ES2869449T3 - Método y sistema para aliviar el trastorno del sueño relacionado con el estrés y reducir el nivel de estrés de una persona - Google Patents
Método y sistema para aliviar el trastorno del sueño relacionado con el estrés y reducir el nivel de estrés de una persona Download PDFInfo
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Abstract
Un sistema para aliviar el trastorno del sueño relacionado con el estrés de una persona, especialmente para aliviar el insomnio de ajuste transitorio relacionado con el estrés, en donde el sistema comprende un aparato (10) que comprende una pluralidad de elementos vibradores (1), montados en uno o más miembros base resonables sólidos o flexibles del aparato (21, 21) y que son capaces de convertir un impulso eléctrico (200) en un pulso de vibración mecánica, así como una unidad de procesamiento de datos (5) con la capacidad de producir una instrucción de control para configurar un tren de pulsos eléctricos (200) usando los elementos vibradores mecánicos (1) presentes en un primer lado del aparato (10), es decir, en un lado opuesto del miembro base (21, 22) con respecto al cuerpo de la persona, para configurar el miembro base (21, 22) para que vibre en resonancia con dichos elementos vibradores mecánicos (1) de manera que la segunda superficie del miembro base (21, 22), que está opuesta a dicho primer lado y más cercana al cuerpo de la persona, transmita al cuerpo o en una parte seleccionada del cuerpo vibración mecánica de baja frecuencia que consiste en pulsos de presión (400) sucesivos de vibración mecánica, caracterizado porque los pulsos de presión (400) constituyen - un primer componente de vibración (1000), que comprende una pluralidad de ciclos sucesivos de vibraciones calmantes (1000; 1001, 1002, 1003 ...) transmitidos al cuerpo o dicha parte del cuerpo en periodos de tiempo sucesivos (T; T1, T2, T3 ...), que comprende pulsos de presión sucesivos de baja frecuencia (400), cada tren de pulsos (1000; 1001, 1002, 1003 ...) tiene una duración (T; T1, T2, T3 ...) de varios minutos y una frecuencia de vibración (f; fa, fb, fc ..) que es constante dentro del intervalo de 20-50 Hz a lo largo de dicha duración del tren de pulsos (1000; 1001, 1002, 1003 ...), mientras los pulsos de presión (400) de la vibración están al mismo tiempo adaptados para ser de tal manera que los pulsos de presión (400) incluidos en cada tren de pulsos (1000; 1001, 1002, 1003 ...) tengan una potencia de contacto (I) con dicha parte del cuerpo dentro del intervalo de 40-70 dB, y - un segundo componente de vibración (100), que se transmite posteriormente al cuerpo o a dicha parte del cuerpo y que comprende al menos un segundo ciclo de vibración de masaje (100), los pulsos de presión (400) incluidos en dicho segundo componente de vibración (100) tienen una frecuencia (f) que fluctúa dentro del intervalo de 20-50 Hz, preferentemente dentro del intervalo de 20-40 Hz, en el transcurso de 2-10 segundos, preferentemente en el transcurso de 5-7 segundos y dicha frecuencia de los pulsos de presión cambia de acuerdo con la onda sinusoidal, triangular o cuadrada, preferentemente de acuerdo con la onda sinusoidal.
Description
DESCRIPCIÓN
Método y sistema para aliviar el trastorno del sueño relacionado con el estrés y reducir el nivel de estrés de una persona
La invención se refiere a un sistema para aliviar el trastorno del sueño relacionado con el estrés y reducir el nivel de estrés de una persona.
La técnica anterior describe una variedad de equipos, en donde un asiento o similar está equipado con vibradores mecánicos capaces de generar vibraciones de baja frecuencia. En la técnica anterior se ha mencionado que una vibración de baja frecuencia de este tipo tiene un efecto calmante y relajante muscular.
Uno de ellos se ha presentado en la publicación de la solicitud WO 2005/003245, que describe una unidad de masaje por vibración, en donde las ondas de sonido se generan primero con un generador de ondas de sonido apropiado (10), las ondas de sonido luego se refuerzan y luego se comunican a un convertidor de sonido (20) que convierte las ondas de sonido en vibraciones mecánicas a través de una estructura resonante (1). El convertidor comprende preferentemente dos zonas distintas por medio de las cuales el sonido se convierte en vibraciones dentro del intervalo de 5-275 Hz y en vibraciones dentro del intervalo de 275-535 Hz.
La patente de Estados Unidos 5,865,771, a su vez, describe una incubadora para bebés recién nacidos con la intención de generar vibraciones de baja frecuencia en su interior. La vibración de baja frecuencia discutida se produce con un generador de señal de sonido y con un amplificador de altavoz acoplado con el generador de señal de sonido y conectado a un transductor de vibración electromecánico que filtra del sonido un componente de baja frecuencia para que sirva como vibraciones. Se dice que una vibración de baja frecuencia ayuda al bebé recién nacido a sentirse cómodo y evita la experiencia de los llamados malos sueños o pesadillas.
El documento WO2010043413A1 describe todas las características técnicas en el preámbulo de la reivindicación 1.
Sin embargo, los inventores han descubierto ahora que el tipo exactamente específico de vibración de baja frecuencia tiene sorprendentemente un efecto de alivio del trastorno del sueño relacionado con el estrés y de mejora de la calidad del sueño. Con base en este sorprendente descubrimiento, fue un objetivo principal de los inventores desarrollar un método para generar una vibración de baja frecuencia y aplicar la misma a partes del cuerpo de tal manera que la vibración tuviera un efecto de alivio en los trastornos del sueño relacionados con el estrés.
Los trastornos del sueño se pueden clasificar de la siguiente manera (Duodecim):
Insomnio, fluctuación del estado de alerta, síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de piernas inquietas, narcolepsia, parasomnia o trastornos nocturnos especiales.
Otra clasificación más antigua para los trastornos del sueño (Duodecim) comprende los trastornos del sueño que causan a) insomnio, b) somnolencia diurna excesiva, c) trastornos nocturnos especiales o parasomnias y d) problemas del sueño asociados con trastornos del ritmo sueño-vigilia como el desfase horario y el trabajo por turnos.
En la clasificación internacional de trastornos del sueño (CIE-10), el insomnio se ha clasificado en la clase F51.0 o G47.0, en dependencia de la causa principal del insomnio. La categoría de trastorno del sueño F51.0 (insomnio) incluye el insomnio de adaptación temporal y de corto plazo (insomnio relacionado con cambios en la vida, estrés y otros problemas emocionales).
La misma categoría F51.0 también incluye el insomnio funcional a largo plazo (psicofisiológico). La causa desencadenante del insomnio funcional crónico puede ser el estrés, pero la razón básica también puede ser alguna enfermedad orgánica.
La categoría de insomnio G47.0 incluye insomnios a largo plazo relacionados con trastornos funcionales del sistema nervioso central.
Por lo tanto, con respecto a estos trastornos del sueño de la categoría F51.0, es particularmente el insomnio de adaptación temporal (dificultades para conciliar el sueño) el que está principalmente relacionado con el estrés. El insomnio temporal se resuelve por sí solo generalmente en unos pocos días o semanas y se asocia principalmente a sensaciones de estrés y ansiedad o cambios de entorno.
En particular, el insomnio de ajuste funcional a corto plazo de la categoría F51.0 es causado por un factor de estrés determinable. El insomnio definible como insomnio de adaptación dura menos de tres meses e involucra factores emocionales relacionados con la vida como causas esenciales.
Es aún más notable en este contexto que el insomnio relacionado con el estrés de algunas noches de duración ni siquiera se clasifica como un trastorno del sueño categorizable real y esta es la causa más común de insomnio temporal y de corta duración (Partinen, Duodecim, Health Library).
Posteriormente, este insomnio relacionado con el estrés de algunas noches de duración, que ni siquiera se clasifica como trastorno del sueño, se denomina en esta solicitud "insomnio transitorio relacionado con el estrés", cuando se desea hacer una referencia específica al mismo.
La fuente más común de fluctuación del estado de alerta a largo plazo es la falta de sueño causada, por ejemplo, por el trabajo por turnos y el llamado desfase horario. En estos trastornos del sueño, la principal causa de la privación del sueño puede atribuirse a factores relacionados con el estrés. Los trastornos del sueño, desde alteraciones del ritmo sueño-vigilia hasta el desfase horario, se clasifican en la clasificación internacional de trastornos del sueño (CIE-10) en la clase Z58.8 y el trastorno del sueño por turnos en la clase G47.2.
Por otro lado, el trastorno orgánico del sueño más común que causa fatiga a largo plazo es el síndrome de apnea del sueño. Otra fuente importante de fatiga orgánica a largo plazo es la narcolepsia.
Las parasomnias se dividen en cuatro grupos principales, dependiendo de si ocurren a) en la fase de despertar (trastornos de la excitación), b) durante las transiciones sueño-vigilia, c) en la fase de sueño REM, o d) si son independientes de las etapas de dormir. Las parasomnias típicas son, entre otras, hablar dormido, pesadillas, rechinar de dientes (bruxismo), sonambulismo, ataques de pánico nocturnos, enuresis nocturna y trastorno de la conducta del sueño REM. Los principios de prevención de los ataques de parasomnia son similares a los aplicados para el insomnio. El ejercicio físico suficiente es de suma importancia.
El tipo más importante de apnea del sueño es, por otro lado, la apnea obstructiva del sueño provocada por un bloqueo de las vías respiratorias superiores y, por tanto, su origen es algún trastorno o enfermedad orgánica. La apnea del sueño es más común que la media, por ejemplo, en quienes padecen hipertensión, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.
