KR100818669B1 - 하지 관류정도 측정장치 - Google Patents

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최철희
강유정
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Abstract

본 발명은 하지 관류정도 측정장치에 관한 것으로서, ICG을 이용한 형광 촬영 영역을 하지로 지정하고, 이에 따라 생체의 하지를 지지할 수 있는 하지 고정부를 구비함으로써, 일정 시간 연속된 영상 촬영에 있어서 이동으로 인한 오측정의 가능성을 최소화하고, 측정에 요구되는 광원 이외의 빛을 차단하도록 암실 구조물인 누광 방지부를 구비함으로써, 형광 영상 측정에 방해 요소를 제거하였으며, 관류 정도의 기능적 특성을 높은 공간적 민감도를 가지고 측정할 수 있고, 특정 영역의 관류 정도의 기능적 측정이 가능한 하지 관류정도 측정장치를 제공하기 위한 것으로서, 그 기술적 구성은 ICG가 주입된 생체에 일정 파장의 빛을 조사하는 발광 장치와, 외부 빛의 투과를 막도록 형성되는 누광 방지 하우징을 포함하는 누광 방지부; 상기 ICG 및 발광 장치에 의해 발산되는 형광 신호 중 근적외선 파장만을 통과시키는 대역 통과 필터와, 근적외선 영역을 촬영할 수 있는 CCD 카메라를 포함하는 데이터 획득부; 상기 데이터 획득부에 연결된 데이터 케이블로 근적외선 파장 영역의 데이터로 생체의 관류정도를 산출하는 데이터 처리부; 상기 데이터 처리부의 관류정도를 출력하는 데이터 출력부; 를 포함하며 이루어지는 것을 특징으로 한다.
하지, 관류정도, 혈관 조영술, 암실, 지지대, CCD 카메라, 데이터 처리

Description

하지 관류정도 측정장치{Apparatus for Measuring the Perfusion Rate of Legs}
도 1은 본 발명에 따른 하지 관류정도 측정장치를 개략적으로 도시한 블록도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 하지 관류정도 측정장치를 개략적으로 도시한 사시도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 하지 관류정도 측정장치를 개략적으로 도시한 사시도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 하지 관류정도 측정장치를 개략저으로 도시한 사시도.
도 5는 본 발명에 따른 하지 관류정도 측정장치를 이용한 측정 방법을 개략적으로 도시한 흐름도.
<도면의 주요 부분에 대한 도면 부호의 간단한 설명>
1: 하지 관류정도 측정장치 10: 누광 방지부
11: 발광 장치 13: 하지 고정부
13a: 하지 고정대 13b: 발판
15: 누광 방지 하우징 30: 데이터 획득부
31: 대역 통과 필터 33: CCD 카메라
40: 데이터 케이블 50: 데이터 처리부
51: 수치화 수단 53: 결정 수단
55: 관류정도 연산수단 70: 데이터 출력부
71: 형광 영상
본 발명은 하지 관류정도 측정장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 ICG을 이용한 형광 촬영 영역을 하지로 지정하고, 이에 따라 생체의 하지를 지지할 수 있는 하지 고정부를 구비함으로써, 일정 시간 연속된 영상 촬영에 있어서 이동으로 인한 오측정의 가능성을 최소화하고, 측정에 요구되는 광원 이외의 빛을 차단하도록 암실 구조물인 누광 방지부를 구비함으로써, 형광 영상 측정에 방해 요소를 제거하였으며, 관류 정도의 기능적 특성을 높은 공간적 민감도를 가질 수 있고, 특정 영역의 관류 정도의 기능적 측정이 가능한 하지 관류정도 측정장치에 관한 것이다.
일반적으로, 혈관 조영술(Angiography)은 생체 내부로 조영제를 주입하고, 이를 영상화할 수 있는 광원을 사용하여 상기 조영제에 의한 광원의 산란 및 발생 을 측정하여 조직의 관류를 측정할 수 있는 기술이다.
