Извлечение на основе условия

Иллюстрации

Показать все

В одном аспекте настоящего изобретения раскрывается способ. Способ извлечения данных из устройства датчика, содержащий этапы, на которых: обнаруживают считывающим устройством устройство датчика, извлекают из обнаруженного устройства датчика первый набор данных по беспроводной связи; используют извлеченный первый набор данных для определения, что устройство датчика способно передать полученные данные датчика в считывающее устройство; и в ответ на использование извлеченного первого набора данных для определения, что устройство датчика способно передать полученные данные датчика в считывающее устройство, извлекают из обнаруженного устройства датчика второй набор данных, при этом второй набор данных содержит полученные данные датчика. Во втором аспекте настоящего изобретения - считывающее устройство, содержащее: интерфейс беспроводной связи, процессор, машиночитаемый носитель, включающий в себя команды, которые при исполнении процессором побуждают считывающее устройство выполнять заданный набор функций. В третьем аспекте настоящего изобретения - устройство датчика, выполненное с возможностью измерения сигнала биологической информации в качестве данных датчика, содержащее: источник питания, интерфейс беспроводной связи, датчик, выполненный с возможностью измерения сигнала биологической информации, в качестве данных датчика, и логический элемент, выполненный с возможностью: обеспечения связи через интерфейс беспроводной связи для информирования считывающего устройства, что устройство датчика находится в пределах дальности интерфейса беспроводной связи; отправления через интерфейс беспроводной связи первого набора данных считывающему устройству для подтверждения способности отправки данных датчика; и в ответ на запрос от считывающего устройства в ответ на первый набор данных, отправления второго набора данных через интерфейс беспроводной связи; при этом второй набор данных содержит данные датчика. Техническим результатом при реализации заявленной группы изобретений является повышение точности извлечения информации из устройства датчика. 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 9 ил.

Реферат

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0001] Пока в этом документе не указано иное, описанные в этом разделе материалы не являются известным уровнем техники для формулы изобретения в этой заявке и не признаются известным уровнем техники из-за включения в этот раздел.

[0002] Устройство контактной линзы может включать в себя датчик для измерения анализируемого вещества, например глюкозы, в слезной пленке. Датчик может быть электрохимическим датчиком, который включает в себя рабочий электрод и противоэлектрод и/или электрод сравнения. Электрохимическая реакция, затрагивающая анализируемое вещество, может переносить электроны к рабочему электроду или от него, чтобы формировать ток, связанный с концентрацией анализируемого вещества. В некоторых случаях вблизи рабочего электрода может располагаться реагент для упрощения избирательной, электрохимической реакции с анализируемым веществом.

[0003] Устройство контактной линзы также может сообщать показания датчика внешнему считывающему устройству. Например, контактная линза может включать в себя антенну, которая конфигурируется для приема радиочастотного излучения от внешнего считывающего устройства и выдачи сигнала обратного излучения на основе показания датчика.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0004] В одном аспекте настоящего изобретения раскрывается способ. Способ включает в себя: обнаружение считывающим устройством устанавливаемого в глаз устройства в пределах дальности беспроводной связи считывающего устройства, где устанавливаемое в глаз устройство включает в себя прозрачный материал, имеющий вогнутую установочную поверхность, сконфигурированную для съемной установки на поверхность роговицы; извлечение из обнаруженного устанавливаемого в глаз устройства первого набора данных по беспроводной связи; использование извлеченного первого набора данных для определения, что выполнено некое условие; и извлечение из обнаруженного устанавливаемого в глаз устройства второго набора данных в ответ на использование извлеченного первого набора данных для определения, что условие выполнено.

[0005] В другом аспекте настоящего изобретения раскрывается считывающее устройство. Считывающее устройство включает в себя интерфейс беспроводной связи; процессор; и машиночитаемый носитель, включающий в себя команды, которые при исполнении процессором побуждают считывающее устройство выполнить набор функций. Набор функций включает в себя: обнаружение устанавливаемого в глаз устройства в пределах дальности беспроводной связи считывающего устройства, где устанавливаемое в глаз устройство включает в себя прозрачный материал, имеющий вогнутую установочную поверхность, сконфигурированную для съемной установки на поверхность роговицы; извлечение из обнаруженного устанавливаемого в глаз устройства первого набора данных по беспроводной связи с использованием интерфейса беспроводной связи; использование извлеченного первого набора для определения, что выполнено некое условие; и извлечение с использованием интерфейса беспроводной связи из обнаруженного устанавливаемого в глаз устройства второго набора данных в ответ на использование извлеченного первого набора для определения, что условие выполнено.

