在不同生理心理状态下的微环境需求不同,同一个体在一次睡眠的不同时间阶段对微环境的要求不同,如不同睡眠深度均会对吸入气体的氧气含量、温湿度有相应的不同需求;包括中医子午流注等在内的时间医学、时间药理学相关原理和事实在睡眠过程中充分体现,如多种疾病具有易发睡眠时间阶段等;空气中的微小颗粒物会对呼吸、心血管等各生理系统造成伤害;大量文献表面:将吸入人体的颗粒物降至尽可能最低,不仅阻隔了多种疾病的发生且可显著延长人的寿命。
一种用于休息及睡眠的人体微环境系统,包括空气净化装置、呼吸装置、系统控制单元,其中的呼吸装置设有一个沿与水平面垂直或倾斜方向分布的具有内腔的输气单元;空气净化装置输出的可吸入气体对外密闭的进入输气单元内腔,可吸入气体从输气单元内侧面上遍布气孔的可吸入气体输出区域流出,可吸入气体流经水平躺卧的使用者呼吸道开口区域,输气单元两侧连有沿与水平面垂直或倾斜方向分布的侧向隔离单元,将可吸入气体与外部空气至少部分阻隔;使用者呼吸道开口区域位于因此形成的呼吸装置内腔中的两个侧向隔离单元之间;侧向隔离单元上缘高于呼吸道开口最高点。
空气净化装置通过过滤、加湿、除湿等功能而将外部环境气体处理成适合人体个体化需求的可吸入气体;系统控制单元由核心处理器、硬盘、内存等电子模块构成。
本系统的呼吸装置使用时放置于床面或床垫之上,底部对外隔离,两个侧向隔离单元阻止外部气体从两侧混入呼吸道开口区域;输气单元输出的可吸入气体以多股流向呼吸道开口区域,可以是水平导向的层流也可是与水平面呈一定角度的流动。
优选的,在可吸入气体输出区域处的内腔设置多孔的均流部件,可吸入气体先经过均流部件后再从可吸入气体输出区域流出;可以是纤维织物通气海绵如聚氨酯海绵、多孔陶瓷、金属网状物等以使从外部空气净化装置输送来的气流均匀的流出;当然,可吸入气体输出区域设置密集的微小孔洞也可起到均流部件的作用,如直径在1-5毫米而间距小于2毫米的密集孔洞,或每平方厘米多于50个孔洞;输出区域划分成多个的分流的设计也可有助于均流;输气单元内侧面上至少一部分为可吸入气体输出区域,也可全部为可吸入气体输出区域;所述可吸入气体是指经过调节后的使用者在躺卧状态下可能被吸入人体的气体,包括但不限于净化、湿化、除湿、雾化、温化、降温、增氧、增加负离子、增加氢气含量、添加芳香物质等单一或复合处理后的气体;躺卧状态包括仰卧、侧卧、俯卧状态;可吸入气体输出区域的面积优选大于使用者呼吸道开口区域的面积;使用者呼吸道开口区域是指包含口和或鼻的区域,也涵盖躺卧状态下的口和或鼻的可能移动的区域,比如左侧卧位、右侧卧位及仰卧位切换时口和或鼻可能所处的区域,即范围扩大的一个区域;侧向隔离单元优选的至少高于使用者躺卧状态下的呼吸道开口的高度以确保更好地隔离外部气流的效果;使用者呼吸道开口区域位于由输气单元、两个侧向隔离单元围合而成的呼吸装置内腔之内;所述侧向隔离单元上缘高于呼吸道开口最高点是指以仰卧状态下的身体所处最低平面为基准,侧向隔离单元上缘与身体最低平面的垂直距离大于口鼻开口最高点与该身体最低平面的垂直距离。
每一侧的侧向隔离单元也可设置成输气单元功能,可吸入气体从其内表面流出。
为满足不同体型使用者及使用时调整的需求,侧向隔离单元设有选择但不限于中空部分充盈流体、多部件套叠、可形变材料、多部件重合方式的可延展结构,使侧向隔离单元局部或整体可向前和或向上延展。
中空的波纹管或压缩管状或手风琴状的侧向隔离单元,其内充盈气体或液体后向前和或向上延展;侧向隔离单元也可由套叠或重合的部件组成,改变套叠或重合程度从而实现延展效果;这种延展可以是直线延展也可是曲线延展,可以是整个隔离单元发生延展也可以是局部如起始部分、末端部分、中间部分之一部分或多部分发生延展;所述向前是指垂直远离输气单元且朝向躺卧状态下的使用者下肢的方向,包括外斜及内斜的斜向朝前的方向;所述向上是指垂直远离躺卧状态下的床面或枕体的方向,包括外斜及内斜的斜向朝上的方向;侧向隔离单元的可延展结构用于调整呼吸装置内腔大小,以及适应不同体型的使用者;即使对于同一使用者,两侧的侧向隔离单元高度可以随体位变化而变化,如左侧卧位时呼吸道开口位于左侧,左侧的侧向隔离单元高度可以高于右侧,此时右侧的外部气流难以干扰左侧的可吸入气体;为节能考虑,气体输出可分区设置,左侧卧位时可减少可吸入气体输出区域右侧的气流量。
为适应睡眠中的肩部活动,如选择尺寸较小的侧向隔离单元其前部极易紧邻使用者肩部,肩部宽阔的使用者可将此活动部分向外移动以避免碰撞肩部;侧向隔离单元前部设有便于调节呼吸装置内腔大小的可相对侧向隔离单元主体部分进行外展及内收移动的活动部分;活动部分与主体之间可以是旋转轴的结构,也可以选用膜片状的弹性材料从而易于形变。
输气单元内侧面的可吸入气体输送区域在35cm×35cm面积时,在使用者无明显体感下,气流速度0-0.25m/S时,采用美国TSI型Dusttrakll 8532空气颗粒分析仪测试外部环境PM2.5浓度300微克每立方米,本系统呼吸装置内呼吸道开口区域PM2.5浓度可降至为0。