El síndrome de las piernas inquietas es una afección neurológica sensomotora relacionada con un trastorno del sistema dopaminérgico del sistema nervioso central. Los estudios de biología molecular han descubierto asociaciones con genes que regulan, por ejemplo, el hierro almacenado (ferritina) y regulan el desarrollo de las extremidades. La escasez de hierro en los tejidos afecta la actividad del sistema de la dopamina. El síndrome de las piernas inquietas es claramente más común en mujeres que en hombres. La diferencia se debe a la escasez de hierro tisular que se pierde durante los ciclos menstruales y los embarazos. Una de las razones de la disminución del hierro tisular también puede atribuirse a las donaciones de sangre repetidas.
El primer síntoma de la narcolepsia es el cansancio y la tendencia a quedarse dormido. Las reacciones emocionales, como la emoción o la risa, pueden desencadenar un ataque catapléctico. En este caso, el tono muscular desaparece repentinamente de algún grupo de músculos y el resultado es la caída de la mandíbula, el colapso de las rodillas o la caída de objetos de las manos. Otros síntomas menos comunes incluyen alucinaciones hipnagógicas y parálisis del sueño. Los pacientes con narcolepsia tienen trastornos en el sistema hipocretina/orexina.
En esta solicitud, el término de trastornos del sueño relacionados con el estrés se utiliza principalmente en referencia a las alteraciones temporales a corto plazo inducidas por el estrés en la cantidad y calidad del sueño. Estos incluyen:
- insomnio temporal y de adaptación a corto plazo (menos de 3 meses), que en la clasificación internacional de trastornos del sueño se clasifica en la clase F51.0;
- insomnio transitorio relacionado con el estrés, que se incluye en el insomnio de adaptación y dura algunas noches;
- trastornos del sueño relacionados con el desfase horario, que se clasifican en la clasificación internacional de trastornos del sueño (CIE-10) en la clase Z58.8;
- trastornos del sueño relacionados con el trabajo por turnos, que se clasifican en la clasificación internacional de trastornos del sueño (CIE-10) en la clase G47.2;
Los trastornos del sueño relacionados con el estrés mencionados anteriormente no están asociados con trastornos del sueño que tengan un trasfondo de defectos orgánicos o enfermedades (a largo plazo, es decir, insomnio crónico, apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas, narcolepsia, así como parasomnia, es decir, trastornos especiales nocturnos).
Un mecanismo de influencia importante con respecto al sueño y los trastornos del sueño es a través de la actividad y secreción excesiva de GABA o ácido gamma-aminobutírico. El GABA suprime la actividad del cerebro y otro sistema nervioso central y pone al cerebro en un estado de reposo. El GABa también inhibe la liberación de cortisol (corticosteroide) u hormona del estrés de la corteza suprarrenal. El antígeno de GABA es el glutamato.
Melatonina (C13H16N2O2) o W-acetil-5-metoxitriptamina es una "hormona de la oscuridad" que se encuentra naturalmente en el organismo. En el cuerpo humano, es secretado principalmente por la glándula pineal dentro del cerebro. La secreción de melatonina aumenta poco después del anochecer, alcanza su punto máximo entre las 2 am y las 4 am y disminuye hacia el final de la noche.121. La secreción de melatonina se reduce si una persona tiene estrés o usa medicamentos que actúan como benzodiazepinas (por ejemplo, medicamentos para dormir) o betabloqueantes o alcohol.131. La melatonina tiene una masa molar de 232,28 g/mol y un número CAS 73-31-4. En términos de su estructura química, la melatonina se
parece a la serotonina y, de hecho, la serotonina funciona como un precursor de la melatonina. La melatonina ingerida por vía oral no tiene ningún efecto sobre los niveles de serotonina del cuerpo.
La serotonina tiene un impacto en el estado de ánimo y su deficiencia puede manifestarse como melancolía, apatía, depresión y fatiga crónica. La escasez de serotonina también puede provocar un comportamiento impulsivo y violento. Al ser un precursor de la melatonina, la hormona de la oscuridad, la deficiencia de serotonina también afecta el sueño hasta cierto punto.
En términos de su estructura química, la serotonina es triptamina como muchos agentes psicotrópicos (psilocibina y DMT). Triptófano (C11H12N2O2) es un precursor de la serotonina. La serotonina actúa en la glándula pineal del cerebro como un iniciador de la síntesis de melatonina (C13H16N2O2).
Desde el punto de vista de la prevención de los trastornos transitorios del sueño, es importante que la persona duerma bien y que el ciclo del sueño contenga la recuperación del sueño NREM, evitando así, entre otras cosas, los efectos negativos inducidos por el estrés.
Los efectos de mejora del bienestar (sensación de bienestar) del ejercicio físico se han explicado por mecanismos tanto psicológicos como fisiológicos. Los mecanismos psicológicos incluyen la diversión (el ejercicio le quita los pensamientos negativos), el dominio (aprendizaje y manejo de nuevas habilidades físicas), los contactos sociales (especialmente en la actividad grupal), los cambios de las estructuras psicológicas (autoimagen, autoestima, capacidad) como así como los cambios en las expectativas y la interpretación asociados con el ejercicio físico a medida que aumenta el ejercicio. En cuanto a los mecanismos fisiológicos, los esenciales incluyen el aumento de concentraciones de endorfinas y monoaminas cerebrales (dopamina, serotonina, noradrenalina), actividad hormonal del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (especialmente reducción de la secreción de cortisol), factores de crecimiento neurotrófico y neuroplasticidad. Asimismo, se puede mejorar la duración y la calidad del sueño, aunque estos efectos se han estudiado con más detalle en personas no deprimidas. Hasta el momento, no está claro si los efectos reductores de la depresión del ejercicio físico se pueden atribuir parcialmente a la mejora de la condición física o la forma física.
Los inventores han descubierto ahora que es probable que el método y el sistema de la invención tengan un efecto similar al del ejercicio físico, es decir, un aumento de la serotonina. Esto eleva el nivel de melatonina y, por lo tanto, una persona se duerme más fácilmente y disfruta de un sueño más profundo y rejuvenecedor. Además, un aspecto muy importante del método y sistema de la invención es el equilibrio de la secreción de GABA junto con la disminución de la secreción de cortisol, que también contribuye a la mejora de la calidad del sueño.
Más específicamente, los inventores han descubierto ahora que, cuando el cuerpo de una persona se somete a la transmisión de ciertas primeras vibraciones de baja frecuencia que son relajantes y tranquilizadoras, y a esto le sigue el suministro de vibraciones de baja frecuencia a la misma parte del cuerpo que administran masaje a los músculos, el resultado será un efecto que alivia los trastornos transitorios del sueño relacionados con el estrés y, por lo tanto, mejora la calidad del sueño.
Se ha descubierto que esta vibración tiene ante todo un efecto creciente sobre la producción de serotonina, melatonina y ácido gamma-aminobutírico (GABA) y por lo tanto contribuye a disminuir la cantidad de hormonas relacionadas con el estrés como cortisol, histamina, acetilcolina y noradrenalina.
La percepción del estrés es psicológica y sus síntomas psíquicos o sensaciones de estrés incluyen, entre otros, tensión, mal humor, agresiones, inquietud, ansiedad, problemas de memoria, trastornos temporales del sueño (insomnio transitorio).
Dado que la percepción del estrés es subjetiva y está asociada, entre otras cosas, con las sensaciones de tensión y ansiedad experimentadas por un ser humano, el nivel de estrés se puede medir, por ejemplo, evaluando las sensaciones y el nivel de mal humor, tensión, inquietud, etc. por una persona.
En esta solicitud, la vibración mecánica de baja frecuencia es un término usado con referencia a la vibración mecánica de baja frecuencia de 20-50 Hz, que consiste en pulsos de presión longitudinales, como ondas sonoras, que se propagan en medio sólido. Al examinar el efecto de dicha vibración en un medio determinado en un punto x determinado, cada pulso de un tren de pulsos tiene una duración t determinada, tiempo durante el cual dicho pulso de presión tiene su amplitud fluctuando desde cero hasta la amplitud máxima. El punto de observación x en la presente invención es un punto en el que la vibración hace contacto con la parte del cuerpo de una persona.
La amplitud se refiere aquí a la diferencia dp = p1-p2 de la presión vibratoria p1 en un cierto punto x en el medio, en donde p2 es la presión de la masa de aire no perturbada. Preferentemente, tal tren de pulsos consiste en sucesivos pulsos sinusoidales (ondas) capaces de presentarse más o menos con una ecuación:
A(x,t) = Amsin (kx-wt+ o) (1)
en donde A Máx representa la amplitud máxima de un pulso, es decir, la diferencia de presión máxima dpmáx en comparación con la presión de la masa de aire no perturbada,
A(x,t) representa la presión vibratoria de un pulso actualmente en un punto de propagación x con respecto a la presión de la masa de aire no perturbada en un punto de tiempo t,
k es el número de ondas,
w es la frecuencia de rotación
o es constante de fase.