여기서, 상기 혈관 조영술은 피부 표면의 혈류 속도로 레이저가 산란되는 정도를 측정하는 레이저 도플러 영상술과, 혈관 조영제를 이용하여 X-ray 상에서 영상으로 혈관의 내경 구조를 측정하는 X-ray 혈관 조영술과, 근적외선에서 인도시아닌 그린(ICG: Indocyanine Green)을 이용하여 근적외선으로 상기 조영제의 혈류 농도를 측정하는 인도시아닌 그린을 이용한 혈관 조영술을 포함하여 이루어진다.
그러나, 상기 레이저 도플러 영상술은 혈류 속도가 저하되면, 민감도가 낮아지며, X-ray 혈관 조영술은 혈액의 실제 흐름이 아닌 혈관의 내경 구조를 나타내는 구조적인 영상이므로, 조직의 관류정도를 측정할 수 없고, ICG를 이용한 혈관 조영술은 근적외선을 조사함으로써 측정되는 형광 영상이 외부 광원에 의하여 오측정 가능성이 존재하였으며, 관류 정도의 기능성 특성을 높은 민감도를 가지고 측정할 수 없는 등의 문제점이 있었다.
본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로, ICG을 이용한 형광 촬영 영역을 하지로 지정하고, 이에 따라 생체의 하지를 지지할 수 있는 하지 고정부를 구비함으로써, 일정 시간 연속된 영상 촬영에 있어서 이동으로 인한 오측정의 가능성을 최소화하고, 측정에 요구되는 광원 이외의 빛을 차단하도록 암실 구조물인 누광 방지부를 구비함으로써, 형광 영상 측정에 방해 요소를 제거하였으며, 관류 정도의 기능적 특성을 높은 공간적 민감도를 가질 수 있고, 특정 영역의 관류 정도의 기능적 측정이 가능한 하지 관류정도 측정장치을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 ICG가 주입된 생체에 일정 파장의 빛을 조사하는 발광 장치와, 외부 빛의 투과를 막도록 형성되는 누광 방지 하우징을 포함하는 누광 방지부; 상기 ICG 및 발광 장치에 의해 발산되는 형광 신호 중 근적외선 파장만을 통과시키는 대역 통과 필터와, 근적외선 영역을 촬영할 수 있는 CCD 카메라를 포함하는 데이터 획득부; 상기 데이터 획득부에 연결된 데이터 케이블로 근적외선 파장 영역의 데이터로 생체의 관류정도를 산출하는 데이터 처리부; 상기 데이터 처리부의 관류정도를 출력하는 데이터 출력부; 를 포함한다.
그리고, 상기 누광 방지 하우징은 생체의 하지를 고정할 수 있는 구조물인 하지 고정부; 를 더 포함할 수 있는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 하지 고정부는 생체의 양 하지가 고정될 수 있는 일정 폭 및 일정 높이를 가지는 하지 고정대; 및 생체의 발을 올려놓을 수 있는 발판; 을 포함한다.
또한, 상기 발광 장치는 750 내지 780 nm 사이의 파장을 가지는 레이저 또는 상기 파장 영역의 대역 통과 필터를 가지는 백색 광원 및 발광 다이오드인 것을 특 징으로 한다.
더불어, 상기 발광 장치는 하나 이상 다수개 구비가능하며, 강도의 조절이 가능한 것을 특징으로 한다.
그리고, 상기 데이터 처리부는 상기 데이터 케이블로 입력되는 데이터를 관심지역에서 시간에 따른 형광 세기로 처리하기 위한 수치화 수단; 상기 처리된 시간에 따른 부위별 형광 세기로부터 각 부위별 관류 패턴을 결정하는 결정 수단; 상기 결정 수단에서 입력된 데이터로 관류정도를 산출하는 관류정도 연산수단; 을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
그리고, 상기 데이터 출력부는 관류 정도에 따라 기 정해진 색을 지정하여 영역별로 채색하여 관류정도를 영상적으로 출력할 수 있는 것을 특징으로 한다.