为避免气流直吹头顶而可能带来的不适及气流扰乱,输气单元内侧面与躺卧状态下使用者头顶相对的一部分区域为非输气区域或弱输气区域;弱输气可以通过小流量的独立供气或出气孔更为细小而实现。
与使用者头顶相对的输气单元内侧面的一部分区域,此部分发出的气流会被头顶遮挡而不能直接流向呼吸道开口,且会扰乱其他部分流向呼吸道开口区域的气流,此区域最好为非输气区域或弱输气区域;所述非输气区域是指,在该区域内不设气孔或气孔被覆盖;所述弱输气区域是指该区域设有气孔但其出气量小于其他同等面积下输气区域的出气量;弱输气区域的设计是为了避免此处完全无气流而对周边气流的影响,尤其是头部位置不断变化而使头顶与此区域的间距同步变化时。
一种方案是,输气单元内侧面与躺卧状态下使用者头顶之间设有头顶填充部件或板条状的气流阻隔部件;完全填充或阻隔均可避免气流直吹头顶,且在需要散热时可将气流阻隔部件去除。
枕体也可为中空的部件与空气净化装置连接从而具备气体输送功能,可吸入气体从其外表面流出,对向处于侧卧位或俯卧位的使用者呼吸道开口区域。
系统还可包括配套的床垫,其上表面与输气单元和或侧向隔离单元相连,也可通过一基座与输气单元和或侧向隔离单元相连;基座可以是内部中空的独立部件或组件与空气净化装置相连再与输气单元对接;也可以是与输气单元和或侧向隔离单元融为一体,即基座的一部分则构成输气单元、一部分构成侧向隔离单元。
为打造躯体微环境,还包括立体被服,立体被服上设有可将其部分或全部撑起的立体支撑单元,使用者躯体大部分位于立体被服内腔。
为便于衔接,还包括具有上缘部分、下缘部分、侧缘部分的薄片状或条块状的衔接单元,衔接单元的侧缘部分与侧向隔离单元连接部分为包括磁力连接在内的易于分离的可活动的连接。
衔接单元的下缘部分可与遮盖使用者躯体的被服相连,从而使呼吸装置内腔顶部开放,前部由被服覆盖并与被服内腔连通。
衔接单元的侧缘部分可与两个侧向隔离单元连接部分连为一体;也可以是与一个连为一体,而与另一个搭接,所述连为一体是指须使用一定外力方能分开的连接;衔接单元的下缘部分可与遮盖使用者躯体的被服直接或通过连接部件相连。
为进一步强化呼吸微环境,还包括从输气单元上缘部分或侧向隔离单元上缘部分探出的顶部隔离单元;顶部隔离单元侧缘部分悬空与侧向隔离单元留有空隙,也可与输气单元及两个侧向隔离单元上缘部分可移动的连接;顶部隔离单元将可吸入气体输出区域流出的气流与外部空气至少部分隔离,从而形成顶部被封闭的呼吸装置内腔,顶部隔离单元前缘构成呼吸装置气体出口的上部边界。
所述可移动的连接,是指顶部隔离单元配以相应结构以平移、旋转等方式部分或全部脱离对输气单元、两个侧向隔离单元上缘部分的连接,从而部分或全部暴露顶部空间;顶部隔离单元可呈透明或部分透明、不透明的膜状、片状、帘状、条块状等,固定的或可延展、可移动的,可以是与侧向隔离单元连为一体的设置;顶部隔离单元展开后可呈球面状、穹隆状,球面状、穹隆状的顶部隔离单元与输气单元为具有一定行程的滑动配合;通过滑动可将两个侧向隔离单元上缘部分连接,将输气区域流出的气流与顶部空间部分或全部隔离。
顶部隔离单元在与输气单元相对移动过程中也可同时与两个侧向隔离单元上缘滑动配合而启动相互连接,也可至行程结束时才与两个侧向隔离单元上缘连接。
顶部隔离单元也可为中空的部件与空气净化装置连接从而具备气体输送功能,可吸入气体从其内表面流出。
基于顶部隔离单元可移动至低于身体最低水平面位置的构思,可将床面下的局部空间设置成容纳顶部隔离单元的适形空腔结构,从而使顶部隔离单元全部或大部可收纳在床面或身体最低水平面之下,可位于较厚的床垫内,最大程度消除起床或抬头时碰撞的可能。
上述各个隔离单元及衔接单元及被服之间的连接,其连接部分可设置通气孔;各单元自身也可根据需要设置通气孔,装置内腔的气体可经通气孔流出,通气孔位置优选远离呼吸道开口区域。
当微环境系统覆盖整个人体时,为避免呼吸微环境流出的气体对躯体微环境的影响,还包括位于呼吸装置内腔呈膜片状的躯体隔离部件,躯体隔离部件设有躲避躯体部位的躯体让位缺口或凹陷。
躯体隔离部件的设置阻隔了部分或全部可吸入气体对头部和或颈部以下躯体皮肤的影响,这种影响可以是温度也可是湿度依赖的,头部的呼吸道开口及呼吸系统对气体的要求与其他部位的躯体皮肤经常不同,例如躯体正在发汗则不需要温暖湿润的气体流经,否则影响汗液的释放;躯体让位缺口可因位置不同而设置如颈部让位缺口、胸部让位缺口,当躯体隔离部件有翻折部分时其上可设有颈胸联合让位凹陷,避免睡眠时压迫人体部位;躯体隔离部件与睡眠呼吸装置内腔周边适形的接触可以是与侧向隔离单元也可是与衔接单元,也可以与顶部隔离单元,或是与其多部同时接触,从而起到部分或全部的隔离效果;躯体隔离部件的上部也可设置出气孔。
一种整体设计方案是,空气净化装置、呼吸装置与中空的床体融合设置;空气净化装置的各功能模块至少大部置于床体内腔,调节后的气体通过位于床体内腔的对外密封的管路与输气单元内腔连通。系统的各装置及模块与床体融合,节约室内空间的同时也加强了噪音消除的功能。
