WO2007135891A1 - 医用画像管理装置及びプログラム - Google Patents

医用画像管理装置及びプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2007135891A1
WO2007135891A1 PCT/JP2007/059926 JP2007059926W WO2007135891A1 WO 2007135891 A1 WO2007135891 A1 WO 2007135891A1 JP 2007059926 W JP2007059926 W JP 2007059926W WO 2007135891 A1 WO2007135891 A1 WO 2007135891A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
medical image
image data
data
information
group information
Prior art date
Application number
PCT/JP2007/059926
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Shigeyuki Kitazawa
Shuhei Mori
Original Assignee
Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2006140531A external-priority patent/JP2009195258A/ja
Priority claimed from JP2006140515A external-priority patent/JP2009195257A/ja
Application filed by Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. filed Critical Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.
Publication of WO2007135891A1 publication Critical patent/WO2007135891A1/ja

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Systems or methods specially adapted for specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H30/00ICT specially adapted for the handling or processing of medical images
    • G16H30/20ICT specially adapted for the handling or processing of medical images for handling medical images, e.g. DICOM, HL7 or PACS

Definitions

  • the present invention relates to a medical image management apparatus and a program for performing storage management of medical image data using a storage device having a plurality of data storage areas.
  • CR Computer Radiography
  • CT computed Tomography
  • MRI Magnetic Resonance Imaging
  • mammography A medical image generation apparatus (hereinafter referred to as “modality”) such as a sound wave Z endoscope diagnosis apparatus generates image data (hereinafter referred to as “medical image data”) of a medical image obtained by imaging. .
  • PACS Picture Archiving and Communication System
  • HDD Hard Disk Drive
  • tomographic images of the same examination site are taken continuously, multiple modalities are used for the same examination site, contrast agents are used, and imaging methods are used. Since imaging is performed in a different manner, a lot of medical image data is generated in one examination. A unit of a series of medical image data taken with the same type of modality generated in such an examination is a series! /.
  • image data handled for medical use is required to have fineness, and the amount of data is larger than that of general-purpose 3 ⁇ 4 [image data in PEG format or the like.
  • a plurality of media are provided in the medical image management apparatus to secure a storage area with a sufficient data capacity.
  • OS Operating System
  • data storage efficiency data is stored in multiple partitions created by logically dividing the storage area of the storage medium, even if it is a single storage medium. The method is generally used.
  • medical image data is appropriately distributed and stored in each storage area.
  • medical image data may be grouped in units such as examination units and series units as described above. Therefore, medical image data grouped in this way are stored in different storage areas. Distributing and storing results in complicated management of storage destinations and increases management information such as addresses for managing storage destinations.
  • the data capacity required to store medical image data for each unit can be calculated based on an operation log on a medical image recording device, that is, a modality side.
  • a medical image recording device that is, a modality side.
  • each modalities must also acquire an action log beforehand in order to calculate the data capacity.
  • the communication sequence between the Nagura Modality and the medical image management device has increased.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to store grouped medical image data in a storage device having a plurality of data storage areas. To improve the efficiency of data management.
  • a medical image management apparatus that performs storage management of medical image data using a storage device having a plurality of data storage areas
  • Discriminating means for discriminating from the storage device a data storage area in which the medical image data corresponding to the group information extracted by the extracting means can be stored in the group unit;
  • a storage control means for performing control to store the plurality of medical image data received by the receiving means in the data storage area determined by the determining means in units of groups;
  • Receiving means for receiving a plurality of medical image data including group information
  • Extraction means for extracting group information from the medical image data received by the receiving means
  • Discriminating means for discriminating a data storage area in which the medical image data corresponding to the group information extracted by the extracting means can be stored from a storage device having a plurality of data storage areas;
  • a storage control means for performing control for storing the plurality of medical image data received by the receiving means in the group unit in the data storage area determined by the determining means;
  • a medical image management apparatus that performs storage management of medical image data using a storage device having a plurality of data storage areas
  • An acquisition unit that acquires group information indicating a location to which a plurality of medical image data belongs, and a data storage area in which the medical image data corresponding to the group information acquired by the acquisition unit can be stored in the group unit Discriminating means for discriminating from the storage device;
  • Receiving means for receiving a plurality of medical image data corresponding to the group information; and control for storing the plurality of medical image data received by the receiving means in the data storage area reserved by the reservation means in units of groups
  • a memory control means for performing
  • An acquisition unit that acquires group information indicating a location to which a plurality of medical image data belongs, and a plurality of data storage areas in which the medical image data corresponding to the group information acquired by the acquisition unit can be stored in the group unit.