[0006] В еще одном аспекте настоящего изобретения раскрывается другой способ. Способ включает в себя: обнаружение первым считывающим устройством устанавливаемого в глаз устройства в пределах дальности беспроводной связи первого считывающего устройства, где устанавливаемое в глаз устройство включает в себя прозрачный материал, имеющий вогнутую установочную поверхность, сконфигурированную для съемной установки на поверхность роговицы; извлечение первым считывающим устройством из обнаруженного устанавливаемого в глаз устройства первого набора данных по беспроводной связи; передачу извлеченного первого набора данных первым считывающим устройством устройству сбора данных; обнаружение вторым считывающим устройством устанавливаемого в глаз устройства в пределах дальности беспроводной связи второго считывающего устройства; извлечение вторым считывающим устройством из обнаруженного устанавливаемого в глаз устройства второго набора данных по беспроводной связи; и передачу извлеченного второго набора данных вторым считывающим устройством устройству сбора данных.

[0007] В еще одном аспекте настоящего изобретения раскрывается средство для: обнаружения устанавливаемого в глаз устройства в пределах дальности беспроводной связи считывающего устройства, где устанавливаемое в глаз устройство включает в себя прозрачный материал, имеющий вогнутую установочную поверхность, сконфигурированную для съемной установки на поверхность роговицы; извлечения из обнаруженного устанавливаемого в глаз устройства первого набора данных по беспроводной связи; использования извлеченного первого набора данных для определения, что выполнено некое условие; и извлечения из обнаруженного устанавливаемого в глаз устройства второго набора данных в ответ на использование извлеченного первого набора данных для определения, что условие выполнено.

[0008] Эти, а также другие аспекты, преимущества и альтернативы станут очевидны средним специалистам в данной области техники после прочтения нижеследующего подробного описания со ссылкой на прилагаемые чертежи, где это целесообразно.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0009] Фиг. 1 - блок-схема примерной системы, которая включает в себя устанавливаемое в тело устройство и внешнее считывающее устройство.

[0010] Фиг. 2A - вид снизу примерного устанавливаемого в глаз устройства.

[0011] Фиг. 2B - боковая проекция примерного устанавливаемого в глаз устройства, показанного на фиг. 2A.

[0012] Фиг. 2C - боковое поперечное сечение примерного устанавливаемого в глаз устройства, показанного на фиг. 2A и 2B, установленного на поверхность роговицы глаза.

[0013] Фиг. 2D - приближенное боковое поперечное сечение, улучшенное для показа подложки, встроенной в прозрачный материал, источника света и излученного света в примерном устанавливаемом в глаз устройстве при установке, как показано на фиг. 2C.

[0014] Фиг. 3 - блок-схема примерной системы, которая включает в себя несколько внешних считывающих устройств и устройство сбора данных.

[0015] Фиг. 4 - блок-схема примерного способа.

[0016] Фиг. 5 - блок-схема другого примерного способа.

[0017] Фиг. 6 - блок-схема примерного машиночитаемого носителя.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

I. Обзор

[0018] Нижеследующее подробное описание описывает различные признаки и функции раскрытых систем и способов со ссылкой на прилагаемые чертежи. На чертежах аналогичные символы обозначают аналогичные компоненты, пока контекст не предписывает иное. Любая ссылка на форму единственного числа означает "по меньшей мере один", а любая ссылка на форму множественного числа означает "хотя бы один", пока не задано иное или контекст не предписывает иное. Пояснительные системы и способы, описанные в этом документе, не подразумеваются ограничивающими. Специалисты в данной области техники могут без труда понять, что некоторые аспекты раскрытых систем и способов можно организовать и объединить в самые различные конфигурации, которые рассматриваются в этом документе.