人体微环境内的气象参数不仅包括可吸入气体、人呼出的气体参数,还包括皮肤、肠道释放的气体,如肠道排出的甲烷、硫化氢等;硫化氢会刺激皮肤,当监测到浓度较高时可加大送气量或启动系统另行设置的位于躯体微环境内的通风单元及时将其排放至外部环境。
可在空气净化装置与输气单元内腔的连接管路内、输气单元内腔、呼吸装置内腔之一部或多部设置监测可吸入气体参数的传感器。
为适应人体各部分舒适温度不同的要求,头部温度由睡眠呼吸装置发出的气流及装置内的枕体上接触式发热单元和或非接触式发热单元调节。
一种用于休息及睡眠的人体微环境系统的运行方法,所述系统包括系统控制单元、空气净化装置、呼吸装置,枕体;系统控制单元接收系统传感器输送的呼吸暂停或人体显著缺氧的信息,根据预设程序驱动唤醒模块,可选择声音、振动、气囊充盈、部件推拉、电刺激之一或多种方式将使用者从睡眠中唤醒。
一种用于休息及睡眠的人体微环境系统的运行方法,包括如下步骤:
a.通过包括键盘、触摸屏、鼠标、按钮、麦克风、遥控器、智能手机之一种或多种作为输入工具在系统的人机交互界面设定从呼吸装置输出的可吸入气体和或系统其他功能模块相关运行参数;
b.相关运行参数通过无线或有线方式传输至系统控制单元;
c.系统控制单元接收并分析传感器输入的外部环境相关气象参数,启动相关调节程序控制空气净化装置和或系统其他功能模块使其做相应运转,最终达到设定参数要求。
例如:设定可吸入气体相对湿度75%,温度同环境温度32℃;中央控制单元执行的程序根据监测到的外部环境湿度50%启动加湿模块运行至相对湿度75%并维持;而当监测到的外部环境湿度为75%时则停止运行该加湿模块;设定参数也可以是按不同睡眠时间和或不同睡眠深度设定不同微环境参数,如设定深睡眠状态下温湿度、气流速度、氧浓度等参数。
又一种用于休息及睡眠的人体微环境系统的运行方法,包括如下步骤:
a.通过包括键盘、触摸屏、鼠标、按钮、麦克风之一种或多种作为输入工具在系统的人机交互界面选择系统预设的功能模式;
b.在具体的功能模式界面内选择:
b1:自定义设定;
b2:默认设定;
b3:之前运行过并储存的自定义设定;
直接确认或设定后确认相关选择;
c.系统控制单元按选择的内容启动相关程序控制空气净化装置和或系统其他功能模块使其做相应运转;
一种改善人体休息及睡眠人体微环境系统的运行方法,所述系统包括系统控制单元、空气净化装置、呼吸装置,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
a.系统控制单元相关模块记录并储存系统运行一段时间的一个使用者的个体化相关数据;
b.由人力、外部分析软件或系统控制单元内的相关分析软件处理已获取的数据,或同时选择参考互联网络中多个不同使用者个体化数据后云计算生成适用于该使用者的新的个体化的运行程序;
c.在功能模式界面内选择个体化再选择“新的个体化运行程序”直接确认或设定后确认;
d.系统控制单元根据新的个体化运行程序控制空气净化装置和或系统其他功能模块使其做相应运转。
本发明的人体微环境系统构成了睡眠微环境,人体的活动如呼吸、位移等均会明显改变微环境的局部气象参数,系统通过相应程序及时调节确保微环境的稳定;系统的调节功能使得外部环境的变化对微环境影响极小。
总之,最佳的系统运行方式是执行以来自本系统的个体化微环境睡眠大数据为基础的智能控制程序,根据监测到的外部环境气象参数、人呼出气体参数、人体生理参数、微环境气象参数等动态调整微环境各功能模块,使之在整个睡眠周期内适应个体化健康需求,并为疾病的预防、发生、发展、治疗、康复状况的判断提供个体化数据。
本发明的有益效果是:
1.提供良好气体质量的呼吸微环境,不仅阻止颗粒过敏原及微生物的吸入,适宜的个体化的温湿度、风速、氧气浓度、氢气浓度、负离子、有益的芳香物质等同时保障呼吸系统及其他人体生理系统良好运行,改善睡眠质量。
2.提供与可吸入气体输出区域耦合设置的可个体化调节的枕体,局部承载力、温度可个体化调节的床垫,改善睡眠质量。
3.提供呼吸微环境内的可个体化设置的视听功能模块,有助于阻隔噪音、促进睡眠,保障睡眠及渐进式的睡眠声光唤醒。
4.提供可个体化设置的立体被服形成躯体微环境,彻底消除传统被服因阻止皮肤散热、对皮肤的压力而致的睡眠干扰;非接触式躯体定向加温不仅可防止关节疾病在睡眠中发作也可促进其在睡眠中更好的康复;腹部、腰部、胸部等关键部位或穴位区域的定向加温有助改善胃肠、心肺等脏器功能。
5.监测睡眠外部环境湿度、温度、颗粒物浓度、氧浓度等相关气象参数,根据监测结果由系统控制单元指令空气净化装置做相应运行参数调整以确保由本系统形成的人体微环境的稳定。
6.监测人体微环境内的湿度、温度、颗粒物浓度、二氧化碳浓度、氧浓度等相关气象参数,根据监测结果由系统控制单元指令空气净化装置做相应运行参数调整以确保人体微环境稳定。
7.直接或间接监测并贮存微环境内的人体各部分体表温度、睡眠姿态、呼出气体成分、呼吸节律、呼吸音、心电信号、脑电信号、肌电信号、血压、肠鸣音、梦中语音、面部表情、肢体活动影像等相关人体参数,根据监测结果由系统控制单元指令空气净化装置及微环境内功能模块做相应运行调整以确保微环境稳定或及时适应人体参数变化。