Más específicamente, un método para aliviar el trastorno del sueño relacionado con el estrés de una persona, en particular para aliviar el insomnio de ajuste transitorio relacionado con el estrés, que comprende aplicar vibración de baja frecuencia a una parte del cuerpo con un aparato que incluye un miembro base tipo placa capaz de tener puesto en contacto con los mismos vibradores mecánicos mediante los cuales dicho miembro base puede ponerse en vibración. El método comprende
A) detectar un trastorno del sueño relacionado con el nivel de estrés de una persona, especialmente el insomnio transitorio relacionado con el estrés, mediante la evaluación o medición,
B) usar vibradores mecánicos (1) presentes en un primer lado del miembro base tipo placa del aparato para establecer el miembro base tipo placa en vibración de manera que una de sus superficies transmita vibración mecánica, que comprende una pluralidad de pulsos de baja frecuencia trenes que se transportan al cuerpo de una persona o parte del cuerpo seleccionada. Los sucesivos trenes de pulsos de vibración mecánica que se transmitirán al cuerpo o a una parte específica del cuerpo comprenden
- un primer componente de vibración, que consiste en una pluralidad de primeros trenes de pulsos sucesivos o ciclos de vibración transmitidos en períodos de tiempo sucesivos (T; T1, T2, T3 ...) al cuerpo o dicha parte del cuerpo, cada uno de dichos trenes de pulsos teniendo una duración (T; T1, T2, T3 ...) de varios minutos y una frecuencia (f; fa, fb, fc ..) de la vibración constante dentro del intervalo de 20 50 Hz a través de dicha duración del tren de pulsos, mientras que una amplitud A de la vibración, es decir, la diferencia de presión de cada pulso (presión) con respecto a la masa de aire no perturbada, se adapta al mismo tiempo para que los pulsos de presión (400) incluidos en cada tren de pulsos tengan una potencia de contacto con el cuerpo o dicha parte del cuerpo dentro del intervalo de 40-70 dB, de manera que las frecuencias constantes (fa, fb, fc ...) de los sucesivos trenes de pulsos son mutuamente diferentes y cambian de manera monótona y mayoritariamente lineal cuando se procede de un primer ciclo de vibración a un segundo; y además
- un segundo componente de vibración, que consiste en al menos un segundo tren de pulsos o segundo ciclo de vibración transmitido al cuerpo o dicha parte del cuerpo, en donde los pulsos de presión incluidos en un tren de pulsos (100) tienen una frecuencia (f) que fluctúa dentro del intervalo de 20-50 Hz, preferentemente dentro del intervalo de 20-40 Hz, en el transcurso de 2-10 segundos, preferentemente en el transcurso de 5-7 segundos, y dicha frecuencia de pulsos de presión cambia de acuerdo con el seno, triángulo u onda cuadrada, preferentemente de acuerdo con la onda sinusoidal,
C) medir o evaluar un nivel de estrés asociado con el trastorno del sueño relacionado con el estrés y decidir, sobre la base del nivel de estrés medido o detectado, si el tratamiento se continúa nuevamente desde el paso A.
La parte del cuerpo seleccionada se refiere aquí a una sola parte del cuerpo, como pantorrillas, muslos, espalda, cuello, hombros, miembros inferiores, miembros superiores, etc., es decir, varias partes del cuerpo.
La potencia de contacto de los pulsos de presión con el cuerpo o una parte seleccionada del cuerpo, como pantorrillas, miembros superiores, etc., se refiere a la potencia, medida en decibelios, con la que entran en contacto los pulsos de presión incluidos en la vibración de baja frecuencia el cuerpo o parte del cuerpo de una persona.
El trastorno del sueño relacionado con el estrés es un término usado específicamente con referencia a un insomnio transitorio relacionado con el estrés, que no es causado por un trastorno o enfermedad orgánica como la apnea del sueño.
Por lo tanto, el trastorno del sueño relacionado con el estrés se ha seleccionado de un grupo que consiste en
- insomnio temporal y de adaptación a corto plazo (menos de 3 meses), que en la clasificación internacional de trastornos del sueño se ha clasificado en la clase F51.0;
- insomnio transitorio relacionado con el estrés, que se incluye en el insomnio de adaptación y que dura algunas noches;
- trastornos del sueño relacionados con el desfase horario, que en la clasificación internacional de trastornos del sueño (CIE-10) se han clasificado en la clase Z58.8 y
- trastornos del sueño relacionados con el trabajo por turnos, que en la clasificación internacional de trastornos del sueño (CIE-10) se han clasificado en la clase G47.2.
Por otro lado, el método para reducir el estrés de una persona comprende aplicar vibración de baja frecuencia al cuerpo o al menos a una parte del cuerpo con un aparato que incluye un miembro base tipo placa capaz de ponerse en contacto con vibradores mecánicos mediante los cuales dicho miembro base puede ponerse en vibración. El método comprende
A) detectar el nivel de estrés de una persona evaluando o midiendo,
B) usar vibradores mecánicos presentes en un primer lado del miembro base de tipo placa del aparato para establecer el miembro base de tipo placa en vibración de manera que una de sus superficies transmita vibración mecánica, que comprende una pluralidad de trenes de pulsos de baja frecuencia que son conducidos al cuerpo de una persona o parte del cuerpo seleccionada. Los sucesivos trenes de pulsos de vibración mecánica que se transmitirán al cuerpo o a una parte específica del cuerpo comprenden
- un primer componente de vibración, que consiste en una pluralidad de primeros trenes de pulsos sucesivos o ciclos de vibración transmitidos en períodos de tiempo sucesivos (T; T1, T2, T3 ...) al cuerpo o una parte seleccionada del cuerpo, cada uno de dichos pulsos trenes que tienen una duración (T; T1, T2, T3 ...) de varios minutos y una frecuencia (f; fa, fb, fc ..) de vibración constante dentro del intervalo de 20-50 Hz a lo largo de dicha duración del tren de pulsos, mientras que la vibración está al mismo tiempo adaptada para ser tal que los pulsos de presión incluidos en cada tren de pulsos tengan una potencia de contacto con el cuerpo o dicha parte del cuerpo dentro del intervalo de 40-70 dB, de manera que las frecuencias constantes de sucesivas los trenes de pulsos son mutuamente diferentes y cambian de manera monótona y mayoritariamente linealmente cuando se pasa de un primer ciclo de vibración a un segundo; y además
- un segundo componente de vibración, que consiste en al menos un segundo tren de pulsos o segundo ciclo de vibración transmitido al cuerpo o dicha parte del cuerpo, en donde los pulsos de presión incluidos en un tren de pulsos tienen una frecuencia que fluctúa dentro del intervalo de 20-50 Hz, preferentemente dentro del intervalo de 20-40 Hz, en el transcurso de 2-10 segundos, preferentemente en el transcurso de 5-7 segundos, y dicha frecuencia de pulsos de presión cambia de acuerdo con la onda sinusoidal, triangular o cuadrada, preferentemente de acuerdo con la onda sinusoidal,
C) detectar un nivel de estrés y decidir, sobre la base del nivel de estrés medido o evaluado, si el tratamiento se continúa nuevamente desde el paso A.
En una modalidad de la invención, el nivel de estrés se mide midiendo la frecuencia cardíaca de una persona, especialmente la frecuencia cardíaca matutina.
En otra modalidad de la invención, el nivel de estrés se detecta evaluando las sensaciones de estrés de una persona, por ejemplo, mediante un formulario de evaluación escrito.
En otra modalidad preferida de la invención, el nivel de estrés se observa midiendo la cantidad de hormonas asociadas con un nivel de estrés elevado, particularmente la cantidad de noradrenalina, serotonina, dopamina, melatonina, cortisol, histamina o ácido gamma-aminobutírico (GABA).
En la invención, la frecuencia de vibración en el primer componente de vibración permanece siempre constante durante la duración de un ciclo de vibración (tren de pulsos), mientras que la amplitud de vibración fluctúa de acuerdo con la onda sinusoidal dentro del intervalo de 0-Am. Con respecto a la pluralidad de ciclos de vibración sucesivos, que colectivamente constituyen dicho primer componente de vibración, la frecuencia de vibración permanece constante siempre a lo largo de un solo ciclo de vibración, pero cambia entre ciclos de vibración sucesivos de manera monótona, es decir, en la misma dirección. Preferentemente, la frecuencia de vibración cambia linealmente, es decir, la frecuencia constante disminuye o aumenta siempre en la misma cantidad entre ciclos de vibración sucesivos. Cuando el cuerpo se somete a estos trenes de pulsos estáticos de vibración mecánica, la vibración se percibe como particularmente tranquilizadora.
Después de que el cuerpo/parte del cuerpo haya sido sometido durante cierto tiempo al primer componente de vibración, que comprende una vibración que permanece constante en términos de su frecuencia a lo largo de cada ciclo de vibración del componente de vibración, el cuerpo/parte del cuerpo se somete a continuación a un segundo componente de vibración, que comprende vibraciones de baja frecuencia que tonifican los músculos. En este segundo componente de vibración, en el que cambia la frecuencia de vibración, la amplitud máxima de vibración, es decir, la presión más alta generada por la vibración en la masa de aire en un punto determinado de la masa de aire, permanece preferentemente constante. En este segundo componente de vibración, la frecuencia de vibración cambia en el transcurso de 2-10 segundos mientras que la frecuencia de vibración fluctúa dentro del intervalo de 20-50 Hz, preferentemente dentro del intervalo de 20-40 Hz, y la frecuencia de vibración cambia preferentemente de acuerdo con la onda sinusoidal.
En una modalidad preferida de la invención, los sucesivos trenes de pulsos de presión incluidos en cada ciclo de vibración del primer componente de vibración consisten en una vibración longitudinal de frecuencia de estado estacionario, como un sonido, en donde los pulsos de un tren de pulsos están compuestos por ondas de presión cuya potencia de contacto con la parte del cuerpo se encuentra dentro del intervalo de 40-70 dB, preferentemente 40-70 dB.
En una segunda modalidad preferida de la invención, la diferencia entre las frecuencias constantes (f) de los sucesivos trenes de pulsos incluidos en cada ciclo de vibración del primer componente de vibración permanece siempre igual y es preferentemente de 1-4 Hz.
Todavía en otra modalidad de la invención, la frecuencia (f) de los pulsos de presión incluidos en cada ciclo de vibración del segundo componente de vibración fluctúa dentro del intervalo de 20-50 Hz, preferentemente dentro del intervalo de 20-40 Hz, y la frecuencia cambia de acuerdo con la onda sinusoidal, triangular o cuadrada, preferentemente de acuerdo con la onda sinusoidal. A lo largo de la duración t de cada pulso de presión, el pulso de amplitud formado por las presiones máximas de los pulsos de presión es preferentemente de forma cuadrada o sinusoidal, de manera que el pulso de amplitud formado por las presiones máximas de los pulsos de presión tiene una duración de aproximadamente 1-2 segundos. Preferentemente, a la frecuencia de cada pulso de presión de un tren de pulsos, la potencia de contacto de un pulso de presión con el cuerpo de una persona se encuentra dentro del intervalo de 40-70 dB, preferentemente dentro del intervalo de 57-64 dB.