[0019] Электронное устройство может использоваться для получения данных и для осуществления связи с другими устройствами или людьми. Электронное устройство могло бы быть устанавливаемым в тело устройством. В примерном варианте осуществления устанавливаемое в тело устройство является устанавливаемым в глаз устройством, которое можно устанавливать в глаз. В других примерах устанавливаемое в тело устройство могло бы устанавливаться в зуб, кожу или другую часть тела. Устанавливаемое в тело устройство может включать в себя схемы, датчик и антенну, расположенные на подложке, встроенной в биологически совместимый материал. Схемы могут управлять датчиком для получения данных датчика. Кроме того, схемы могут управлять антенной для сообщения информации по беспроводной связи внешнему считывающему устройству и/или от него. Как правило, устанавливаемое в тело устройство может передавать информацию внешнему считывающему устройству путем модулирования полного сопротивления антенны способом, воспринимаемым внешним считывающим устройством.

[0020] В некоторых примерах биологически совместимый материал является прозрачным материалом, как правило, в виде куполообразной линзы, аналогичной контактной линзе. Подложка может встраиваться возле границы биологически совместимого материала, чтобы не мешать зрению. Датчик можно разместить на подложке обращенным внутрь, к поверхности роговицы, чтобы формировать клинически значимые показания из-под поверхности роговицы и/или из слезной жидкости между биологически совместимым материалом и поверхностью роговицы. Дополнительно или в качестве альтернативы датчик можно разместить на подложке обращенным наружу, в сторону от поверхности роговицы и к слою слезной жидкости, покрывающему поверхность биологически совместимого материала, подверженную воздействию атмосферы.

[0021] В некоторых примерах датчик полностью встраивается в биологически совместимый материал. Например, электрохимический датчик, который включает в себя рабочий электрод и электрод сравнения, можно встроить в биологически совместимый материал и расположить так, что электроды датчика находятся менее чем в 10 микронах от биологически совместимой поверхности, сконфигурированной для установки на роговицу. Датчик может формировать данные, указывающие концентрацию анализируемого вещества, которое диффундирует через материал линзы к электродам датчика. В других примерах биологически совместимый материал включает в себя канал, по которому жидкость, содержащая анализируемое вещество, может достигать датчика.

[0022] Слезная жидкость содержит ряд неорганических электролитов (например, Ca2+, Mg2+, Cl-), органические компоненты (например, глюкозу, лактат, белки, липиды и т. п.) и так далее, которые могут использоваться для диагностики состояний здоровья. Устанавливаемое в тело устройство может конфигурироваться для измерения одного или нескольких этих анализируемых веществ, и таким образом, может предоставить удобную неинвазивную платформу, полезную при диагностировании и/или наблюдении за состояниями здоровья. Например, устанавливаемое в тело устройство может конфигурироваться для измерения глюкозы и может использоваться больными диабетом для измерения/наблюдения за уровнями глюкозы. В некоторых вариантах осуществления датчик может конфигурироваться для измерения дополнительных или иных условий помимо уровней анализируемого вещества (например, свет, температура и измерения тока).

[0023] В некоторых случаях устанавливаемое в тело устройство может конфигурироваться для периодического получения данных датчика. Дополнительно или в качестве альтернативы устанавливаемое в тело устройство может конфигурироваться для получения данных датчика в ответ на прием подходящего запроса от внешнего считывающего устройства. Устанавливаемое в тело устройство также может конфигурироваться для сохранения полученных данных датчика в запоминающем устройстве, включенном в устанавливаемое в тело устройство, чтобы устанавливаемое в тело устройство могло позднее передать сохраненные данные датчика внешнему считывающему устройству. Более того, считывающее устройство может формировать предупреждение (например, которое можно представить на экране дисплея), что устанавливаемое в тело устройство нужно зарядить.

[0024] Как отмечалось выше, схемы устанавливаемого в тело устройства могут управлять антенной для сообщения информации по беспроводной связи внешнему считывающему устройству и/или от него. Например, когда устанавливаемое в тело устройство находится в пределах дальности беспроводной связи внешнего считывающего устройства, схемы могут управлять антенной для приема информации от внешнего считывающего устройства. В одном примере такая информация может включать в себя сообщение, запрашивающее, находится ли устанавливаемое в тело устройство в пределах дальности беспроводной связи внешнего считывающего устройства ("сообщение-запрос"). В другом примере такая информация может включать в себя сообщение, запрашивающее у устанавливаемого в тело устройства получить данные датчика и/или передать полученные данные датчика внешнему считывающему устройству.