  • Has data storage area Discriminating means for discriminating among storage devices
  • Receiving means for receiving a plurality of medical image data corresponding to the group information; and storing the plurality of medical image data received by the receiving means in the group unit in a data storage area reserved by the reservation means.
  • Memory control means to perform,
  • the data storage area in which the medical image data corresponding to the received group information of medical image data extracted can be stored is determined. Since medical image data is stored in groups in the data storage area, it is possible to refer to medical image data in groups only by accessing one data storage area without accessing a plurality of data storage areas. This facilitates management of the storage destination of the grouped medical image data and shortens the access time to the storage device. Therefore, it is possible to improve the efficiency of data management when storing grouped medical image data in a storage device having a plurality of data storage areas.
  • a data storage area in which medical image data corresponding to the acquired group information can be stored is determined, and the data storage area is stored in the data storage area.
  • Reserve data storage Therefore, the storage destination can be reserved before receiving a plurality of medical image data corresponding to the group information, and the received medical image data can be surely stored in one data storage area.
  • medical image data is stored in units of groups
  • medical image data can be referred to in units of groups only by accessing one data storage area without accessing a plurality of data storage areas. This facilitates management of the storage destination of the grouped medical image data, and shortens the access time to the storage device. Therefore, the grouped medical image data is recorded in a plurality of data storage areas. It is possible to improve the efficiency of data management when storing in the storage device.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a system configuration of a radiology system.
  • FIG. 2A is a diagram showing an example of the data configuration of medical image data.
  • FIG. 2B is a diagram showing an example of the data configuration of medical image data.
  • FIG. 2C is a diagram showing an example of the data configuration of medical image data.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the functional configuration of PACS.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the data configuration of an image management database.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining specific operations of PACS.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of PACS operation.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the system configuration of the radiology system.
  • FIG. 8A is a diagram showing an example of the data structure of order information.
  • FIG. 8B is a diagram showing an example of grouping of medical image data.
  • FIG. 9A is a diagram showing an example of the data configuration of medical image data.
  • FIG. 9B is a diagram showing an example of the data configuration of medical image data.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an example of the functional configuration of PACS.
  • FIG. 11A is a diagram showing an example of the data configuration of an image management database.
  • FIG. 11B is a diagram showing an example of the data configuration of a storage destination reservation list.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining specific operations of PACS.
  • FIG. 13 shows an example of PACS operation.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the system configuration of the radiology system S.
  • radiology system S has PACS1 and the first NAS (Network Attached Storage) 2
  • the second NAS 3, RIS 4, viewer 5, imager 6, and modality M (Ml, M 2) are connected to the communication network N 2, and each is configured to allow data communication.
  • the RIS (Radiological Information System) 4 is configured to allow data communication with the HIS (Hospital Information System) 7 via the hospital network N1.
  • HIS Hospital Information System
  • the HIS 7 is configured by a computer having a CPU (Central Processing Unit), a storage unit, an input unit, a display unit, a communication unit, and the like, such as medical office accounting, medical appointment reservation, electronic medical record management, examination, and medicine.
  • CPU Central Processing Unit
  • This is an ordering system that centrally manages hospital information such as ordering to each department.
  • the HIS 7 accepts an imaging request from the radiology system S with respect to doctor power, and generates order information including the content of the imaging request. Then, the order information is transmitted to RIS4 via the in-hospital network N1.
  • the order information includes patient information such as the name, ID, and gender of the patient to be imaged, and examination information that indicates the examination ID that identifies the examination ordered by the doctor, examination site, imaging direction, and body position. It is data.
  • RIS4 has a CPU, storage unit, input unit, display unit, communication unit, etc., and is composed of computers. Medical appointments in the radiology department, report of diagnosis results, results management, material inventory management, etc. This is an ordering system that manages all the information in the Radiology System S. RIS4 receives the order information transmitted from HIS7, determines the modality to be photographed based on the order information, and transmits the order information to modality M.