La duración t de un solo pulso (presión) se refiere aquí a un período de tiempo durante el cual la presión (p) de la vibración cambia en la secuencia de pmín-pmáx-pmín.
La invención se refiere a un sistema para aliviar el trastorno del sueño relacionado con el estrés de una persona, especialmente para aliviar el insomnio de ajuste transitorio relacionado con el estrés con un aparato que comprende una pluralidad de elementos vibradores, montados en uno o más de los miembros base resonables sólidos o flexibles del aparato y capaz de convertir un impulso eléctrico en un pulso de vibración mecánica, así como una unidad de procesamiento de datos con la capacidad de producir una instrucción de control para configurar un tren de pulsos eléctricos utilizando los vibradores mecánicos presentes en un primer lado del aparato, es decir, en un lado opuesto del miembro base con respecto al cuerpo de la persona, para hacer que el miembro base vibre en resonancia con dichos vibradores mecánicos de tal manera que la segunda superficie del miembro base, que es opuesta a dicho primer lado y más cercana al cuerpo de la persona, transmite al cuerpo o a una parte seleccionada del cuerpo vibraciones mecánicas de baja frecuencia que consisten en s pulsos sucesivos de presión de vibración mecánica. Los pulsos de presión constituyen un primer componente de vibración, que comprende una pluralidad de primeros ciclos sucesivos de vibración tranquilizadora que comprenden pulsos de presión sucesivos de baja frecuencia y un segundo componente de vibración que se transmitirá posteriormente y que comprende al menos un segundo ciclo de vibración de masaje. Por lo tanto, hay
- un primer componente de vibración, que comprende una pluralidad de ciclos sucesivos de vibraciones calmantes transmitidos al cuerpo o dicha parte del cuerpo en períodos de tiempo sucesivos (T; T1, T2, T3 ...), que comprende pulsos sucesivos de presión de baja frecuencia, cada uno tren de pulsos que tiene una duración (T; T1, T2, T3 ...) de varios minutos y una frecuencia de vibración (f; fa, fb, fc ..) que es constante dentro del intervalo de 20-50 Hz a través de dicho duración del tren de pulsos, mientras que los pulsos (de presión) (400) de la vibración se adaptan al mismo tiempo para que los pulsos de presión incluidos en cada tren de pulsos tengan una potencia de contacto (I) con dicha parte del cuerpo dentro del intervalo de 40 -70 dB y
- un segundo componente de vibración, que se transmite posteriormente al cuerpo o a dicha parte del cuerpo y que comprende al menos un segundo ciclo de vibración de masaje, los pulsos de presión incluidos en dicho segundo componente de vibración tienen una frecuencia (f) que fluctúa dentro del intervalo de 20 a 50 Hz, preferentemente dentro del intervalo de 20 a 40 Hz, en el transcurso de 2 a 10 segundos, preferentemente en el transcurso de 5 a 7 segundos y dicha frecuencia de pulsos de presión cambia de acuerdo con la onda sinusoidal, triangular o cuadrada, preferentemente de acuerdo con la onda sinusoidal.
En una modalidad preferida de la invención, el aparato consiste en una cama o silla, de manera que los elementos vibradores montados en miembros base sólidos o flexibles de su base tipo placa se ubican dentro de un bastidor de la silla o cama, y vibraciones mecánicas generadas por el vibrador los elementos están adaptados para ser conducidos, por medio de un medio hecho de cuero y/o acolchado, a la parte del cuerpo de una persona que se desea que se le aplique vibración.
Preferentemente, la silla incluye un respaldo y un asiento de dos piezas, que comprende un primer componente de asiento superior adaptado para soportar una parte superior de las piernas y que tiene preferentemente una orientación aproximadamente horizontal, así como un segundo componente de asiento adaptado para soportar una parte inferior de las patas y que tiene su dirección longitudinal en un ángulo con respecto a la dirección longitudinal del primer componente de asiento, de manera que en el interior del respaldo, el componente de asiento inferior y el componente de asiento superior de la silla se extiende una base de tipo placa rígida discontinua cuyos miembros base, situados en la parte trasera, en el componente inferior del asiento y en el componente superior del asiento, llevan incrustados elementos vibradores que convierten la vibración electrónica en mecánica.
La unidad de procesamiento de datos incluye preferentemente una interfaz del usuario, una unidad de procesamiento central, así como un medio para configurar un tren de pulsos de señal sobre la base de instrucciones dadas por el usuario. Preferentemente, la unidad de procesamiento de datos está adaptada para generar, como instrucción de control, un tren de pulsos de señales por medio de un oscilador.
Una parte del software se instala en la unidad de procesamiento de datos, que está adaptada para configurar por medio de la unidad de procesamiento central, como instrucción de control, un tren de pulsos de señal que permite el desarrollo de la pluralidad antes mencionada de trenes de pulsos mecánicos de baja frecuencia que comprenden un primer y segundo componentes de vibración.
La invención se describirá ahora con más detalle con referencia a las figuras adjuntas.
La Figura 1 ilustra la formación de un tren de pulsos que contiene pulsos mecánicos, así como su modulación de frecuencia y amplitud.
La Figura 2A muestra un principio para construir un tren de pulsos de señales, un tren de pulsos eléctricos y un tren de pulsos mecánicos.
La Figura 2B muestra en un diagrama los datos/cantidades requeridos para construir un solo tren de pulsos.
La Figura 3 muestra en un diagrama la formación de un tren de pulsos mecánico en un aparato de la invención usando un método de la invención.
La Figura 4A visualiza esquemáticamente una silla de acuerdo con una modalidad ilustrativa de la invención, que está equipada con medios para generar vibración mecánica.
Las Figuras 4B y 4C ilustran esquemáticamente una estructura de base para la silla 4A.
La Figura 1 ilustra los pulsos de amplitud 1000 así como una frecuencia f para los trenes de pulsos 100 tanto en los ciclos de vibración tranquilizadores 1000 como en los segundos ciclos de vibración de tonificación muscular de la vibración mecánica longitudinal generada en la invención.
El pulso mecánico siempre implica un cierto cambio de amplitud A en la presión de vibración P de la vibración mecánica en el transcurso de una determinada duración t del pulso. La duración del pulso se percibe aquí como un período de tiempo entre los puntos respectivos de dos pulsos de presión sucesivos, por ejemplo, un lapso de tiempo desde el pico de un pulso anterior al pico del siguiente.
Es visible en la figura superior cómo el tren de pulsos 1000 de cada primer ciclo de vibración comprende una vibración longitudinal formada por sucesivas fluctuaciones de presión en un medio (una sustancia sólida capaz de conducir ondas de presión). Las sucesivas densificaciones y dispersiones del medio constituyen una fuente de pulsos de presión (ondas), en donde se desarrolla siempre una única onda o pulso de presión 400 entre puntos presentes en la misma fase de una onda de presión. En la parte superior de la Figura 1 se ve un pulso de presión 400; 401 que se desarrolla entre dos máximos de presión.
La presión de vibración P en un solo pulso de presión 400; 401 fluctúa en el intervalo de Pmín-Pmáx, en donde Pmín es la presión de aire de un medio no perturbado como la masa de aire.
Por tanto, la amplitud A sobre un solo pulso de presión 400; 401 fluctúa en el intervalo de 0-Amáx, en donde Amáx es una amplitud máxima correspondiente a una diferencia de presión máxima Pmáx - Pmín del pulso de presión.
La invención, tanto en el primer componente de vibración como en el segundo componente de vibración de vibración, comprende modular el tren de pulsos (onda de presión) de vibración mecánica de tal manera que la amplitud máxima Amáx, que coincide con las presiones máximas Pmáx de la presión sucesiva pulsos 400 en trenes de pulsos incluidos en el primer componente de vibración 1000 o en el segundo componente de vibración 100, cambia de un pulso de presión al siguiente durante un ciclo de vibración del componente de vibración 1000 o 100, produciendo así un pulso de amplitud cuya amplitud máxima es Am. El pulso de amplitud tiene preferentemente la forma de una onda sinusoidal, de manera que se eleva durante un cierto período de tiempo desde cero hasta su valor máximo Am y vuelve a cero (el cero naturalmente significa que no hay pulsos de presión).
En la parte superior de la Figura 1 es visible el desarrollo de la amplitud máxima Am para los pulsos de amplitud en dos ciclos de vibración sucesivos 1000; 1001 y 1000; 1002 del primer componente de vibración (ciclo de sueño). Las amplitudes máximas A para los pulsos de presión 400 sucesivos del ciclo de vibración 1000 del primer componente de vibración; 1001, 1002 comienzan desde cero, aumentan siempre durante un cierto período de tiempo hasta un valor máximo del mismo y vuelven a cero. En la invención, las amplitudes máximas de los pulsos de presión de los primeros componentes de vibración sucesivos desarrollan un pulso de amplitud, que se propaga en forma de curva sinusoidal y cuya amplitud máxima es Am. Las amplitudes máximas Am de los pulsos de amplitud tienen valores que son iguales en la misma fase de un componente de vibración, es decir, Am1 = Am2, o normalmente fluctúan de un ciclo de vibración al siguiente Am1 =/Am2. La duración de cada impulso de amplitud 400 es de aproximadamente 10-15 s en el primer componente de vibración así como en el segundo componente de vibración.