8.根据监测到的外部环境参数、人体微环境参数、微环境内的人体相关参数变化,由系统控制单元指令空气净化装置及微环境内功能模块做相应运行以确保微环境稳定或及时适应个体化需求。
9.根据监测到的微环境中睡眠不同时相的人体各部分体表温度、睡眠姿态、呼出气体成分、呼吸节律、呼吸音、心电信号、脑电信号、血压、肠鸣音、梦中语音、面部表情、肢体活动影像等相关人体参数变化判断使用者的个体化睡眠特点及健康状态,为健康策略的制订提供充分数据。
10.根据传输到云端或其他计算中心的多个用于休息及睡眠的人体微环境的系统采集的大数据尤其是个体化调节效果的数据不断计算并优化算法,输出进一步个体化的人体微环境调节的方案以指导单个系统更好的运行,并逐步得出人类个体化睡眠的最佳微环境参数及调控方案。
重症患者无论何种病因,适应病房环境及环境变化的能力极为低下,无菌病房通常是最安全的选择,但难以精细调控的开放环境无法满足患者个体化的需求,本发明则可通过阻隔微生物而降低呼吸道感染发生率、平衡体温等上述综合手段显著提升重症患者的救治成功率。
附图说明
并不局限本发明的附图如下:
图1A、1B、1C:实施例1的示意图;
图2:实施例2的示意图;
图3:实施例3的示意图;
图4A、4B、4C、4D、4E:实施例4的示意图;
图5A、5B、5C、5D:实施例5的立体被服示意图;
图6A、6B、6C、6D:实施例6的一体式装置示意图;
具体实施方式:
通常的家用空气调节装置,包括空气净化器、加湿器、负离子发生器等,使用时均处于室内开放的空间,从净化器输出的净化气流迅速混入室内非净化的空气中再被吸入人体,空气质量无法保障;且面对室内的巨大的空间,净化器的气体流量通常每小时数百立方米,将几十平方米房屋内的污染颗粒从每立方米数百微克降至几十微克需要较长时间,且每立方米几十微克的颗粒物也会对人体各系统造成伤害,尤其是对于过敏体质者;睡眠时由于副交感神经兴奋导致的呼吸道机械防御能力下降,故睡眠时的空气质量尤为重要;本发明的核心构思是提供休息及睡眠状态的人体微环境,由于人睡眠时呼吸的潮气量仅每公斤体重5-10毫升,提供潮气量十倍左右的净化空气至人体呼吸微环境即可满足睡眠及卧床休息的需要,确保可吸入气体质量的的同时也极大节约电能。
并不局限本发明的实施例如下:
实施例1:
如图1A、1B、1C附图所示,本发明的实施例1包括:呼吸装置1,一个可由工程塑料、木材、金属等硬质材料制成甚至是弹性材料如硅橡胶等制成的从水平面向上延展分布的具有内腔110的高于使用者头部的输气单元11,输气单元上缘部分115封闭,输气单元11内侧面111对向使用者,输气单元11外侧面113朝外,输气单元内腔110通过连接管路102连接至少一个空气净化装置2(未示出)输出的气体,其中的可吸入气体与输气单元11相对应的可容纳均流部件101的内腔110连通;图中均流部件101,可以是纤维织物通气海绵如聚氨酯海绵等,以使从外部空气净化装置输送来的气流先经此均流部件使气流平均分布再经输气单元内侧面111上的可吸入气体输出区域112上的孔洞1120流出;当然,可吸入气体输出区域设置密集的微小孔洞也可起到均流部件的作用,如直径在1-5毫米而间距小于2毫米的密集孔洞,或每平方厘米多于50个孔洞,或其他类型密集的设置;从可吸入气体输出区域112流出的气流如图1A中箭头所示,朝向并覆盖躺卧状态下使用者呼吸道开口区域M0,呼吸道开口区域M0由虚线围合示意其轮廓;为确保使用者呼吸道开口区域M0位于可吸入气体的气流中心位置且考虑卧位睡眠时的头颈适形受力需求,枕体12上头部承载位置设有头部凹陷121、颈部突出122以及两个限制头部左右过多移动的侧向限位突出体124,凹陷121、突出122、侧向限位突出体124可以与枕体12一体式制作也可以是独立的部件与枕体12连接;可吸入气体输出区域112上设置的出气孔1120止于与枕体12的交界处120,为避免气流直接吹向仰卧、侧卧状态的使用者头顶带来的可能不舒适感觉,尤其是脱发的使用者,与头顶对应的可吸入气体输出区域112上可不设置出气孔1120,但此处会有死腔引发气体湍流使该区域污浊气体不易清除,本实施例与此处添加一优选柔性的包括充气、充液囊体在内的体积可变化的高低及厚度可调以适应不同使用者需求的填充部件123,消除了头顶后的死腔,而当使用者需散热时可将此填充部件123体积缩小或去除,当然此填充部件123也可附带发热元件予头部加温。