[0025] Также при условии, что внешнее считывающее устройство находится в пределах дальности беспроводной связи устанавливаемого в тело устройства, схемы могут управлять антенной для передачи информации внешнему считывающему устройству. В одном примере такая информация может включать в себя сообщение, которое подтверждает прием сообщения-запроса и/или идентифицирует устанавливаемое в тело устройство ("сообщение-подтверждение"). По существу, в некоторых случаях в ответ на прием сообщения-запроса от внешнего считывающего устройства устанавливаемое в тело устройство может передать сообщение-подтверждение внешнему считывающему устройству. Это может позволить внешнему считывающему устройству обнаружить наличие устанавливаемого в тело устройства.

[0026] В другом примере информация, переданная устанавливаемым в тело устройством внешнему считывающему устройству, может включать в себя данные датчика, сохраненные в устанавливаемом в тело устройстве. В некоторых случаях устанавливаемое в тело устройство может передать сохраненные данные датчика внешнему считывающему устройству в ответ на прием подходящего запроса от внешнего считывающего устройства. Дополнительно или в качестве альтернативы устанавливаемое в тело устройство может конфигурироваться для периодической передачи сохраненных данных датчика внешнему считывающему устройству.

[0027] Устанавливаемое в тело устройство может питаться различными способами. В качестве одного примера устанавливаемое в тело устройство может питаться радиочастотной энергией, собранной от антенны, включенной в устанавливаемое в тело устройство. В качестве другого примера устанавливаемое в тело устройство может питаться световой энергией, собранной фотогальваническим элементом, включенным в устанавливаемое в тело устройство. В качестве еще одного примера устанавливаемое в тело устройство может питаться энергией, запасенной в батарее, включенной в устанавливаемое в тело устройство. В некоторых случаях устанавливаемое в тело устройство может применять некоторое сочетание из двух или более этих вариантов. Например, устанавливаемое в тело устройство может собирать энергию от антенны и/или фотогальванического элемента и запасать собранную энергию в батарее для последующего использования.

[0028] Внешнее считывающее устройство может конфигурироваться и/или располагаться так, что внешнее считывающее устройство и устанавливаемое в тело устройство находятся в пределах дальности беспроводной связи друг друга с некоторой периодичностью. Например, внешнее считывающее устройство может конфигурироваться как часть очков, ювелирных изделий (например, сережек, ожерелья), ободка, головного убора, например шляпы или кепки, слухового аппарата и/или другой одежды (например, шарфа) либо устройства, которое может носить владелец устанавливаемого в тело устройства. В качестве другого примера внешнее считывающее устройство может конфигурироваться как часть контейнера (например, контейнера контактных линз), где можно хранить устанавливаемое в тело устройство. В других примерах внешнее считывающее устройство может располагаться в одном или нескольких местах в доме, рабочем пространстве, транспортном средстве или другой области, где устанавливаемое в тело устройство, вероятно, присутствует с некоторой периодичностью. Например, внешнее считывающее устройство может конфигурироваться как часть рабочего кресла на рабочем месте или как часть противосолнечного козырька в транспортном средстве.

[0029] В некоторых случаях несколько внешних считывающих устройств могут быть распределены по нескольким положениям, например, описанным выше, посредством этого создавая сеть внешних считывающих устройств. При таком размещении, когда устанавливаемое в тело устройство перемещается с места на место, устанавливаемое в тело устройство может с некоторой периодичностью попадать по меньшей мере в один, а возможно, и многие соответствующие пределы дальности беспроводной связи внешних считывающих устройств. Кроме того, несколько внешних считывающих устройств могут конфигурироваться для осуществления связи друг с другом и/или с устройством сбора данных, чтобы можно было агрегировать несколько частей полученных данных датчика, извлеченных различными внешними считывающими устройствами. Внешние считывающие устройства или устройство сбора данных могут использовать данные датчика, например, путем обработки, представления, отображения, хранения, сообщения и/или иного использования данных. Такие данные также можно шифровать с использованием одной или нескольких известных методик шифрования.