이하, 본 발명에 따른 실시예를 첨부된 예시도면을 참고로 하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 하지 관류정도 측정장치를 개략적으로 도시한 블록도이다. 도면에서 도시하고 있는 바와 같이, 본 발명에 따른 하지 관류정도 측정장치(1)는 누광 방지부(10)와 데이터 획득부(30)와 데이터 케이블(40)과 데이터 처리부(50)와 데이터 출력부(70)를 포함하여 이루어진다.
여기서, 상기 누광 방지부(10)는 발광 장치(11)와 하지 고정부(13)와 누광 방지 하우징(15)으로 구성된다.
그리고, 상기 발광 장치(11)는 인도시아닌 그린(ICG: Indocyanin Green)을 주사한 생체에 일정 파장의 빛을 발광하도록 구비되는데, 상기 발광 장치(11)의 빛을 생체에 조사시킴으로써, ICG를 주사한 생체의 조직 내의 ICG를 활성화해 조직으로 부터의 형광 신호를 관찰할 수 있다.
이때, 상기 발광 장치(11)의 일정 파장은 750 내지 780nm 사이의 파장으로 생체의 하지에 조사되는데, 상기 파장의 근적외선은 ICG 주입에 따른 형광 관찰을 위하여 조사되며, 광원으로는 상기 파장을 가지는 발광 다이오드 또는 레이저가 이용될 수 있고, 상기 백색광에 상기 파장으로 조사될 수 있도록 필터를 대역 통과 필터(BPF: Band Pass Filter)가 이용될 수 있는데, 이는 하나 이상 다수개 구비될 수 있고, 위치 조절이 가능하며, 상기 파장을 가지는 근적외선의 강도를 조절할 수 있다.
또한, 상기 하지 고정부(13)는 상기 ICG의 농도가 감소됨에 따라 연속적으로 영상을 얻을 수 있도록, 상기 생체의 양쪽 하지를 고정시키도록 형성되는데, 앉은 상태 또는 누운 상태 또는 옆으로 누운 상태에서 모두 촬영이 가능하도록 변형된다.
이때, 상기 하지 고정부(13)는 생체의 양 하지가 고정될 수 있는 일정 폭 및 일정 높이를 가지는 하지 고정대(13a)와 생체의 발을 올려놓을 수 있는 발판(13b)를 포함하여 이루어진다.
그리고, 상기 하지 고정대(13a)는 무릎 관절 이하를 고정할 수 있는 일정 높이를 가지고, 상기 발판(13b)은 발 하부면의 굴곡에 따라 대응되도록 곡선으로 형 성될 수 있으며, 상기 하지 고정대(13a)의 하부면과 생체의 다리는 일정 각도를 이루며 고정될 수 있도록 이루어진다.
더불어, 상기 하지 고정대(13a)의 형상은 누운 상태 및 옆으로 누운 상태에서 다양하게 상기 무릎 아래의 다리를 고정시킬 수 있도록 변경가능하다.
또한, 상기 누광 방지 하우징(15)은 외부 빛의 투과를 막도록 형성되어, 일종의 암실과 같은 역할을 수행하는데, 이는 상기 생체의 하지에 빛을 조사하는 발광 장치(11)와 하지 고정부(13)와 생체의 하지 등을 감싸도록 구비되고, 앉은 상태 또는 누운 상태 또는 옆으로 누운 상태에서도 빛의 투과를 제한하면서, 상기 발광 장치(11)와 하지 고정부(13) 등의 구성 요소들을 감싸도록 형성되며, 변형 가능하다.
그리고, 상기 데이터 획득부(30)는 대역 통과 필터(31)와 CCD 카메라(33)를 포함하며 이루어진다.