为阻止外部污浊气体从两侧混入可吸入气体中,输气单元11两侧设有可将可吸入气体输出区域112流出的气流至少部分侧向阻隔的侧向隔离单元13,可成片状、板状、块状与输气单元11连为一体或可拆卸的密封连接,具有内侧面131、外侧面132、上缘部分133、前缘部分134;使用者呼吸道开口区域M0及枕体12位于呼吸装置1的两个侧向隔离单元13之间;如图1B所示,侧向隔离单元上缘133高于呼吸道开口最高点,侧向隔离单元优选的至少高于使用者躺卧状态下的呼吸道开口的高度已确保更好地隔离外部气流的效果;所述侧向隔离单元上缘高于呼吸道开口最高点是指以仰卧状态下的身体所处最低水平面P0为基准,侧向隔离单元上缘133最低处与身体最低水平面P0的垂直距离H1大于口鼻开口最高点与该身体最低水平面P0的垂直距离H0,计算方式当然也可采用床面、地面等水平面为基准;如图1C中侧向隔离单元外侧面132附近的三个弯曲箭头指示外部污浊气流因侧向隔离单元13的阻隔作用无法混入以直行箭头示出的可吸入气流;图1B中邻近呼吸道开口区域M0的两个弯曲箭头指示的为人体呼出的代谢后的气体,实验表明应用风速高于每秒0.1米的可吸入气体,人体呼出的气体会在吸气之前被预先净化的可吸入气体吹离呼吸道开口区域M0,而彻底避免呼出的二氧化碳等气体的再次吸入。
输气单元内侧面111上至少一部分为可吸入气体输出区域112,也可全部为可吸入气体输出区域112;所述可吸入气体是指经过调节后的使用者在躺卧状态下可能被吸入人体的气体,包括但不限于净化、湿化、除湿、雾化、温化、降温、增氧、增加负离子、增加氢气含量、添加芳香物质等单一或复合处理后的气体;躺卧状态包括仰卧、侧卧、俯卧状态;可吸入气体输出区域的面积优选大于使用者呼吸道开口区域M0的面积;使用者呼吸道开口区域M0是指包含口和或鼻的区域,也涵盖躺卧状态下的口和或鼻的可能移动的区域M1,比如左侧卧位、右侧卧位及仰卧位切换时口和或鼻可能所处的区域,如图1C所示由枕体12上的侧向限位突出体124参与界定的呼吸道开口可能移动的区域M1,由虚线围合示意的轮廓;图1C中示出一种无填充部件123的情形,输气单元内侧面111与躺卧状态下使用者头顶部分相对的一部分区域112e为非输气区域或弱输气区域,本实施例头顶后部的气流量小于周边为弱输气区域112e,以气流指示箭头的长短示意。
侧向隔离单元13为可选择但不限于通过充盈流体、部件套叠、材料形变、部件重合方式而实现的可延展结构的局部和或整体的可向前和或向上延展的侧向隔离单元13,本实施例中示出的可由工程塑料、木材、金属等硬质材料模塑或钣金等工艺制成甚至是弹性材料如硅橡胶等制成的从水平面向上延展设置的上缘部分133平直的侧向隔离单元13,与输气单元11两侧部分密封连接。
实施例2:
如图2所示,与实施例1最大不同的是,侧向隔离单元13为可延展设计,左侧的隔离单元13由三部分相互套叠而成,可收缩至与输气单元11连接的第一部分,也可向前延展,如前缘部分134处箭头所示;图中右侧隔离单元13为四部分相互套叠而成,后部位于侧向隔离单元13右侧的上下分布的长槽111a内,延展方向朝向上方,如上缘部分133处箭头所示。
实施例3:
如图3所示,与实施例2的区别是,侧向隔离单元13为中空的可压缩的手风琴状可延展结构,其内充盈气体或液体后可向前、向上延展;左侧的可延展隔离单元13后部位于输气单元11左侧的上下分布的长槽111b内,充入流体后沿箭头指示方向向上延展;右侧的隔离单元13则在内部充盈后沿箭头指示方向向前延展,泵体及流体管路等图略。
实施例4:
如图4A,还设有可从输气单元上缘部分115向前探出的薄片状的由PC、ABS、PS等树脂模塑成型或玻璃材质制成的顶部隔离单元14,由于输气单元11内侧面111及外侧面113为凹向内的球面曲度,顶部隔离单元14亦为凹向内的球面曲度与其相配合,整体呈穹窿状;穹隆状的的顶部隔离单元14侧缘部分142与输气单元11及两个侧向隔离单元13上缘部分133可移动的连接,可以是对外密封的连接;顶部隔离单元14下缘部分143位于由呼吸装置基座19的上部191与输气单元11之间的顶部隔离单元容纳腔140内,顶部隔离单元14可大部或全部回收至该容纳腔140内;顶部隔离单元14将可吸入气体输出区域112流出的气流与顶部的外部空间的气体部分或全部的隔离,从而形成顶部被封闭的呼吸装置内腔10,顶部隔离单元前缘141构成装置气体出口的上部边界,由使用者头部后面可吸入气体输送区域112释放的气流总体呈水平状从前方出口流出呼吸装置内腔10,而确保顶部及两侧的外部空气不能混入;使用者首先躺卧在枕体12上,手工操作或启动相应开关或自动运行使顶部隔离单元14探出与两个侧向隔离单元13上缘部分133连接从而将呼吸装置1顶部封闭;所述自动运行是指可选择光电、压力传感方式的人头部位置感知后的由电机144驱动顶部隔离单元做向前探出的运动;当选择电机144驱动时,可在侧向隔离单元内侧面131上设置弧形轨道143导向顶部隔离单元侧缘部分142的运动;作为一种变通,输气单元上缘部分115可设有开口(图略),顶部隔离单元14回收至输气单元内腔110,探出后则与输气单元上缘部分115开口密封接触。