[0030] В некоторых примерах устанавливаемое в тело устройство может требовать меньше энергии для получения данных датчика, чем для передачи полученных данных датчика внешнему считывающему устройству. В таких примерах внешнему считывающему устройству может быть полезно запрашивать и/или извлекать полученные данные датчика из устанавливаемого в тело устройства только в некоторых обстоятельствах, например, когда устанавливаемое в тело устройство обладает достаточным количеством энергии для передачи полученных данных датчика внешнему считывающему устройству в одном сеансе связи. Действительно, если внешнее считывающее устройство пытается извлекать полученные данные датчика, когда устанавливаемое в тело устройство не имеет достаточного количества энергии для завершения передачи таких данных, то устанавливаемое в тело устройство может тратить энергию впустую, пытаясь осуществлять передачу данных. Эта трата энергии может ограничить возможность устанавливаемого в тело устройства получать дополнительные данные датчика.

[0031] Для решения этой проблемы внешнее считывающее устройство может извлекать из устанавливаемого в тело устройства первый набор данных, который включает в себя данные помимо самих данных датчика. В одном примере первый набор данных может включать в себя связанные с энергией данные, например указание энергии, запасенной в батарее устанавливаемого в тело устройства. Дополнительно или в качестве альтернативы первый набор данных может включать в себя метаданные датчика (то есть данные о полученных данных датчика), например, указание объема полученных данных датчика, сохраненных в устанавливаемом в тело устройстве. Тогда устанавливаемое в тело устройство может использовать извлеченный первый набор данных для определения, что условие выполнено. Это может указывать, что устанавливаемое в тело устройство способно передавать полученные данные датчика внешнему считывающему устройству в одном сеансе связи. В одном примере условие может быть условием, что устанавливаемое в тело устройство хранит пороговое количество энергии, и/или условием, что устанавливаемое в тело устройство не хранит пороговый объем полученных данных датчика. Тогда в ответ на определение устанавливаемым в тело устройством, что условие выполнено, устанавливаемое в тело устройство может извлекать второй набор данных из устанавливаемого в тело устройства. Второй набор данных может включать в себя полученные данные датчика.

[0032] В частности, если в альтернативном варианте устанавливаемое в тело устройство определяет, что условие не выполнено, то внешнее считывающее устройство может, по меньшей мере временно, воздержаться от процесса извлечения второго набора данных из устанавливаемого в тело устройства. Это может происходить, например, когда устанавливаемое в тело устройство обладает недостаточной энергией для передачи полученных данных датчика внешнему считывающему устройству. Устанавливаемое в тело устройство впоследствии может собрать и/или запасти дополнительную энергию, так что условие может быть выполнено позднее, когда повторяется вышеописанный процесс.

II. Примерные системы

[0033] Фиг. 1 - блок-схема примерной системы 100, которая включает в себя устанавливаемое в тело устройство 110 и внешнее считывающее устройство 190.

[0034] Открытые области устанавливаемого в тело устройства 110 можно выполнить из прозрачного материала 120, созданного для установки на тело. В некоторых примерах прозрачный материал 120 может контактно устанавливаться на тело. В других примерах прозрачный материал 120 может встраиваться в тело (например, хирургическим путем и т. п.). Прозрачный материал 120 может иметь установочную поверхность и поверхность, противоположную установочной поверхности. Подложка 130 может встраиваться в прозрачный материал 120, чтобы предоставить установочную поверхность для источника 140 питания, схем 150, электроники 170 связи, источника 176 света и датчика 178. Электроника 170 связи может включать в себя фотодетектор 172 и антенну 174.

[0035] Источник 140 питания подает рабочие напряжения на схемы 150. Схемы 150 могут предоставлять энергию и управлять электроникой 170 связи, источником 176 света и датчиком 178. Электроника 170 связи может управляться схемами 150 для сообщения информации устанавливаемому в тело устройству 110 и/или от него. Например, антенна 174 может управляться схемами 150 для сообщения информации устанавливаемому в тело устройству 110 и/или от него.

[0036] Например, когда устанавливаемое в тело устройство 110 находится в пределах дальности беспроводной связи внешнего считывающего устройства 190, схемы 150 могут управлять антенной 174 для приема информации от внешнего считывающего устройства 190. В одном примере такая информация может включать в себя сообщение-запрос. В другом примере такая информация может включать в себя сообщение, запрашивающее у устанавливаемого в тело устройства 110 получить данные датчика и/или передать полученные данные датчика внешнему считывающему устройству 190.