여기서, 상기 대역 통과 필터(31)는 상기 발광 장치(11)에서 조사된 빛으로 인하여 생체에서 발생되는 형광 신호를 입력받기 위하여, 일정 파장의 빛만 통과시키는데, 상기 광원에 의하여 생체에서 나오는 형광 신호 중 800 내지 850 nm 사이의 근적외선 파장만을 통과시키도록 구비된다.
또한, 상기 CCD 카메라(Charge-Coupled Device camera, 33)는 상기 대역 통과 필터(31)를 통과한 빛을 감지하여 디지털 신호로 변환시키는데, 이는 디지털 카메라 종류 중 하나로, 전하 결합 소자(CCD)를 이용하여 영상을 전기 신호로 변환함 으로써, 아날로그 영상을 디지털 데이터로 저장 매체를 통하여 저장한다.
여기서, 상기 CCD 카메라(33)는 데이터 획득부(30)로 입력되어 대역 통과 필터(31)를 통과한 형광 신호를 촬영하여 데이터 케이블(40)로 디지털 데이터의 형태로 영상 처리를 위하여 송신된다.
더불어, 상기 데이터 획득부(30)와 발광 장치(11)는 근접하도록 위치할 수 있으며, 데이터 획득부(30)는 상기 누광 방지부(10)의 누광 방지 하우징(15) 내에서 생체의 하지를 촬영할 수 있도록 위치된다.
그리고, 상기 데이터 처리부(50)는 수치화 수단(51)과 결정 수단(53)과 관류정도 연산수단(55)을 포함하여 이루어지는데, 상기 데이터 획득부(30)로부터 디지털 데이터를 입력받기 위한 입력 수단(미도시) 및 상기 데이터를 데이터 출력부(70)로 출력하기 위한 출력 수단(미도시)가 더 구비되는 것도 바람직하다.
이때, 상기 데이터 획득부(30)로부터 출력되는 디지털 데이터는 데이터 케이블(40)로 상기 데이터 처리부(50)에 전달되는데, RSC 232, 병렬 포트, IEEE 1934 또는 USB 등을 이용하는 것이 바람직하다.
여기서, 상기 수치화 수단(51)은 입력된 신호를 관심지역에서 시간에 따른 형광 세기로 처리하기 위하여 구비되고, 상기 결정 수단(53)은 처리된 시간에 따른 형광 세기로부터 부분별 관류 패턴과 주위 신호와의 상관계수를 산출하며, 상기 연산 수단(55)은 상기 결정 수단(53)에서 입력된 데이터로 관류정도를 산출한다.
상기한 바와 같은, 상기 데이터 처리부(50)는 생체 내에 ICG 주입 후, 시간 이 흐름에 따라 각 부분별 ICG 형광 세기를 측정하고, 각 부분에 대한 패턴 분석과 주위와의 상관계수 분석이 이루어진다.
상기 각 부분에 대한 패턴 분석은 다음과 같은 수식으로 표현된다.
조직의 관류 정도가 정상보다 감소하는 허혈 조직의 시간에 대한 ICG 형광 세기의 변화 정도는 "허혈 조직이 관류하는 정도(Perfusion Rate)로 정상 조직의 ICG 형광 입자(FLnor)가 들어가고, 동일한 관류정도로 허혈 조직의 ICG 형광 입자(FLisc)가 빠져나간다"는 가정 아래 하기 식으로 표현 가능하다.
Figure 112007019426238-pat00001
여기서, 효과적인 허혈 패턴 인식을 위한 수치로 Tmax를 이용한다.
그리고, 상기 허혈 조직의 ICG 형광 세기가 최고치인 Tmax는 시간에 대한 미문값이 0이 되는 지점이므로 하기와 같은 수학식을 산출할 수 있다.
Figure 112007019426238-pat00002
상기 상관계수 분석 방법은 각 부분에 대해 인접한 부분과의 시간에 대한 상관계수를 다음과 같은 수식으로 도출한다.
Figure 112007019426238-pat00003
상기 두 식을 통해 도출한 값을 이용해 최종적으로 조직의 관류 정도(Perfusion Rate) 값을 도출할 수 있다.