En la parte media de la Figura 1, por otro lado, se describe cómo la frecuencia de vibración f en el primer componente de vibración de la vibración mecánica que se transmitirá a un cuerpo siempre permanece constante durante cada ciclo de vibración. El tiempo total de los ciclos de vibración es Alto. Cada ciclo de vibración consta de un tren de pulsos 1000. La figura del medio muestra cuatro ciclos de vibración 1000; 1001, 1000; 1002, 1000; 1003 y 1000; 1004 durante cada uno de los cuales la frecuencia de vibración f permanece constante fa, fb, fc y fd. Sin embargo, la frecuencia constante de
vibración cambia cuando se pasa de un ciclo de vibración al siguiente. El cambio se produce principalmente de forma lineal, es decir, la frecuencia constante fa, fab, fac ... cambia entre ciclos de vibración siempre en la misma cantidad hacia arriba o hacia abajo.
En la parte inferior de la Figura 1 se puede ver además cómo la frecuencia de vibración f, durante un segundo componente de vibración que llega al cuerpo, cambia durante una duración T de cada pulso de presión del segundo componente de vibración 100 en la forma de una curva sinusoidal dentro del intervalo de fmín-fmáx, en donde fmáx es fmáx1 o fmáx2 cuando la amplitud máxima Am de vibración difiere de cero. La frecuencia máxima fmáx fluctúa durante la duración T de un tren de pulsos del segundo componente de vibración dentro del intervalo de 20-50 Hz, preferentemente dentro del intervalo de 23-38 Hz, como por ejemplo dentro del intervalo de 23-33 Hz o 32-38 Hz.
Entre pulsos sucesivos del tren de pulsos 1000; 1001, 1002 ... o 100; 101, 102 ... suele haber una pausa corta cuya duración es L (si los pulsos tienen una duración muy corta, del orden de unos pocos segundos, se suele omitir la pausa entre pulsos).
La Figura 2 muestra en una vista de diagrama simplificado cómo se desarrolla en un aparato de la invención un tren de pulsos 100 de vibración mecánica a transmitir a una determinada parte del cuerpo. Se ha ilustrado en la figura cómo cada tren de pulsos de señal 300 (tren de pulsos de señal 1), transmitido desde una unidad de procesamiento de datos, se convierte primero en tres trenes de pulsos eléctricos idénticos 200 (tren de pulsos 1', tren de pulsos 1" y tren de pulsos tren 1"') con una tarjeta de señales, cada una de las cuales se convierte luego en respectivos trenes de pulsos 100 o 1000 de vibración mecánica (tren de pulsos 1', tren de pulsos 1" y tren de pulsos 1'") con tres elementos vibradores. Es obvio para un experto en la técnica que, con modificaciones menores del aparato, a partir de cada tren de pulsos de señal 300 se pueden construir trenes de pulsos 200 y, por lo tanto, también trenes de pulsos 100 de vibración mecánica en números mayores o menores que los que se muestran en la Figura 2A.
En la práctica, un aparato 10 de la invención es capaz de producir con el elemento vibrador 1 simultáneamente generalmente 1 y no más de 2 componentes de vibración diferentes 1000 o 100 de vibración mecánica. Los pulsos de presión que contienen vibración mecánica se conducen desde los elementos vibradores 1 a través de un objeto sólido a varios tipos de músculos, como a los músculos/grupos de músculos principales, así como a los músculos/grupos de músculos menores, cada vez por la acción de 3, 6 o 9 elementos vibradores.
A continuación se describirá con más precisión, con referencia a las Figuras 2A, 2B, así como la 3, cómo se usa el aparato de la invención para crear un tren de pulsos de señales 300, un tren de pulsos 200, así como un componente de vibración respectivo 100 o 1000 (un tren de pulsos de presión sucesivos). Como se muestra en las Figuras 2A y 2B, el componente de vibración determinado 100 o 1000 de la vibración mecánica, que comprende una pluralidad de ciclos de vibración sucesivos 101, 102, 102 ... o 1001, 1002 ..., se basa en un tren de pulsos de señal 300 a establecer con una unidad de procesamiento de datos 5 como instrucción de control. Los datos contenidos en este tren de pulsos de señales 300 se usan como base para generar respectivos trenes de pulsos eléctricos 200 que se distribuyen a través de una placa de señales 4; 41 y una placa amplificadora 4; 42 (ver la Figura 4A) a los elementos vibradores 1 apropiados para una conversión en vibración mecánica.
Por tanto, un pulso de señal individual 310 en el tren de pulsos de señal 300 establecido por la unidad de procesamiento de datos 5 comprende, como se presenta en la Figura 2B, comprende un elemento de datos sobre la duración de cada pulso de señal incluido en este tren de pulsos de señal particular 300 y un elemento de datos sobre cómo se desea que la amplitud A (o presión de vibración P) de un pulso de presión 400 de vibración mecánica cambie sobre el duración T de cada ciclo de vibración 100,101 .. o 1001, 1002 ... Además, el tren de pulsos de señal 300 contiene un elemento de datos sobre la longitud L de una pausa entre dos impulsos de señal sucesivos 310 incluidos en el tren de pulsos.
El tren de pulsos de señal 300 generado por la unidad de procesamiento de datos 5 se convertirá a continuación y se multiplicará, por ejemplo, por medio de una placa de señalización 4; 41 y placas amplificadoras 4; 42 acoplado con él, en una pluralidad de trenes 200 de impulsos amplificados idénticos. Es la magnitud de amplificación del tren de pulsos de señal 300 lo que determina primero la modulación de amplitud para el tren de pulsos 200 y luego el desarrollo con respecto a la amplitud máxima Am para los impulsos de amplitud de cada ciclo de vibración (tren de pulsos) 100; 101, 102.. o 1000; 1001, 1002.. de vibración mecánica generada por los trenes de pulsos (ver la Figura 1). El número de trenes de pulsos generados, amplificados analógicos o preferentemente digitales 200 coincide con el número de vibradores mecánicos 1 en el aparato.
Por lo tanto, cada tren de pulsos 200 tiene una cierta duración durante la cual la frecuencia F de un impulso 210 y la intensidad del campo eléctrico o las propiedades del campo eléctrico directamente proporcionales al mismo (por ejemplo, corriente, tensión) de cada tren de pulsos 200 cambiarán de tal manera que, durante la duración del impulso 210, se obtienen respectivos ciclos de vibración que van cambiando de la manera deseada y están compuestos por los pulsos de presión 400 de un respectivo componente de vibración 100 o 1000 de vibración mecánica.
Por tanto, los cambios de frecuencia F en cada tren de pulsos eléctricos 200 se corresponden con los cambios de frecuencia en los ciclos de vibración (trenes de pulsos mecánicos) 101, 102... o 1001, 1002.. de los componentes mecánicos de vibración 100, 1000 y los cambios de campo eléctrico (I, U, P) en el impulso analógico o preferentemente
digital 210 se corresponden con los cambios de amplitud A (o presión de vibración P) en el tren de pulsos mecánico (ciclo de vibración) 100; 101, 102 ... o 1000; 1001, 1002 ... En una modalidad preferida de la invención, el tren de pulsos de señales 300, el tren de pulsos 200, así como los ciclos de vibración 100; 101, 102 ... o 1000; 1001, 1002 ... del componente de vibración 100 o 1000 de vibración mecánica, comprenden no solo la duración de cada pulso de presión sino también un dato sobre el tiempo de retardo L entre dos pulsos de presión sucesivos 400; 401, 402.
Se explica con más detalle en las Figuras 3 así como 4A-4C, cómo el componente de vibración 100 o 1000 descrito anteriormente de vibración mecánica es provocado por un aparato 10 de la invención (una silla equipada con elementos vibradores y una unidad de procesamiento de datos que controla el funcionamiento de los elementos vibradores).
A continuación se describirá con más detalle por medio de las Figuras 4A-4C una silla de acuerdo con una modalidad ilustrativa de la invención, que está equipada con elementos vibradores 1.
Visible en la Figura 4A es una silla 7 sin base, tapizado y soportes laterales para aclarar la posición de los elementos vibradores 1 equipados en la silla 7. En la Figura 4B es visible un aparato 10, que comprende la silla 7 de la Figura 4A equipado con soportes laterales y base tipo placa 2 sin tapizado ni elementos vibradores. La Figura 4B sirve principalmente para ilustrar una base dura 2, los elementos vibradores 1 están incrustados o apoyados contra sus miembros base 21, 22. La Figura 4C muestra con más detalle el apoyo de los elementos vibradores 1 en el miembro base 21 de un respaldo 65 incluido en la base 2 y la conducción de vibraciones por medio de la tapicería 9 hacia un objetivo o el cuerpo de un usuario.
La silla 7 visible en las Figuras 4A-4C consta de un respaldo plano 65, que sostiene la espalda y la cabeza del usuario y al extremo inferior de la manguera está conectado un asiento 66 de dos piezas que sostiene las extremidades inferiores. El respaldo 65 y el asiento 66 están bordeados por un bastidor tubular 6 de tres piezas, que presenta dos tubos 61 continuos aproximadamente codireccionales; 61' y 61; 61" a lo largo de la silla, entre los cuales se extienden una pluralidad de peldaños 62 delgados. El bastidor 6 tiene sus tubos 61 a lo largo de la silla que se extienden en el respaldo 65 en dirección aproximadamente vertical o en un ligero ángulo con respecto a la dirección vertical y en los componentes superior e inferior del asiento 66 en dirección horizontal así como en dirección aproximadamente vertical o en un ligero ángulo con respecto a la dirección vertical, respectivamente.