[0037] К тому же, когда внешнее считывающее устройство 190 находится в пределах дальности беспроводной связи устанавливаемого в тело устройства 110, схемы 150 могут управлять антенной 174 для передачи информации внешнему считывающему устройству 190. В одном примере такая информация может включать в себя сообщение-подтверждение. По существу, в некоторых случаях в ответ на прием сообщения-запроса от внешнего считывающего устройства 190 устанавливаемое в тело устройство 110 может передать сообщение-подтверждение внешнему считывающему устройству 190. Это может позволить внешнему считывающему устройству 190 обнаружить наличие устанавливаемого в тело устройства 110.

[0038] В другом примере информация, переданная устанавливаемым в тело устройством 110 внешнему считывающему устройству 190, может включать в себя данные датчика, сохраненные в запоминающем устройстве устанавливаемого в тело устройства 110. В некоторых случаях устанавливаемое в тело устройство 110 может передать сохраненные данные датчика внешнему считывающему устройству 190 в ответ на прием подходящего запроса от внешнего считывающего устройства 190. Дополнительно или в качестве альтернативы устанавливаемое в тело устройство 110 может конфигурироваться для периодической передачи сохраненных данных датчика внешнему считывающему устройству 190.

[0039] Пределы дальности беспроводной связи устанавливаемого в тело устройства 110 и/или внешнего считывающего устройства 190 могут зависеть от различных факторов, включая, например, конкретные аппаратные компоненты, используемые для обеспечения такой беспроводной связи.

[0040] Источник 176 света может управляться схемами 150 для излучения света (например, модулированного света 186 к фотодетектору 193 внешнего считывающего устройства 190). Дополнительно или в качестве альтернативы фотодетектор 172 и источник 176 света могут управляться схемами 150 для сообщения информации (например, описанной выше по отношению к антенне 174) устанавливаемому в тело устройству 110 и/или от него. Датчик 178 может принимать энергию и может также управляться схемами 150 для предоставления показания, которое может сообщаться устанавливаемому в тело устройству 110.

[0041] В некоторых примерах, где устанавливаемое в тело устройство 110 является устанавливаемым в глаз устройством, сконфигурированным для контактной установки в глаз, для упрощения контактной установки прозрачный материал 120 может иметь вогнутую поверхность, сконфигурированную для прилипания ("посадки") к увлажненной поверхности роговицы (например, с помощью капиллярных сил слезной пленки, покрывающей поверхность роговицы). Дополнительно или в качестве альтернативы устанавливаемое в тело устройство 110 может прилипать с помощью силы вакуума между поверхностью роговицы и прозрачным материалом 120 благодаря вогнутой кривизне установочной поверхности устанавливаемого в тело устройства 110. В этом примере при установке вогнутой поверхностью к глазу внешняя поверхность прозрачного материала 120 может иметь выпуклую кривизну, которая образуется не мешающей движению века во время того, как в глазу установлено устанавливаемое в тело устройство 110. Например, прозрачный материал 120, как правило, может быть куполообразным полимерным материалом, имеющим аналогичную контактной линзе форму.

[0042] В некоторых примерах прозрачный материал 120 может включать в себя один или несколько биологически совместимых материалов. Например, могут использоваться биологически совместимые материалы, применяемые для контактных линз или других глазных применений, приводящих к прямому контакту с телом. Прозрачный материал 120 при желании можно частично создать из таких биологически совместимых материалов, или он может включать в себя наружное покрытие с такими биологически совместимыми материалами. Прозрачный материал 120 при желании может включать в себя материалы, сконфигурированные для увлажнения поверхности тела, например гидрогели и т. п. В некоторых вариантах осуществления, где устанавливаемое в тело устройство является устанавливаемым в глаз устройством, прозрачный материал 120 может иметь форму для обеспечения заранее установленной оптической мощности для коррекции зрения, например, как может обеспечиваться контактной линзой.