이렇게 산출된 관류정도는 데이터 출력부(70)로 전달되어, 관류 정도에 따라 기 정해진 색을 지정하고, 영역별로 채색하여 관류정도를 영상적으로 디스플레이할 수 있다.
또한, 생체의 관류정도를 측정하고자 하는 관심 부분(ROI: Region of Interest)을 지정하면, 연속적인 ICG 영상 데이터에서 시간에 따른 ICG 형광 세기를 자동으로 수치화하고, 이를 시간적 또는 공간적 정보로 처리한다.
상기한 바와 같이, 본 발명에 의한 하지 관류정도 측정장치(1)를 이용하여 생채 내의 ICG 역학을 측정하기 위하여, 정맥 주사를 통해 ICG 를 주입하고, 시간 경과에 따른 조직 내의 ICG 농도 변화를 상기 방법으로 측정하는데, 조직 내의 ICG 농도 변화는 직접 조직의 근적외선 영상을 수득하거나 분광기법을 이용하여 측정가능하다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 하지 관류정도 측정장치를 개략적으로 도시한 사시도이다. 도면에서 도시하고 있는 바와 같이, 앉은 상태에서 관심 부분의 관류정도를 측정하기 위해서는 하지의 양쪽을 무릎의 일정 높이까지 누광 방지 하우징(15) 내로 삽입시키고, 하지 고정대(13a)의 수평 방향 부분을 상하 방향으로 위치를 변경시켜 높이(h)를 조절함으로써, 데이터 획득부(30)의 CCD 카메라(33)가 감지하는 영상의 부분을 조절할 수 있다.
상기한 방법으로, 하지 고정대(13a)의 수평 방향 부분을 전후 방향으로 위치를 변경시켜 각도(θ)를 조절함으로써, 데이터 획득부(30)의 CCD 카메라(33)가 감지하는 영상의 부분을 조절할 수 있고, 상기 하지 고정대(13a)의 전후 방향을 조절할 수 있는 것도 바람직하다.
또한, 상기 데이터 획득부(30)의 CCD 카메라(33)를 상하, 좌우, 전후 방향으로 이동시켜 위치시킴으로써, 관심 영역에 따라 획득하고자하는 영상의 영역을 조절할 수 있다.
더불어, 발판(13b)을 전후 방향 또는 좌우 방향으로 이동되도록 형성시키는 것도 바람직하다.
그리고, 상기 데이터 획득부(30)에서 입력한 형광 세기에 대한 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 데이터 케이블(40)을 이용하여 데이터 처리부(50)로 전송하며, 기 프로그램된 연산에 따라 데이터로부터 관류정도를 산출하여, 이에 따른 채색으로 모니터, 프린터 등의 출력기기를 포함하는 데이터 출력부(70)로 형광 영상을 출력한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 하지 관류정도 측정장치를 개략적으로 도시한 사시도이다. 도면에서 도시한 바와 같이, 누운 상태에서 관심 부분의 관류정도를 측정하기 위해서는 하지의 양쪽을 무릎의 일정 높이까지 또는 다리의 일정 높이까지 관심영역에 대한 형광 세기가 측정될 수 있도록 누광 방지 하우징(15) 내로 삽입시키고, 하지 고정대(13a)의 수평 방향 부분을 상하 방향으로 위치를 변경시켜 높이(h)를 조절함으로써, 데이터 획득부(30)의 CCD 카메라(33)가 감지하는 영상의 부분을 조절할 수 있다.
상기한 방법으로, 하지 고정대(13a)의 수평 방향 부분을 전후 방향으로 위치를 변경시켜 각도(θ)를 조절함으로써, 데이터 획득부(30)의 CCD 카메라(33)가 감지하는 영상의 부분을 조절할 수 있고, 상기 하지 고정대(13a)의 전후 방향을 조절할 수 있는 것도 바람직하다.