Por consiguiente, los tubos longitudinales 61; 61' y 61; 61" del bastidor 6 definen una dirección longitudinal del asiento 66 así como del respaldo 65, definiendo los peldaños 62 a su vez una dirección lateral del asiento 66 y el respaldo 65. A los peldaños 62 que se extienden horizontalmente del asiento 66 y el respaldo 65 se fija una base de tipo placa 2 provista de elementos vibradores 1 y que consta de placas de base. La silla 7 tiene su bastidor tubular 6 sujeta a un soporte de estructura tubular 8 que descansa sobre una base, tal como un suelo.
El asiento 66 consta de dos componentes de asiento planos 66 interconectados; 66a y 66; 66b; un primer componente de asiento superior 66a que soporta una parte superior (muslos) de las piernas y que está dirigido aproximadamente horizontalmente, así como un segundo componente de asiento inferior 66b que sostiene una parte inferior de las piernas y que tiene su dirección longitudinal en un ángulo con respecto a la dirección del primer componente de asiento superior 66a que soporta la parte superior de las piernas. Entre los componentes del asiento 66a y 66b existe una cierta distancia para evitar la conducción de vibraciones entre los miembros de la base.
En el interior del respaldo 65, el componente de asiento inferior 66b y el componente de asiento superior 66a de la silla 7 se extiende una base 2 de tipo placa rígida continua o preferentemente discontinua en cuyos respectivos miembros base 21, 22b y 22a, que se ubican en el respaldo 65, en el componente de asiento inferior 66b y en el componente de asiento superior 66a, están incrustados nueve elementos vibradores 1. Los elementos vibradores 1 son vibradores que convierten la oscilación electrónica en vibración mecánica. En cuanto a su material, la base 2 está hecha de un material relativamente duro, como madera o metal.
Al soporte 8 de la silla 7, por debajo del nivel del asiento aproximadamente horizontal 66 de la silla, se fija un tablero de señales 4; 41 así como una placa amplificadora/placas amplificadoras 4; 42 junto con la placa de señales. Desde la placa amplificadora 42 se extiende un canal de señal 3 a cada elemento vibrador 1 (un total de nueve canales de señal). La Figura 4A muestra además una unidad 5 de procesamiento de datos, que está funcionalmente, tal como de manera cableada o inalámbrica, en comunicación con la placa 4 de señales; 41. La unidad 5 de procesamiento de datos incluye un oscilador 53 programable externo, una interfaz del usuario 51 y una unidad 52 de procesamiento central, así como una pieza de software adecuada.
Dentro de los miembros base planos del respaldo 65, el primer componente de asiento 66; 66a que soporta una parte superior de las piernas y el segundo componente de asiento 66; 66b soportando una parte inferior de las patas están dispuestos, respectivamente, un primer grupo, un segundo grupo y un tercer grupo de elementos vibradores (1; 1a, 1b, 1c), de manera que a cada elemento vibrador 1 se extiende su canal de señal designado 3 de la placa amplificadora 4; 42 presente en conexión con la placa de señales 4; 41. A través del canal de señales 3, cada elemento vibrador 1 está alimentado con un tren de pulsos 200, que ha sido modulado en amplitud por medio de la placa de señales 4; 41 y las placas amplificadoras 4; 42 acoplado con él, ya partir del cual se produce mediante el vibrador 1 un tren 1000 de impulsos fluctuantes en amplitud (modulados en amplitud) posiblemente máximo; 1001, 1002 ... o 100; 101, 102 ... del primer
componente de vibración de vibración mecánica 1000 o del segundo componente de vibración 100 (un ciclo de vibración del primer componente de vibración o un ciclo de vibración del segundo componente de vibración). Como se ve en la Figura 4A, la espalda 65 tiene su base 21 provista de dos elementos vibradores destinados a masajear la zona superior de la espalda y colocados uno al lado del otro en una dirección horizontal de la espalda y la zona lumbar inferior está igualmente provista de dos elementos vibradores colocados lateralmente lado a lado en una dirección horizontal de la espalda con un elemento vibrador más designado para masaje de cuello. El primer componente de asiento 66a, que soporta una parte superior de las piernas del usuario, tiene su miembro base 22a provisto de dos elementos vibradores 1 colocados uno al lado del otro en una dirección horizontal y que tienen una ubicación común entre sí en términos de una dirección longitudinal de la del componente de asiento superior 66a y el segundo componente de asiento inferior 66b, que soporta una parte inferior de las piernas del usuario, tiene su miembro base 22b provisto respectivamente de dos elementos vibradores 1 colocados uno al lado del otro en una dirección horizontal y que tienen una ubicación común entre sí en términos de una dirección longitudinal del componente inferior del asiento.
Cada elemento vibrador incrustado dentro del miembro base 21, 22 de la base 2 del aparato es capaz de provocar una resonancia del material del miembro base que lo rodea. Dado que cada miembro base está separado del otro miembro base, las vibraciones no se conducen significativamente desde el primer miembro base 21 al segundo miembro base 22, ni entre los miembros base 22a y 22b que soportan las extremidades inferiores.
La Figura 4C muestra, desde una dirección IVC en la Figura 4B, una vista en sección de dos paneles de base 21 incluidos en la base 2 y separados por un peldaño 62. Los paneles de base 21 tienen incrustados en ellos dos vibradores mecánicos 1, tales como Bass Pump 3. Encima de cada vibrador 1 hay una primera y una segunda capa de amortiguación 9; 91 y 9; 92 que, junto con un material de superficie de la silla (tapizado de cuero o similar), constituyen un medio a lo largo del cual se conducen las vibraciones a diversas partes del cuerpo del usuario. En consecuencia, la vibración mecánica se conduce desde el vibrador mecánico 1, así como desde el panel de base 21 del respaldo 65, a través del respaldo, los cojines del asiento y la tapicería del asiento (no mostrada en las figuras) visibles en la Figura 4C, a las partes del cuerpo del usuario.
Los elementos vibradores 1 se usan para suministrar a los músculos del usuario y otras partes del cuerpo trenes de pulsos 1000 o 100 incluidos en un primer o segundo componente de vibración y que comprenden vibraciones mecánicas de baja frecuencia, en donde la frecuencia de cada pulso es 20-50 Hz. Como se mencionó en la discusión de la Figura 1, cada pulso de presión 400 de un tren de pulsos tiene una cierta duración t determinada sobre la base de la frecuencia de vibración, así como la amplitud máxima Am determinada sobre la base de la amplificación de la señal.
A continuación, el establecimiento de un tren de pulsos mecánico 100 se aclara más con referencia a la Figura 3, específicamente con respecto a un aparato 10 ilustrado en las Figuras 4A-4C.
El aparato 10 de acuerdo con la invención comprende una unidad de procesamiento de datos, que incluye una interfaz del usuario 51, una unidad de procesamiento central 52, así como medios para establecer un tren de pulsos de señal 300 sobre la base de instrucciones dadas por el usuario. Los medios para producir un tren de pulsos de señal comprenden un oscilador 53 así como una parte de software apropiada. El usuario opera la interfaz del usuario 51 para determinar, para los trenes de pulsos 101, 102, 103 ... o 1001, 1002, 1003 ... incluidos en un primer o segundo componente de vibración 100 o 1000 de vibración mecánica, una duración T, una amplitud máxima Am y su posible cambio, así como una frecuencia de vibración f y su cambio de un tren de pulsos al siguiente, o una frecuencia mínima y máxima fmín, fmáx, así como una potencia de contacto I en decibelios con la del cuerpo de una persona, y, sobre la base de estos, la unidad de procesamiento de datos 5 es capaz de generar, a través del oscilador 53 y la pieza de software apropiada, una instrucción de control o trenes de pulsos de señal 300 que son consistentes con estos futuros trenes de pulsos establecidos 100 o 1000 de vibración mecánica. El oscilador 53 y también el software apropiado, ambos programables, son capaces de generar, sobre la base de instrucciones dadas por el usuario, trenes de pulsos de señal 300, cada uno de los cuales comprende al menos un elemento de datos con respecto a la duración total T, posibles cambios (es decir, modulaciones de amplitud, véase la figura 1) en la frecuencia f, así como en la amplitud máxima y/o la presión de vibración máxima Pmáx de los pulsos de presión 400 de un tren de pulsos contenido en cada componente de vibración mecánica 100, 1000 a lo largo de la duración T del segundo componente de vibración 100; 101, 102 ... o el primer componente de vibración 1000; 1001, 1002 ...
El tren 300 de impulsos de señal generado mediante programación se transmite desde la unidad 5 de procesamiento de datos a la placa 4 de señales; 41, que produce una pluralidad (por ejemplo, 3 en número) de trenes de pulsos eléctricos 200 de cada tren de señales de impulsos 300 sobre la base de los datos contenidos en el tren de señales de impulsos. Cada tren de pulsos 200 comprende trenes de pulsos eléctricos analógicos o preferentemente digitales de duración T, en los que la potencia, la fuerza I o la tensión U de la corriente eléctrica cambian entre un mínimo y un máximo y al mismo tiempo la frecuencia F del campo eléctrico cambia dentro de un cierto intervalo.
El tren de pulsos 200, producido y multiplicado con la placa de señales 41, se transmite a una o más placas amplificadoras 42 para proporcionar una modulación de amplitud máxima deseada de una manera convencional per se. A continuación, cada tren de pulsos 200 que llega a las placas amplificadoras 42 se transmite en una condición amplificada por medio de su canal de señal 3 al respectivo elemento vibrador mecánico 1. La amplificación de trenes de pulsos eléctricos analógicos
o digitales 200, así como su conversión en un tren de pulsos 100 o 1000 de vibración mecánica, es una tecnología conocida per se para la que se hace referencia a la literatura de este campo.