[0043] Подложка 130 может включать в себя одну или несколько поверхностей, подходящих для установки источника 140 питания, схем 150, электроники 170 связи, источника 176 света и датчика 178. Подложка 130 может применяться в качестве установочной платформы для интегральных схем (например, с помощью монтажа методом перевернутого кристалла к контактным площадкам) и/или в качестве платформы для микроструктурирования проводящих материалов (например, золота, платины, палладия, титана, меди, алюминия, серебра, металлов, других проводящих материалов, их сочетаний и т. п.) для создания электродов, межсоединений, контактных площадок, антенн и т. п. В некоторых вариантах осуществления сквозные отверстия могут быть структурированы и/или просверлены в подложке 130, чтобы делать возможным соединения между компонентами более чем на одной стороне подложки 130. Например, некоторые компоненты типа схем 150 и электроники 170 связи могут располагаться на одной стороне подложки 130, а другие компоненты типа источника 176 света и датчика 178 могут располагаться на другой стороне подложки 130. В некоторых вариантах осуществления подложка 130 может быть многослойной подложкой (например, печатной платой), которая допускает соединения между компонентами, включенными в устанавливаемое в тело устройство 110 на нескольких слоях между несколькими сторонами подложки 130. В некоторых вариантах осуществления практически прозрачные проводящие материалы (например, оксид индия и олова) можно структурировать на подложке 130 для образования схем 150, электродов и т. п. Например, антенну 174 можно образовать путем создания рисунка из золота или другого проводящего материала на подложке 130 путем осаждения, фотолитографии, гальваностегии и т. д. Аналогичным образом межсоединения 162, 164, 166, 168 между схемами 150 и, соответственно, фотодетектором 172, антенной 174, источником 176 света и датчиком 178 можно образовать путем осаждения подходящих рисунков проводящих материалов на подложке 130. В некоторых вариантах осуществления межсоединения 168 можно образовать аналогичным образом для соединения схем 150 с датчиком 178.

[0044] Для структурирования материалов на подложке 130 может применяться сочетание методик микрообработки, включающих в себя, без ограничения, использование фоторезистов, маски, методики осаждения и/или методики гальванопокрытия. В некоторых примерах подложка 130 может быть жестким материалом, например полиэтилентерефталатом ("PET"), либо гибким материалом, например полиимидом или органическими материалами, сконфигурированными для структурной поддержки схем 150 и/или электроники на ИС в прозрачном материале 120. Устанавливаемое в тело устройство 110 в качестве альтернативы может включать в себя группу несвязанных подложек вместо одной подложки. Например, схемы 150 можно установить на одну подложку, тогда как источник 172 света устанавливается на другую подложку, и две подложки можно соединить электрически посредством межсоединений 162.

[0045] В некоторых вариантах осуществления, где устанавливаемое в тело устройство 110 является устанавливаемым в глаз устройством, подложка 130 (и другие компоненты, включенные в устанавливаемое в тело устройство 110) может располагаться вдали от центра устанавливаемого в тело устройства 110 и посредством этого не мешать пропусканию света в центральную, светочувствительную область глаза (например, избегать поля зрения глаза). Например, там, где устанавливаемое в тело устройство 110 имеет куполообразную форму, подложку 130 можно встраивать вокруг границы (например, возле наружной окружности) купола. Однако в некоторых вариантах осуществления подложка 130 может располагаться в центральной области устанавливаемого в тело устройства 110 или возле нее. Например, устанавливаемое в тело устройство 110 может быть устанавливаемым в зуб устройством, и подложка 130 может встраиваться в любое местоположение внутри прозрачного материала 120. Дополнительно или в качестве альтернативы подложка 130 (и другие компоненты, включенные в устанавливаемое в тело устройство 110) может быть практически прозрачна для входящего видимого света, чтобы уменьшить помехи пропусканию света в тело. Например, устанавливаемое в тело устройство 110 может быть устанавливаемым в кожу устройством, и подложка 130 может быть практически прозрачна, чтобы солнечный свет доходил до кожи.

[0046] В некоторых вариантах осуществления подложка 130 может иметь форму сплющенного кольца с радиальной шириной, достаточной для предоставления установочной платформы для встроенных электронных компонентов. Подложка 130 может иметь достаточно малую толщину, чтобы позволить встраивать подложку 130 в прозрачный материал 120 без влияния на форму устанавливаемого в тело устройства 110. Подложка 130 может иметь достаточно большую толщину для обеспечения структурной устойчивости, подходящей для поддержки установленной на ней электроники. Например, подложка 130 может иметь форму кольца с диаметром около 10 миллиметров, радиальной шириной около 1 миллиметра (например, внешний радиус на 1 миллиметр больше внутреннего радиуса) и толщиной около 50 микрон. Однако значения диаметра, радиальной ширины и толщины предоставляются только с поясняющей целью. В некоторых вариантах осуществления размеры подложки 130 могут выбираться в соответствии с размером и/или формой устанавливаемого в тело устройства 110. Подложка 130 при необходимости может соответствовать кривизне поверхности устанавливаемого в тело устройства 110.