  • Modality M is a CT, CR, MRI, mammography device, ultrasound diagnostic device, etc., and converts the data signal of the image obtained according to the operation of the radiographer to digital data in accordance with the DICOM standard To generate medical image data D1. Modality M sends the generated medical image data D 1 to PACS 1.
  • CR irradiates a subject with radiation, and the radiation transmitted through the subject is absorbed by the plate-like stimulable phosphor.
  • the stimulable phosphor is excited while being scanned with, for example, a laser beam, so that the stimulable phosphor accumulates, emits the radiation energy, and is obtained by photoelectrically converting the emitted light.
  • Radiation image data signal is digital And subject image data, ie, medical image data D1.
  • FIG. 2 shows an example of the data structure of the medical image data D1.
  • the medical image data D1 includes header information D3 and actual image data D5.
  • the actual image data D5 is image data of a photographed image of the subject photographed by the modality M, and has a data format conforming to the DICOM standard.
  • the header information D3 includes an AE (Application Entity) title D31, patient information D32, examination information D33, and series information D34.
  • the data included in the header information D3 is set based on the order information received from the HIS 7 and RIS4, and is described by data conforming to the DICOM standard, for example.
  • the header information D3 shown in FIG. 2 (b) is a schematic representation of the main data in this embodiment, and the other data is not shown.
  • the AE title D31 is identification data predetermined by the DICOM standard in order to identify the modality M that generated the medical image data D1.
  • the patient information D32 is data for grouping a plurality of medical image data D1 for each patient to be imaged, and includes the name, ID, date of birth, sex, and the like of the patient.
  • the examination information D33 is data for grouping a plurality of medical image data D1 for each examination ordered by a doctor, and includes a unique examination ID for identifying the examination, examination date, examination contents, and the like.
  • the series information D 34 is a data grouping a plurality of medical image data D1 taken in one examination ordered by a doctor for each series. A unique series ID for identifying the series is a type of modality M, The image number (series number) of each medical image data D1 in the series is included.
  • Patient information D32, examination information D33, and series information D34 are group information for grouping a plurality of medical image data D1 generated by imaging of modality M.
  • the group information is data for handling a plurality of pieces of medical image data D1 as a single unit of examinations and series.
  • examination information D33 having examination IDs "01”, “02”, “03” as shown in FIG. 2 (a) D33 Is set in the header information D3 by modality M. Also, different modalities for each test When shooting with M, series information D34 with series IDs such as “01”, “02”, and “03” is set for each modality M.
  • the series is grouped as a unit, and further, the inspection with the inspection ID "01" is grouped as a unit.
  • the viewer 5 is a display terminal device that includes an LCD (Liquid Crystal Display) or the like and displays and outputs a medical image based on the medical image data D1.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • the medical image data D 1 is read from PACS 1 and reproduced and displayed.
  • the imager 6 is an image forming apparatus that includes a film digitizer or the like, and forms and outputs a medical image based on the medical image data D1 on a recording medium.
  • a medical doctor or other doctor specifies medical image data D 1 to form an image
  • the medical image data D 1 is read from PACS 1 and a medical image is formed on a recording medium such as a heat-sensitive film and output. .
  • the first NAS 2 and the second NAS 3 are dedicated file server machines having storage devices 80 and 90 as shown in FIG. 3, and are configured with a CPU, a network interface, and the like.
  • the first NAS 2 and the second NAS 3 send and receive data stored in the storage devices 80 and 90 in response to requests from external devices such as the PACS 1 viewer 5 and the imager 6 connected via the communication network N 2.
  • a file management function for writing and reading data in the storage devices 80 and 90 is realized.
  • PACS1 can refer to and write data as if it directly accessed the storage devices 80 and 90 of the first NAS2 and the second NAS3. Since the technology related to NAS is a known technology, its detailed description is omitted.
  • PACS1 allocates and stores the actual image data D5 included in the received medical image data D1 in the plurality of data storage areas of the storage devices 80 and 90 of the first NAS2 and the second NAS3 as appropriate.
  • This is a medical image management device that manages the destination in a database.
  • a plurality of groups grouped by inspection unit or series unit a plurality of groups grouped by inspection unit or series unit.
  • the total data amount of the plurality of grouped medical image data D1 is calculated based on the header information D3 included in the medical image data D1.