또한, 상기 데이터 획득부(30)의 CCD 카메라(33)를 상하, 좌우, 전후 방향으로 이동시켜 위치시킴으로써, 관심 영역에 따라 획득하고자하는 영상의 영역을 조 절할 수 있다.
더불어, 발판(13b)을 전후 방향 또는 좌우 방향으로 이동되도록 형성시키는 것도 바람직하다.
그리고, 상기 데이터 획득부(30)에서 입력한 형광 세기에 대한 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 데이터 케이블(40)을 이용하여 데이터 처리부(50)로 전송하며, 기 프로그램된 연산에 따라 데이터로부터 관류정도를 산출하여, 이에 따른 채색으로 모니터, 프린터 등의 출력기기를 포함하는 데이터 출력부(70)로 형광 영상을 출력한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 하지 관류정도 측정장치를 개략적으로 도시한 사시도이다. 도면에서 도시하고 있는 바와 같이, (a), (b)는 좌, 우측의 옆으로 누운 상태에서 관심 부분의 관류정도를 측정하기 위해서는 하지의 양쪽을 무릎의 일정 높이까지 또는 다리의 일정 높이까지 관심영역에 대한 형광 세기가 측정될 수 있도록 누광 방지 하우징(15) 내로 삽입시키고, 하지 고정대(13a)의 수평 방향 부분을 상하 방향으로 위치를 변경시켜 높이(h)를 조절함으로써, 데이터 획득부(30)의 CCD 카메라(33)가 감지하는 영상의 부분을 조절할 수 있다.
상기한 방법으로, 하지 고정대(13a)의 수평 방향 부분을 전후 방향으로 위치를 변경시켜 각도(θ)를 조절함으로써, 데이터 획득부(30)의 CCD 카메라(33)가 감지하는 영상의 부분을 조절할 수 있고, 상기 하지 고정대(13a)의 전후 방향을 조절할 수 있는 것도 바람직하다.
또한, 상기 데이터 획득부(30)의 CCD 카메라(33)를 상하, 좌우, 전후 방향으로 이동시켜 위치시킴으로써, 관심 영역에 따라 획득하고자하는 영상의 영역을 조절할 수 있다.
더불어, 발판(13b)을 전후 방향 또는 좌우 방향으로 이동되도록 형성시키는 것도 바람직하다.
그리고, 상기 데이터 획득부(30)에서 입력한 형광 세기에 대한 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 데이터 케이블(40)을 이용하여 데이터 처리부(50)로 전송하며, 기 프로그램된 연산에 따라 데이터로부터 관류정도를 산출하여, 이에 따른 채색으로 모니터, 프린터 등의 출력기기를 포함하는 데이터 출력부(70)로 형광 영상을 출력한다.
도 5는 본 발명에 따른 하지 관류정도 측정장치를 이용한 측정 방법을 개략적으로 도시한 흐름도이다. 도면에 도시하고 있는 바와 같이, 본 발명에 따른 하지 관류정도 측정장치를 이용한 측정 방법은 생채 내로 ICG를 주사하여, 농도가 낮아질 때까지 연속적으로 데이터 획득부를 통하여 ICG 농도를 측정한다(S10).
그리고, 상기 ICG 농도 변화를 데이터 케이블을 통하여 데이터 처리부로 전달하여 분석 및 수치화하고, 시간에 따른 ICG 역학을 그래프로 표시한다(S20).
또한, 수치화된 데이터로부터 ICG 농도가 최고치일 때의 시간을 통한 허혈 패턴 인식하고 인접 부위와의 상관계수를 계산하여(S30), 기 프로그램된 연산을 통하여 관류정도(Perfusion Rate)를 산출하고(S40), 이에 대응되는 기 정해진 색으로 채색하여 형광 영상을 출력한다(S50).