为便于使用者操控本装置,如图4C所示,呼吸装置内腔10顶部隔离单元14内侧设有显示器221,可由一连接电机的滑动杆222驱使显示器221探出或缩回顶部隔离单元容纳腔140内;显示器221可为触摸屏操作,可在其上设置摄像头、颗粒物浓度传感器、温湿度传感器、风速传感器、气体传感器等,并与系统控制单元21数据连接用于各种监测;独立可吸入气体输出区域1121上方设有挥发物质释放单元F,可按照设定的程序释放有助睡眠的芳香物质如植物香料等,也可释放针对具体病症的挥发性药物;在侧向隔离单元内侧面131上设有多个音箱部件S、摄像头C、光线诱导睡眠及黎明唤醒单元W、非接触式加温元件R0、药物及饮水容纳盒D、紧急呼救按键K;三个气体输送区域的通路位于基座19内,分别为:由隔离气体输送通路1141与其输送区域114连通、可吸入气体输送通路102与其输送区域112连通;独立的可吸入气体输送通路1124与其输送区域1121连通。
为更好的使呼吸装置内腔10对外隔离,还设有包括具有上缘部分151、下缘部分152、侧缘部分153的薄片状弓形的衔接单元15,衔接单元的侧缘部分153与侧向隔离单元13的连接部分1321的连接方式为包括磁力连接在内的易于分离的可活动的连接,图4B以虚线示出了脱离连接的衔接单元15;如图4E,衔接单元的下缘部分152可与遮盖使用者躯体的被服16相连,呼吸装置内腔10前部开口通过衔接单元15与被服内腔160相连通;呼吸装置1及与其相连的枕体12、床垫17、被服16构成的呼吸装置内腔10与被服内腔160共同形成了人体微环境;其中呼吸装置内腔10形成呼吸微环境,被服内腔160形成躯体微环境;人体微环境内的各种环境要素如温度、湿度、清洁度等参数设定及各种生理传感监测、各种人体干预行为由系统控制单元21序调控。
衔接单元15的侧缘部分153可与两个侧向隔离单元连接部分1321连为一体;也可以是与一个连为一体,而与另一个搭接,所述连为一体是指须使用一定外力方能分开的连接;衔接单元的下缘部分152可与遮盖使用者躯体的被服16直接或通过连接部件相连;本实施例图4E示出被服前缘的多个挂孔161套入衔接单元下缘152上的钩状凸起1521而连接;为减少可能的幽闭感受及便于使用者观察呼吸装置外部,两个侧向隔离单元13上设有透明窗体1322,可由PS、PC、ABS等透明树脂或玻璃制作。
上述各个隔离单元及衔接单元15及被服16之间的连接部分可设置通气孔;如图4E示出在衔接单元之上设置通气孔1512便于气体排出,各单元自身也可根据需要设置通气孔,装置内部空间的气体可经通气孔流出,通气孔位置优选远离呼吸道开口区域M0;被服16之上任何区域尤其足部区域可设置通气孔,便于气体排出及气体交换。
衔接单元15的上缘部分151设有一突出区域,其上连有摄像头1511可连续记录睡眠时人体表情及头面颈部的活动动态信息,用于分析睡眠及健康状况也可供远程视频监测或方便人际交流。
衔接单元15与侧向隔离单元13和或顶部隔离单元14前缘部分141的连接为可选择折叠、压缩结构在内的相对位置可延展或可移动的连接,这种连接可在使用者翻身等体位变化时触碰到衔接单元使其延展或移动但不会使之与侧向隔离单元13脱离。
实施例5:
如图5A、5B附图所示,床垫17置于床体3上,与实施例4最大的不同是:与呼吸装置1连接的为立体被服S16,所述立体被服S16可由非柔性材料立体成型也可由支撑筋条S161将柔性材料构成的柔性区域S162撑起而成;立体被服内腔S160腾让出较大且稳定的空间非接触式的容纳人体,从而形成躯体微环境,也可在立体被服S16上加载更多功能元件用于监测及调节微环境;所述稳定的空间是相对于柔性被服16而言,柔性被服内腔160可随体位变化而改变且被服16内表面会接触人体皮肤。
为了将由立体被服S16参与形成的人体微环境分区管理及更为精准的调控,还包括呈膜片状的、周边适形的置于睡眠呼吸装置1内的躯体隔离部件18,躯体隔离部件18下部设有躲避躯体部位如颈部或胸部的躯体让位缺口181或凹陷;躯体隔离部件18将人体微环境区分为呼吸装置内腔10及立体被服内腔S160,独立出了呼吸微环境也即呼吸装置内腔10使之更易于被精准的调控,躯体隔离部件18的设置阻隔了部分或全部可吸入气体对头部和或颈部以下躯体皮肤的影响,这种影响可以是温度也可是湿度依赖的,头部的呼吸道开口及呼吸系统对气体的要求与其他部位的躯体皮肤经常不同,例如躯体正在发汗则不需要温暖湿润的气体流经,否则影响汗液的释放;躯体让位缺口181可因位置不同而设置成人体局部形状相对应的颈部让位缺口、胸部让位缺口或颈胸联合让位凹陷(图略),避免睡眠时压迫人体部位;躯体隔离部件18与睡眠呼吸装置内腔10周边适形的接触,可以是与侧向隔离单元13也可是与衔接单元15适形的接触,也可以与顶部隔离单元,或是与其多部同时适形的接触,从而起到部分或全部的隔离效果;躯体隔离部件的上部也可设置出气孔180,与其邻近的衔接部件15上也可同时设置出气孔1512,可将混有呼出气体的气流远离躯体皮肤或直接排出呼吸装置内腔10,避免可吸入气体及呼出气体影响躯体;躯体隔离部件18有助于将呼吸微环境与躯体微环境适度隔离,以满足身体不同区域对气体参数的不同需求。