  • the data storage areas of the storage devices 80 and 90 having a free area equal to or greater than the total data amount are selected and stored together in groups such as the inspection unit and the series unit.
  • the medical image data D1 belonging to one group can be managed in one data storage area without being stored in a plurality of data storage areas.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the functional configuration of PAC S1.
  • the PACS 1 includes a CPU 10, an input unit 20, a display unit 30, a communication unit 40, a ROM (Read Only Memory) 50, a RAM (Random Access Memory) 60, and a storage unit 70. It is configured with.
  • the CPU 10 is a control unit that comprehensively manages and controls the PACS 1 by controlling the operation of each functional unit and controlling data input / output between the functional units. Specifically, a program stored in the ROM 50 or the storage unit 70 is read according to an operation signal input from the input unit 20, and processing according to the program is executed. Based on the processing result, the display screen of the display unit 30 is updated, data is stored in the storage unit 70, data communication with an external device, and the like are performed.
  • the input unit 20 includes various key groups such as cursor keys and numeric keys, and a pointing device such as a mouse touch panel.
  • the input unit 20 outputs an operation signal corresponding to the key pressed by the user and an operation signal corresponding to the coordinate position on the screen designated by the pointing device to the CPU 10.
  • the display unit 30 is configured by a CRT (Cathode-ray Tube), an LCD (Liquid Crystal Display), or the like, and displays a display screen based on the control of the CPU 10.
  • the communication unit 40 is configured by a LAN interface or the like, and is a functional unit that performs data communication with external devices such as the first NAS 2, the second NAS 3, and the modality M via the communication network N2.
  • the ROM 50 is composed of a nonvolatile semiconductor memory, and stores an initial program for performing various initial settings, hardware inspection, loading of necessary programs, and the like.
  • RA The M60 is composed of a rewritable semiconductor element, and temporarily stores various programs executed by the CPU 10 and data related to the execution of these programs.
  • the storage unit 70 is a functional unit that reads and writes data from and to magnetic and optical storage media.
  • the storage unit 70 stores an image management DB 71.
  • the image management DB 71 is for managing which of the plurality of data storage areas of the first NAS 2 and the second NAS 3 stores the real image data D5 included in the received medical image data D1. It is a database.
  • each of the first NAS 2 and the second NAS 3 includes storage devices 80 and 90 that store medical image data D1.
  • the storage devices 80 and 90 are configured by a storage medium such as an HDD, and have a plurality of partitions as data storage areas.
  • the storage device 80 of the first NAS 2 is divided into a plurality of data areas such as a first partition 81, a second partition 82, a third partition 83,...
  • the storage device 90 of the second NAS 3 is divided into a first partition 91.
  • the second partition 92, the third partition 93,... are divided into a plurality of data areas. These partitions are pre-assigned with individually identifiable partition IDs.
  • the HDDs of the storage devices 80 and 90 have a plurality of data storage areas with partitions created by logical division, a plurality of storage media such as HDDs are physically provided. So, as having multiple data storage areas.
  • FIG. 4 shows an example of the data configuration of the image management DB 71.
  • the image management DB 71 is a database that stores patient information 72, examination information 73, series information 74, a partition ID 75, and a storage destination address 76 in relation to each other.
  • the CPU 10 determines the partitions of the storage devices 80 and 90 that store the received medical image data D1, the CPU 10 acquires the partition ID of the partition.
  • the patient information D32, examination information D33, and series information D34 of the header information D3 included in the medical image data D1 are extracted, stored in the image management DB 71 in association with the acquired partition ID, Medical image of the partition determined as the storage destination
  • the address for storing the data Dl is acquired from the first NAS 2 and the second NAS 3 and stored in association with the storage destination address 76.
  • a user such as an interpreting physician performs display output or print output of medical image data D1
  • various information such as the ID and name of the subject patient, examination ID, examination date, series ID, and examination site Enter the PACS1 isoforce.
  • the PACS 1 searches the image management DB 71 for and reads out the partition ID 75 and the storage destination address 76 associated with the input patient information, the examination information, and the series information. Then, the storage destination address 76 of the partition indicated by the partition ID 75 is accessed via the communication network N2 to read the medical image data D1.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining a specific operation of PACS1
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation example of PACS1 of PACS1.