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 발명의 범위는 이같은 특정 실시예에만 한정되지 않으며 해당 분야에서 통상의 지식을 가진자라면 본 발명의 특허 청구 범위내에 기재된 범주 내에서 적절하게 변경이 가능 할 것이다. ICG을 이용한 형광 촬영 영역을 하지로 지정하고, 이에 따라 생체의 하지를 지지할 수 있는 하지 고정부를 구비함으로써, 일정 시간 연속된 영상 촬영에 있어서 이동으로 인한 오측정의 가능성을 최소화하고, 측정에 요구되는 광원 이외의 빛을 차단하도록 암실 구조물인 누광 방지부를 구비함으로써, 형광 영상 측정에 방해 요소를 제거하였으며, 관류 정도의 기능적 특성을 높은 공간적 민감도를 가질 수 있고, 특정 영역의 관류 정도의 기능적 측정이 가능한 장치를 총괄한다.
이상에서 설명한 바와 같이 상기와 같은 구성을 갖는 본 발명은 ICG을 이용한 형광 촬영 영역을 하지로 지정하고, 이에 따라 생체의 하지를 지지할 수 있는 하지 고정부를 구비함으로써, 일정 시간 연속된 영상 촬영에 있어서 이동으로 인한 오측정의 가능성을 최소화하고, 측정에 요구되는 광원 이외의 빛을 차단하도록 암실 구조물인 누광 방지부를 구비함으로써, 형광 영상 측정에 방해 요소를 제거하였으며, 관류 정도의 기능적 특성을 높은 공간적 민감도를 가질 수 있고, 특정 영역의 관류 정도의 기능적 측정이 가능한 등의 효과를 거둘 수 있다.

Claims (7)

  1. ICG가 주입된 생체에 일정 파장의 빛을 조사하는 발광 장치와, 외부 빛의 투과를 막도록 형성되는 누광 방지 하우징을 포함하는 누광 방지부;
    상기 ICG 및 발광 장치에 의해 발산되는 형광 신호 중 근적외선 파장만을 통과시키는 대역 통과 필터와, 근적외선 영역을 촬영할 수 있는 CCD 카메라를 포함하는 데이터 획득부;
    상기 데이터 획득부에 연결된 데이터 케이블로 근적외선 파장 영역의 데이터로 생체의 관류정도를 산출하는 데이터 처리부;
    상기 데이터 처리부의 관류정도를 출력하는 데이터 출력부;
    를 포함하는 하지 관류정도 측정장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 누광 방지 하우징은 생체의 하지를 고정할 수 있는 구조물인 하지 고정부;
    를 더 포함할 수 있는 것을 특징으로 하는 하지 관류정도 측정장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 하지 고정부는
    생체의 양 하지가 고정될 수 있는 일정 폭 및 일정 높이를 가지는 하지 고정대; 및
    생체의 발을 올려놓을 수 있는 발판;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 하지 관류정도 측정장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 발광 장치는 750 내지 780 nm 의 파장을 가지는 레이저 또는 상기 파장 영역의 대역 통과 필터를 가지는 백색 광원 및 발광 다이오드인 것을 특징으로 하는 하지 관류정도 측정장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 발광 장치는 하나 이상 다수개 구비가능하며, 강도의 조절이 가능한 것을 특징으로 하는 하지 관류정도 측정장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 데이터 처리부는
    상기 데이터 케이블로 입력되는 데이터를 관심지역에서 시간에 따른 부위별 형광 세기로 처리하기 위한 수치화 수단;
    상기 처리된 시간에 따른 형광 세기로부터 각 부위별 허혈 패턴 인식과 인접 부위와의 상관 계수를 산출하는 결정 수단;
    상기 결정 수단에서 입력된 데이터로 관류정도를 산출하는 관류정도 연산수단;
    을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 하지 관류정도 측정장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 데이터 출력부는 상기 관류 정도에 따라 기 정해진 색을 지정하여 영역별로 채색하여 관류정도를 영상적으로 출력할 수 있는 것을 특징으로 하는 하지 관류정도 측정장치.
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