En este contexto, solo se describirá una práctica ilustrativa para convertir un tren de pulsos eléctricos 200 en un respectivo tren de pulsos mecánicos 100 para una silla 7 representada en las Figuras 4A-4B. En un aparato 10 equipado en la silla 7, la placa de señales 4; 41 está situado en un soporte 8 de la silla 7 por debajo del nivel del componente de asiento superior 66a del asiento 66, y la placa de señales 4; 41 tiene tres placas amplificadoras 4; 42 acoplado con el mismo. De cada placa amplificadora 4; 42 extienden una pluralidad de canales de señal 3 a los elementos vibradores 1. Los canales de señal 3 comunican el tren de pulsos eléctricos 200, amplificado por la placa amplificadora 4; 42 (amplitud modulada), a los vibradores mecánicos 1 que generan a partir del tren de pulsos 200 un tren de pulsos modulado en amplitud 100 o 1000 (primer componente de vibración, segundo componente de vibración) que comprende vibraciones mecánicas. En una modalidad de la invención, cada placa amplificadora 4; 42 se alimenta, como una señal de entrada, con tres trenes de pulsos analógicos o digitales 200 desde la placa de señales 4; 41, siendo entonces amplificados y transmitidos dichos trenes de pulsos por la placa amplificadora 4; 42 mediante tres canales de señal diferentes 3 a tres vibradores mecánicos. La silla que se muestra en las Figuras 4A-4C tiene nueve elementos vibradores 1, cada uno de los cuales recibe su canal de señal designado 3 de tres placas amplificadoras 4; 42.
En una modalidad de la invención, el vibrador mecánico 1 aplica el mismo principio que se describe en los dispositivos denominados "altavoces de vibración". Tal es, por ejemplo, la "bomba de graves 3" utilizada como elemento vibrador en la silla de las Figuras 4A-4C, en donde la vibración eléctrica se convierte en vibración mecánica.
En una modalidad de la invención, los elementos vibradores 1, incrustados en los miembros base 21 ,22a respectivos del respaldo 65 de la silla y el componente superior 66a de su asiento 66, se usan para transmitir trenes de pulsos (ondas sonoras) de aproximadamente 20-40 Hz, preferentemente 23-34 Hz, incluidos en el primer componente de vibración de las vibraciones mecánicas y que permanecen constantes en términos de su frecuencia f, en la zona de la espalda del usuario y en la zona de los músculos del muslo. La amplitud máxima Am de estas vibraciones permanece constante durante un tren de pulsos o cada ciclo de vibración 1000; 1001, 1000; 1002, 1000; 1003.., pero cambia al pasar de un ciclo de vibración al siguiente.
En una implementación de la invención, cualquier elemento vibrador 1 del respaldo o del asiento se utiliza para suministrar a los músculos/grupos musculares del cuerpo pulsos de baja frecuencia de, por ejemplo, 25 Hz, incluidos en las vibraciones mecánicas y que permanecen constantes en términos de su frecuencia f. Se ha descubierto que tal vibración pulsante posee excelentes efectos calmantes.
Además, una parte inferior o pantorrillas de las piernas, una parte inferior de las espinillas y los músculos del tobillo del usuario serán alimentados con segundos trenes de pulsos de baja frecuencia de aproximadamente 20-50 Hz, es decir segundos ciclos de vibración 100, incluidos en vibraciones mecánicas y fluctuantes en términos de su frecuencia. Los trenes de pulsos son generados por elementos vibradores 1 incrustados en el miembro base 22b del componente de asiento inferior 66b.
Es obvio para el experto que la invención descrita anteriormente a modo de ejemplos prácticos puede variarse dentro del alcance de un concepto inventivo presentado en las reivindicaciones.
Por tanto, en una modalidad preferida de la invención, la silla tiene su respaldo provisto solamente con dos elementos vibradores 1, uno para la parte inferior del respaldo y otro para la parte superior del respaldo.
En otra modalidad preferida de la invención, la silla 7 no tiene dentro de su bastidor 6 un miembro base sólido real 21, 22, sino que el miembro base/miembros base está/están formados por un colchón dentro del cual están incrustados los elementos vibradores 1. El colchón está cubierto adicionalmente con tapicería de cuero o un acolchado similar desde el cual se conduce la vibración a una parte del cuerpo del usuario.
Aún en otra modalidad preferida de la invención, la silla 7 tiene su respaldo 65 bajado durante la duración de un tratamiento hasta un cierto ángulo bajo 0-40 con respecto al miembro 66 de asiento.
A continuación, se aclarará con ejemplos un método de la invención así como el uso del aparato 10. El aparato empleado en los ejemplos fue un aparato 10 ilustrado en las Figuras 4A-4C y equipado en la silla 7.
Ejemplos
1) Programa de sueño
Los elementos vibradores de la silla 7 se usaron para generar vibraciones mecánicas (ondas de presión) de aproximadamente 25-34 Hz en términos de su frecuencia, que se transmitió por medio de los miembros de base 9 de la silla 7 que coinciden con las partes del cuerpo, a las partes del cuerpo de los usuarios: cuello, espalda, muslos y pantorrillas.
El primer componente de vibración de la vibración de baja frecuencia consisitió en una pluralidad de ciclos de vibración sucesivos 1000; 1001, 1000; 1002, 1000; 1003 ..., cada uno con una duración T; T1, T; T2, T; T3.. de aproximadamente 4 min 45 segundos, excepto para el ciclo de vibración 108 que duró 4 min 15 segundos. Por lo tanto, los ciclos de vibración del primer componente de vibración tuvieron una duración total Tall T1 T2 T3 ...
Dentro de cada ciclo de vibración 1000; 1001, 1000; 1002, 1000; 1003 del primer componente de vibración, la frecuencia de vibración f permaneció constante fa, fb, fc, fd,,,, aunque fluctuó entre ciclos de vibración sucesivos de una manera lineal dentro del intervalo de 25-34 Hz. Dentro de cada tren de pulsos era posible usar la modulación de amplitud de la amplitud máxima Am o mantener constante la amplitud máxima Am. Los pulsos de amplitud duran siempre aproximadamente 10 segundos. Al inicio de un pulso de amplitud, la amplitud A subió de cero al valor máximo Am en 2,7 segundos, permaneció en el máximo Am durante 3,2 segundos y cayó a cero en 4,3 segundos. Entre pulsos de amplitud pueden existir breves pausas. La potencia I del primer componente de vibración se midió en un punto de plegado entre el miembro de la pierna y el miembro de la espalda, en cuyo punto se desarrolla la presión de vibración más alta. La medición se realizó a una altura de aproximadamente 5 cm desde la superficie de la silla, es decir, el medio empleado fue aire. La medición se realizó con el sonómetro Benetech GM 1351.
Después de esto, en cada tren de pulsos 1009... 1016, la frecuencia constante se mantuvo de tal manera que la frecuencia constante a su vez disminuyó desde la frecuencia de 34 Hz (tren de pulsos 1009) a la frecuencia de 25 Hz (tren de pulsos 1016) de la manera correspondiente.
Como se puede ver en las fluctuaciones anteriores de frecuencias constantes fa, fb, fc.. de un tren de pulsos al siguiente (de un ciclo de vibración al siguiente), el cambio de frecuencias constantes es monótono y principalmente lineal, es decir, en un grupo de ciclos de vibración sucesivos, la frecuencia de vibración aumenta de 1 a 4 Hz o disminuye de 1 a 4 Hz.
La potencia (I) de la vibración en el cuerpo de una persona se midió con mediciones de decibelios usando un sonómetro Benetech. Dado que la potencia medida en decibelios depende del nivel de frecuencia del sonido actualmente existente, fue en el primer componente de vibración que una parte del cuerpo (aquí el miembro de la pierna o el miembro de la espalda) se sometió a una potencia de vibración relativamente alta, que fue dentro del intervalo de 49-64 dB, ya que la vibración era de baja frecuencia.
Después de esto, los elementos vibradores de la silla 7 se usaron para generar un segundo componente de vibración 100 de aproximadamente 23-33 en términos de su frecuencia, que comprendía un ciclo de vibración de masaje que dura aproximadamente 3-4 segundos y que comprende vibración mecánica (ondas de presión) transmitida por medio de los miembros base 9 de la silla 7 que coinciden con las partes del cuerpo con las partes de partes del cuerpo de los usuarios: cuello, espalda, muslos y pantorrillas. Se midió una potencia de contacto I (dB) para el ciclo de vibración del segundo componente de vibración 100 con la parte de la espalda y la pierna del usuario de la misma manera que antes para los ciclos de vibración del primer componente de vibración y se encontró que fluctuaba dentro del intervalo de 57- 64 dB.
La frecuencia de vibración fluctuó en este segundo componente de vibración dentro del intervalo de 23-33 Hz, produciéndose la fluctuación de frecuencia en el ciclo de vibración del segundo componente de vibración en forma de una curva sinusoidal durante la duración de 6,3 segundos. Durante cada pulso de frecuencia, la frecuencia f cambió de 23 Hz primero a 33 Hz y luego de nuevo a 23 Hz. Este segundo componente de vibración (tren de pulsos) contenía adicionalmente modulación de amplitud, de modo que el pulso de amplitud 400 de cada tren de pulsos 100 tenía una duración t de aproximadamente 1 segundo, de manera que la amplitud máxima cambió de 0 a Am en 0,3 segundos, permaneció en el máximo durante 0,3 segundos, y luego cayó a cero en 0,3 segundos.
En la invención, varias partes del cuerpo generalmente reciben ciclos de vibración idénticos en términos de su vibración básica, pero la amplitud máxima Am, y por lo tanto, la potencia de contacto I de la vibración con una parte del cuerpo, cambiará. Por lo general, los ciclos de vibración se pueden transmitir a las pantorrillas con la mayor potencia de contacto, a la espalda y los muslos con una ligeramente más baja y al cuello con la menor potencia.