[0047] Источник 140 питания может конфигурироваться для сбора и/или запасания энергии, чтобы питать схемы 150, электронику 170 связи, источник 176 света и датчик 178. Например, собирающая радиочастотную энергию антенна 142 может улавливать энергию из падающего радиочастотного излучения. Дополнительно или в качестве альтернативы фотогальванический элемент (элементы) 144 (например, солнечные элементы) может улавливать энергию из входящего ультрафиолетового, инфракрасного, видимого и/или невидимого излучения. В некоторых вариантах осуществления падающее радиочастотное излучение и/или входящее излучение может быть излучением окружающей среды в окружении устанавливаемого в тело устройства 110. Дополнительно или в качестве альтернативы падающее радиочастотное излучение и/или входящее излучение может поступать от внешнего считывающего устройства 190. Кроме того, можно включить в состав систему сбора инерционной энергии для улавливания энергии из колебаний окружающей среды. Собирающая энергию антенна 142 при желании может быть антенной двойного назначения, которая также используется для сообщения информации от внешнего считывающего устройства 190/к нему. То есть функции антенны 174 и собирающей энергию антенны 142 могут выполняться одной и той же физической антенной.

[0048] Источник 140 питания также может включать в себя батарею 145 для запасания энергии. Батарея 145 может принимать различные формы. Например, батарея 145 может принимать форму перезаряжаемой батареи, например никель-кадмиевой (NiCd), никель-металлгидридной (NiMH) или ионно-литиевой (Li-ion) батареи. В некоторых случаях батарея 145 может конфигурироваться так, что ее можно заряжать с помощью процесса индукционной или беспроводной зарядки (например, когда находится в непосредственной близости к считывающему устройству, сконфигурированному для зарядки батареи таким образом). Дополнительно или в качестве альтернативы батарея может конфигурироваться для запасания энергии, собранной посредством собирающей энергию антенны 142 и/или фотогальванических элементов 144.

[0049] В одном примере выпрямитель/регулятор 146 может использоваться для приведения собранной и/или запасенной энергии к устойчивом постоянному напряжению 148 питания, которое подается в схемы 150. Например, собирающая энергию антенна 142 может принимать падающее радиочастотное излучение. Изменяющиеся электрические сигналы на входах собирающей энергию антенны 142 выводятся в выпрямитель/регулятор 146. Выпрямитель/регулятор 146 выпрямляет изменяющиеся электрические сигналы в постоянное напряжение и регулирует выпрямленное постоянное напряжение до уровня, подходящего для управления схемами 150. Дополнительно или в качестве альтернативы выходное напряжение из фотогальванического элемента (элементов) 144 и/или батареи 145 можно регулировать до уровня, подходящего для управления схемами 150. Выпрямитель/регулятор 146 может включать в себя одно или несколько устройств накопления энергии, чтобы смягчить высокочастотные колебания в собирающей энергию антенне 142 и/или фотогальваническом элементе (элементах) 144. Например, одно или несколько устройств накопления энергии (например, конденсаторы, индукторы и т. п.) можно соединить с выводами выпрямителя/ регулятора 146, чтобы регулировать постоянное напряжение 148 питания и/или функционировать в качестве фильтра нижних частот.

[0050] Схемы 150 активизируются, когда постоянное напряжение 148 питания подается на схемы 150. Логика в схемах 150 может управлять электроникой 170 связи для взаимодействия с внешним считывающим устройством 190. Логика в схемах 150 также может управлять датчиком 178 для получения данных датчика. К тому же логика в схемах 150 может управлять источником 176 света.

[0051] В одном примере схемы 150 могут управлять источником 176 света так, что устанавливаемое в тело устройство 110 может осуществлять связь со считывающим устройством 190. В частности, схемы 150 могут конфигурироваться для приема команд модуляции и управления источником 176 света, чтобы предоставить модулированный излученный свет 186 фотодетектору 196 на основе команд модуляции. Дополнительно или в качестве альтернативы схемы 150 могут конфигурироваться для приема команд модуляции посредством взаимодействия с фотодетектором 172, антенной 174 и/или датчиком 178. В одном примере с