图5C示出当选用非柔性立体被服S16时,被服S16由接近足部的旋转结构S163驱动开启或关闭,如箭头所示;被服S16接近头部的区域与衔接单元15是可以脱离分体式设计;当然,被服S16接近头部的区域与衔接单元15也可连为一体,同时脱离或接触呼吸装置1的侧向隔离单元13;图5D示出由支撑筋条S161将柔性区域S162撑起而成的立体被服S16,其支撑筋条S161根部沿导轨S164滑动而接近或远离呼吸装置1,如箭头所示;被服S16接近足部的区域设有多个便于气体排出或与外部环境进行气体交换的通气孔S1620。
空气净化装置2(图略)输出的可吸入气体通过隔离气体输送通路1141、可吸入气体输送通路102、独立的可吸入气体输送通路1124进入基座19并与相应输送区域连通。
实施例6:
如图6A、6B所示,与前述各实施例最大的不同是,呼吸装置1、空气净化装置2与床体3一体式设计,空气净化装置2主要模块均在床体内腔30,外部气体由进气栅格31进入空气净化装置2,图6B局部剖视及放大图具体显示制氧单元24、净化单元23、净化单元23的风机231、净化单元23的过滤模块232、净化单元25、净化单元27的部分结构均置于床体内腔30,与温湿度控制单元26(图略)相连的水箱261可拆卸式的嵌入床体3,含有收纳式显示器(图略)的系统控制单元21设置在床尾,外部环境气体参数传感器A设置在床尾的两个进气栅格31之间;为方便装置内的使用者观察外部环境,呼吸装置外侧面设有摄像头C,可将图像实时传送至呼吸装置内腔10的显示器上;空气净化装置2各功能模块的定期需更换的组件如净化滤材等,其上设有电子标签与空气净化装置2的识别单元配合使用(附图略),系统控制单元21不运行无法识别的组件。
如图6C、6D所示,非柔性立体被服S16将人体覆盖,被服S16可因床尾处的相应转轴结构旋转而整体抬起便于使用者进出,为消除幽闭感被服S16上设有多个透明窗体S164。
由于一体式设计,顶部隔离单元14在回收时可部分或全部移动至使用者仰卧状态时头部最低点所处的水平面之下;基于顶部隔离单元14可移动至低于头部最低点平面位置的构思,可将床面下的局部空间设置成容纳顶部隔离单元14的适形容纳结构,从而使顶部隔离单元14全部或大部可收纳在床面或头部最低点平面之下,如床体内腔30内,完全消除抬头时碰撞的可能;床体3上连有呼吸装置1的部分可折起高于床面,例如用作病床时,以适应使用者半卧体位需求(图略);顶部隔离单元14也可与立体被服S16连为一体融合设计,与立体被服S16同步开启及关闭。
一体式设计的人体微环境,其组成的呼吸装置、被服、床垫等可设有电磁屏蔽结构,如附有电磁屏蔽膜、镀金或铜镍复合镀层等方式,从而一定程度的消除外部环境的电磁波对人体的影响。
充分利用床体内腔30的一体式设计使产品模块之间连接更为紧凑且可阻隔电机噪音并节省室内空间。
本发明的系统也可与儿童车、轮椅、办公座椅等融合设置,形成相应的呼吸微环境和或躯体微环境。

Claims (14)

1.一种用于休息及睡眠的人体微环境系统,包括空气净化装置(2)、呼吸装置(1)、系统控制单元(21),其中的呼吸装置(1)设有一个沿与水平面垂直或倾斜方向分布的具有内腔(110)的输气单元(11);空气净化装置(2)输出的可吸入气体对外密闭的进入输气单元内腔(110),可吸入气体从输气单元内侧面(111)上遍布气孔的可吸入气体输出区域(112)流出,其特征在于,输气单元(11)两侧连有沿与水平面垂直或倾斜方向分布的侧向隔离单元(13),将可吸入气体与外部空气至少部分阻隔;使用者躺卧状态下的呼吸道开口区域(M0)位于因此形成的呼吸装置内腔(10)中的两个侧向隔离单元(13)之间,可吸入气体流经呼吸道开口区域(M0);侧向隔离单元上缘(133)高于呼吸道开口最高点;还包括从输气单元上缘部分(115)或侧向隔离单元上缘部分(133)探出的顶部隔离单元(14);顶部隔离单元侧缘部分(142)悬空或与两个侧向隔离单元上缘部分(133)可移动的连接;顶部隔离单元(14)将可吸入气体输出区域(112)流出的气流与外部空气至少部分隔离;输气单元内侧面(111)与躺卧状态下使用者头顶相对的一部分区域(112e)为非输气区域或弱输气区域。
2.根据权利要求1所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统,其特征在于:输气单元内腔(110)设有多孔的均流部件(101),可吸入气体先经过均流部件(101)后再从可吸入气体输出区域(112)流出。
3.根据权利要求1所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统,其特征在于:侧向隔离单元(13)设有可延展结构,使侧向隔离单元(13)局部或整体可向前和或向上延展;可延展结构包括但不限于中空部分充盈流体、可形变材料、多部件重合方式。
4.根据权利要求1所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统,其特征在于:侧向隔离单元(13)前部设有便于调节呼吸装置内腔(10)大小的可相对侧向隔离单元(13)主体部分进行外展及内收移动的活动部分(134)。