  • the CPU 10 receives the first medical image data D1 among the plurality of medical image data D1 grouped in the examination, series, and! / Units, and also receives the modality M force (step S1), the header information D3 is separated from the medical image data D1. For example, if medical image data D1 containing a series ID different from the series ID included in medical image data D1 received in the past is received, one of the grouped medical image data D1 It is determined that the medical image data D1 for the eye (first) has been received.
  • the CPU 10 analyzes the extracted extracted header information D3 (step S3), and extracts patient information D32, examination information D33, and series information D34 (step S5). Then, referring to the image management DB 71 (step S7), a plurality of medical image data D 1 grouped based on the history of the medical image data D 1 already stored in the storage devices 80 and 90 is stored. The amount of data required to do this is calculated (step S9).
  • the CPU 10 acquires the patient ID, the type of modality M, and the series ID included in the extracted patient information D32, examination information D33, and series information D34. Then, the patient information 72 including the acquired patient ID is searched from the image management DB 71, and among the series information 74 associated with the patient information 72, the type and series ID of the extracted modality M are selected. Select the series information 74 to be included.
  • the medical data received in step S1 is calculated. Acquire the number of images taken when the same examination site was imaged with the same modality M performed in the past for the same patient as the image data D1. Then, by multiplying the number of shots by the amount of actual image data D5, the data capacity necessary to store all the data grouped in series is calculated.
  • the data amount of each piece of the actual image data D5 is preliminarily tabulated with the data size (image size (row X column) X number of stored bits) when each examination site for each modality M is imaged. Get it! Alternatively, based on the image management DB 71, a sample of the data amount of the actual image data D5 obtained by imaging with the same modality M and the examination site may be acquired from the first NAS 2 and the second NAS 3. In addition, if the patient of the received medical image data D1 should have performed the same examination in the past, the total amount of data in the series unit is calculated based on the same examination performed by another patient. It is good as well.
  • the CPU 10 After calculating the necessary data capacity for storing the medical image data D1 of the group unit in step S9, the CPU 10 next accesses the first NAS 2 and the second NAS 3 to store each of the storage devices 80 and 90. Obtain the free space of the partition sequentially (Step S11) o Then, determine whether the acquired free space is more than the required capacity calculated in Step S9 (Step S13). If it is determined that there is not (step S13; No), the free space of the next partition is obtained and the determination of step SI3 is performed.
  • step S13 When it is determined in step S13 that the acquired free space is equal to or larger than the necessary space for storing the medical image data D1 in group units (step S13; Yes), the free space is determined. Partition is selected as the data storage destination, the real image data D5 is separated from the group of medical image data D1 received from the modality M, and the real image data D5 is transferred to the first NAS 2 or the second NAS 3. And store them together in the partition (step S15).
  • the header information D3 of the stored medical image data D1 and the stored partition Based on the partition ID and the storage destination address, the image management DB 71 is updated (step S17), and the process of the flowchart shown in FIG. 5 is terminated.
  • This image management DB 71 stores management information (patient information 72, examination information 73, series information 74, partition ID 75, and storage destination address 76) for each group of medical image data D1 stored in the storage devices 80 and 90. Since the medical image data D1 in the group is stored in a plurality of partitions, the amount of management information is less than that in the case of being stored.
  • the medical image data D11 is received first among the plurality of medical image data D11 to D17 in series shown in FIG.
  • the CPU 10 is generated when the patient to be imaged has taken the same examination site in the previous examination. Calculate the data capacity required to store the medical image data Dl (past data).
  • the CPU 10 searches for the medium power of the storage devices 80 and 90 for a partition having a free capacity of 1 GByte or more.
  • partition P2 is selected and stored as a data storage area for storing a series of medical image data D30.
  • a plurality of grouped medical image data D1 is grouped based on the header information D3 included in the first received medical image data D1.
  • the data capacity required to store the medical image data D1 is calculated, and the partition for storing the medical image data D1 in groups is determined. Therefore, when the first medical image data D1 is received, the storage destination of the grouped medical image data D1 can be determined.
  • the medical image data D1 received on the second and subsequent sheets can be sequentially transferred to and stored in the storage devices 80 and 90, and the processing time for storing the medical image data D1 can be shortened and its processing efficiency can be reduced. Can be improved.
  • the storage location can be easily managed.