2) Evaluación de los trastornos del sueño relacionados con el estrés y diferencia realizada por un método de la invención en los trastornos del sueño relacionados con el estrés
En un esfuerzo por estudiar los trastornos transitorios del sueño relacionados con el estrés, así como las sensaciones de ansiedad asociadas con los trastornos del sueño, se estudió el trastorno del sueño relacionado con el estrés en las personas de prueba mediante varios estudios de cuestionarios escritos (Helsinki Sleep Clinic, Research Center Vitalmed, encuesta privada). El estudio del cuestionario se usó para conocer la presencia de insomnio transitorio relacionado con el estrés y el grado de severidad del insomnio. En el estudio del cuestionario, se excluyó a aquellas personas cuyo trastorno del sueño provenía de algo distinto al estrés, como el síndrome de piernas inquietas, la apnea del sueño o la enfermedad EM.
Los aspectos relacionados con la duración y la calidad del sueño se monitorearon con un PSQI escrito (cuestionario del Índice de Calidad de Pittsburgh).
Los aspectos relacionados con la severidad del insomnio se monitorearon a su vez con un cuestionario ISI escrito (cuestionario del Índice de Severidad del Insomnio).
Sobre la base de lo que se descubrió en el estudio del cuestionario, se evaluó si una persona de prueba probablemente padecía un trastorno del sueño transitorio relacionado con el estrés. Las personas de prueba con probabilidad de tener un trastorno del sueño relacionado con el estrés se expusieron a vibraciones mecánicas, generadas por la silla 7 descrita anteriormente, transmitiendo al cuerpo de la persona de prueba o partes del cuerpo seleccionadas, vibraciones mecánicas que incluían un primer componente de vibración y un segundo componente de vibración durante treinta y nueve minutos.
Después de que el cuerpo de las personas de prueba estuvo expuesto a vibraciones mecánicas que poseen un primer y segundo componentes de vibración, se realizó una nueva observación con respecto al nivel de trastorno del sueño relacionado con el estrés. La observación se realizó con una unidad de actigrafía portátil de medición de la actividad del movimiento, una medición de la presión arterial, una medición de la frecuencia cardíaca, un estudio de cuestionario escrito, un diario de sueño o una combinación de los mismos.
En base al estudio, el grado de gravedad del insomnio experimentado por las personas de prueba disminuyó (el insomnio más severo obtiene más puntos) y, al mismo tiempo, la calidad del sueño y la percepción de ansiedad disminuyeron de manera estadísticamente significativa.
3) Evaluación del nivel de estrés y la diferencia realizada por un método de la invención en el nivel de estrés
En el estudio de estrés/sueño de Heli Haapaniemi, el cuerpo o partes seleccionadas del cuerpo de las personas de prueba se expusieron cuatro veces a la vibración mecánica de la invención con el primer y segundo componente de vibración usando, para generar la vibración, un aparato como el definido en un sistema de la invención, en donde el aparato se equipa en la silla 7. Los tiempos de exposición fueron seguidos por una nueva observación del nivel de trastorno del sueño relacionado con el estrés y la observación se llevó a cabo usando, por ejemplo, una medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca así como una medición del nivel de hormonas del estrés. Los dispositivos de medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca abundan en el mercado y el método de medición se ha estandarizado.
La variabilidad de la frecuencia cardíaca es generalmente comparable con el nivel de estrés, que en general apoya los cambios que ocurren en el nivel de estrés. El análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se realizó con el software Kubios del cual se seleccionaron cinco parámetros usados como base para estudiar los cambios que ocurren en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Estos parámetros son RR media, STD RR, RMSSD, LF y HF. En resumen, se puede decir que la mayoría de las personas de prueba mostraron cambios claros observables en los niveles de estrés y trastornos del sueño como resultado del método. Los cambios fueron visibles como el alivio del nivel de estrés y el aumento del nivel de relajación general junto con las terapias de silla administradas por el método. Cada persona se ve afectada por el método individualmente pero, en base a los resultados, el método tuvo efectos beneficiosos también sobre la actividad del sistema nervioso autónomo, es decir, la función del sistema nervioso parasimpático se volvió más activa.
El nivel de hormonas del estrés se midió mediante determinaciones de cortisol en la saliva. Estos se realizaron con un método de radioinmunoanálisis usando un kit de prueba fabricado por Orion. Los resultados de las muestras de cortisol en la saliva se compararon con los intervalos de referencia proporcionados por Orion, cuyos valores de la tarde fueron de 0,6 a 4,9 nmol/l.
Aunque el ciclo de prueba solo incluyó cuatro sesiones de terapia de silla sin una intervención de diálogo terapéutico, los resultados finales en la mayoría de las personas de prueba fueron buenos.
Claims (5)
- REIVINDICACIONESi. Un sistema para aliviar el trastorno del sueño relacionado con el estrés de una persona, especialmente para aliviar el insomnio de ajuste transitorio relacionado con el estrés, en donde el sistema comprende un aparato (10) que comprende una pluralidad de elementos vibradores (1), montados en uno o más miembros base resonables sólidos o flexibles del aparato (21, 21) y que son capaces de convertir un impulso eléctrico (200) en un pulso de vibración mecánica, así como una unidad de procesamiento de datos (5) con la capacidad de producir una instrucción de control para configurar un tren de pulsos eléctricos (200) usando los elementos vibradores mecánicos (1) presentes en un primer lado del aparato (10), es decir, en un lado opuesto del miembro base (21, 22) con respecto al cuerpo de la persona, para configurar el miembro base (21,22) para que vibre en resonancia con dichos elementos vibradores mecánicos (1) de manera que la segunda superficie del miembro base (21,22), que está opuesta a dicho primer lado y más cercana al cuerpo de la persona, transmita al cuerpo o en una parte seleccionada del cuerpo vibración mecánica de baja frecuencia que consiste en pulsos de presión (400) sucesivos de vibración mecánica, caracterizado porque los pulsos de presión (400) constituyen- un primer componente de vibración (1000), que comprende una pluralidad de ciclos sucesivos de vibraciones calmantes (1000; 1001, 1002, 1003 ...) transmitidos al cuerpo o dicha parte del cuerpo en periodos de tiempo sucesivos (T; T1, T2, T3 ...), que comprende pulsos de presión sucesivos de baja frecuencia (400), cada tren de pulsos (1000; 1001, 1002, 1003 ...) tiene una duración (T; T1, T2, T3 ...) de varios minutos y una frecuencia de vibración (f; fa, fb, fc ..) que es constante dentro del intervalo de 20-50 Hz a lo largo de dicha duración del tren de pulsos (1000; 1001, 1002, 1003 ...), mientras los pulsos de presión (400) de la vibración están al mismo tiempo adaptados para ser de tal manera que los pulsos de presión (400) incluidos en cada tren de pulsos (1000; 1001, 1002, 1003 ...)tengan una potencia de contacto (I) con dicha parte del cuerpo dentro del intervalo de 40-70 dB, y- un segundo componente de vibración (100), que se transmite posteriormente al cuerpo o a dicha parte del cuerpo y que comprende al menos un segundo ciclo de vibración de masaje (100), los pulsos de presión (400) incluidos en dicho segundo componente de vibración (100) tienen una frecuencia (f) que fluctúa dentro del intervalo de 20-50 Hz, preferentemente dentro del intervalo de 20-40 Hz, en el transcurso de 2-10 segundos, preferentemente en el transcurso de 5-7 segundos y dicha frecuencia de los pulsos de presión cambia de acuerdo con la onda sinusoidal, triangular o cuadrada, preferentemente de acuerdo con la onda sinusoidal.
- 2. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque el aparato (10) consiste en una cama o silla, los elementos vibradores (1) montados en los miembros base sólidos o flexibles (21, 22) de su base (2) se localizan dentro de un bastidor (6) de la silla o cama y las vibraciones mecánicas generadas por los elementos vibradores (1) están adaptadas para ser conducidas por medio de un medio fabricado en cuero y/o acolchado al cuerpo de una persona o parte seleccionada del cuerpo que se desea que se le aplique vibración.
- 3. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque el aparato (10) comprende una silla (7), que incluye un respaldo (65) y un asiento de dos piezas (66) que comprende un componente de asiento superior (66a) adaptado para soportar la parte superior de las piernas y que tiene una orientación aproximadamente horizontal así como un segundo componente de asiento (66b) adaptado para soportar una parte inferior de las piernas y que tiene su dirección longitudinal en un ángulo con respecto a la dirección longitudinal del componente de asiento superior (66a), de manera que en el interior del respaldo (65), el componente de asiento inferior (66b) y el componente de asiento superior (66a) de la silla (7) extienden una base tipo placa rígida discontinua (2) cuyos miembros base (21, 22b, 22a) respectivos, ubicados en el respaldo (65), en el componente de asiento inferior (66b) y en el componente de asiento superior (66a), tienen incrustados elementos vibradores (1) que convierten la vibración electrónica en mecánica.
- 4. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la unidad de procesamiento de datos (5) incluye una interfaz del usuario (51), una unidad de procesamiento central (52), así como medios para configurar un tren de pulsos de señal (300) teniendo como base las instrucciones dadas por el usuario.
- 5. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada porque la unidad de procesamiento de datos (5) está adaptada para generar, como una instrucción de control, un tren de pulsos de señal (300) por medio de un oscilador y cuya unidad de procesamiento de datos (5) está funcionalmente acoplada con una placa de señales analógica o preferentemente digital (4; 41) acoplada a la base del aparato (2), dicha placa de señales (4; 41) está adaptada a su vez para convertir el tren de pulsos de señales (300) que llegan desde la unidad de procesamiento de datos (5) en un tren de impulsos eléctricos respectivo analógico o preferentemente digital (200), y una placa amplificadora (4; 42) mediante la cual el tren de pulsos eléctrico analógico o digital (200) que sale de la placa de señales (4; 41) se puede amplificar y entregar a un elemento vibrador deseado (1) por medio de un canal de señal apropiado (3) para generar vibraciones mecánicas.
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