5.根据权利要求1所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统,其特征在于:输气单元内侧面(111)与躺卧状态下使用者头顶之间设有头顶填充部件(123)或板条状的气流阻隔部件。
6.根据权利要求1所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统,其特征在于:还包括床垫(17),其上表面与输气单元(11)和或侧向隔离单元(13)相连,也可通过一基座(19)与输气单元(11)和或侧向隔离单元(13)相连。
7.根据权利要求1所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统,其特征在于:还包括立体被服(S16),立体被服(S16)上设有可将其部分或全部撑起的立体支撑单元(S161),使用者躯体大部分位于立体被服内腔(S160)。
8.根据权利要求1所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统,其特征在于:还包括具有上缘部分(151)、下缘部分(152)、侧缘部分(153)的薄片状或条块状的衔接单元(15),衔接单元的侧缘部分(153)与侧向隔离单元连接部分(1321)为包括磁力连接在内的易于分离的可活动的连接。
9.根据权利要求1所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统,其特征在于:还包括位于呼吸装置内腔(10)呈膜片状的躯体隔离部件(18),躯体隔离部件(18)设有躲避躯体部位的躯体让位缺口(181)或凹陷。
10.根据权利要求1所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统,其特征在于:空气净化装置(2)、呼吸装置(1)与中空的床体(3)融合设置;空气净化装置(2)的各功能模块至少大部置于床体内腔(30),调节后的气体通过位于床体内腔(30)的对外密封的管路与输气单元内腔(110)连通。
11.根据权利要求1-10项任意一项所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统的运行方法,所述系统包括系统控制单元(21)、空气净化装置(2)、呼吸装置(1),枕体(12),其特征在于:系统控制单元(21)接收系统传感器输送的睡眠呼吸暂停或人体显著缺氧的信息,根据预设程序驱动唤醒模块,可选择声音、振动、气囊充盈、部件推拉、电刺激之一或多种方式将使用者唤醒。
12.根据权利要求1-10项任意一项所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统的运行方法,所述系统包括系统控制单元(21)、空气净化装置(2)、呼吸装置(1),其特征在于,按如下步骤运行:
a.通过包括键盘、触摸屏、鼠标、按钮、麦克风之一种或多种作为输入工具在系统的人机交互界面设定从呼吸装置(1)输出的可吸入气体和或系统其他功能模块相关运行参数;
b.相关运行参数通过无线或有线方式传输至系统控制单元(21);
c.系统控制单元(21)接收并分析传感器输入的外部环境相关气象参数,启动相关调节程序控制空气净化装置(2)和或系统其他功能模块使其做相应运转,实现步骤a设定的运行参数。
13.根据权利要求1-10项任意一项所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统的运行方法,所述系统包括系统控制单元(21)、空气净化装置(2)、呼吸装置(1),其特征在于,所述方法包括如下步骤:
a.通过包括键盘、触摸屏、鼠标、按钮、麦克风之一种或多种作为输入工具在系统的人机交互界面选择系统预设的功能模式;
b.在具体的功能模式界面内选择:b1.自定义设定;b2.默认设定;b3.之前运行过并储存的自定义设定;直接确认或设定后确认相关选择;
c.系统控制单元(21)按选择的内容启动相关程序控制空气净化装置(2)和或系统其他功能模块使其做相应运转。
14.根据权利要求1-10项任意一项所述的一种用于休息及睡眠的人体微环境系统的运行方法,所述系统包括系统控制单元(21)、空气净化装置(2)、呼吸装置(1),其特征在于,所述方法包括如下步骤:
a.系统控制单元(21)相关模块记录并储存系统运行一段时间的一个使用者的个体化相关数据;
b.由人力、外部分析软件或系统控制单元(21)内的相关分析软件处理已获取的数据,或同时选择参考互联网络中多个不同使用者个体化数据后生成适用于该使用者的新的个体化的运行程序;
c.在功能模式界面内选择个体化再选择“新的个体化运行程序”直接确认或设定后确认;
d.系统控制单元(21)根据新的个体化运行程序控制空气净化装置(2)和或系统其他功能模块使其做相应运转。
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