  • display output or print output of medical image data D1 grouped in units such as series or examination is specified by the user Since it is only necessary to access one partition, the access time is shorter than when managing multiple partitions.
  • the case where the medical image data D1 is stored in the partition in units of series has been described as an example.
  • a plurality of medical image data D1 may be stored in the examination unit or patient unit.
  • management of the storage destination of the grouped medical image data D1 becomes easier.
  • the storage capacity may be determined by calculating the data capacity in order of the grouping unit. Specifically, it is possible to determine the partition where the medical image data D1 grouped in the patient unit can be stored, and to store the partition if there is a partition. The storage in the patient unit cannot be performed due to insufficient capacity. If this is the case, the partition that can store the medical image data D1 grouped by examination unit is determined.
  • the partition that can be stored in the examination unit it is stored as it is. If it cannot be stored, the partition that can store the medical image data D1 grouped in series units is determined. In this way, the unit of the group of medical image data D1 to be stored can be increased by gradually determining the partition that can be stored from the large group power to the small group. D1 storage location can be easily managed.
  • an external storage device directly connected to the force PACS1 described as storing medical image data D1 in the storage devices 80, 90 of the first NAS2 and the second NAS3 provided on the communication network N2 The system configuration example that can be stored in the storage unit 70 can be changed as appropriate.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the system configuration of the radiology system SS.
  • the radiology system SS includes PACS100, first NAS (Network Attached Storage) 200, second NAS300, RIS400, view 500, imager 600, and modality MM (MM100, MM200).
  • the RIS (Radiological Information System) 400 is configured to be capable of data communication with a HIS (Hospital Information System) 700 via the hospital network N100.
  • HIS Hospital Information System
  • the HIS700 is configured by a computer having a CPU (Central Processing Unit), a storage unit, an input unit, a display unit, a communication unit, and the like.
  • This is an ordering system that centrally manages hospital information such as ordering to each department.
  • the HIS 700 receives an imaging request in the doctor-powered radiology system SS, and generates order information D700 including the contents of the imaging request. Then, the order information D700 is transmitted to the RIS400 via the in-hospital network N100.
  • the RIS400 includes a CPU, a storage unit, an input unit, a display unit, a communication unit, etc., and is configured by a computer. Medical treatment reservations, diagnosis result reports, results management, material inventory management in the radiology department This is an ordering system that manages the information in the radiology system SS in an integrated manner.
  • the RIS 400 receives the order information D700 transmitted from the HIS 700, determines the modality MM to be photographed based on the order information D700, and transmits the order information D700 to the modality MM and the PACS 100.
  • FIG. 8A shows an example of the data structure of order information D700.
  • the order information D700 is data generated by the HIS700 and RIS400 to instruct the modalities MM to perform imaging.
  • the AE title D701 is identification data predetermined by the DICOM standard in order to identify the modality MM.
  • Patient information D702 is data for grouping a plurality of medical image data D100 for each patient to be imaged, and includes the name, ID, date of birth, sex, and the like of the patient.
  • the examination information D703 is data for grouping a plurality of medical image data D100 for each examination ordered by a doctor, and includes a unique examination ID for identifying the examination, examination date, examination contents, and the like.
  • Series information D704 is data that groups multiple medical image data D100 taken in one examination ordered by a doctor for each series, and is a unique series ID that identifies the series. This includes the type of modality M and the image number (series number) of each medical image data D100 in the series.
  • Patient information D702, examination information D703, and series information D704 are group information indicating groups to which a plurality of medical image data D100 generated by imaging of modality M belong.
  • the group information is data for collectively handling (grouping) a plurality of medical image data D100 such as examinations and series in one group unit.
  • examination information D703 having examination IDs "01”, “02”, “03” is ordered as shown in FIG. 8B.
  • Information Set in D700 when photographing with different modalities MM in each examination, series information D704 assigned with a series ID such as “01”, “02”, and “03” is set for each modality MM.
  • the medical image data D100 in which the image numbers shown in FIG. 8B are set to “01”, “02”, “03”, “04”,. Is grouped as a unit, and further, the inspection with the inspection ID "01" is grouped as a unit.
  • the modality MM is a CT, CR, MRI, mammography device, ultrasound diagnostic device, etc., and digital data that conforms to the DICOM standard for data signals of images obtained in accordance with the operation of the imaging technician.
  • modality M sends the generated medical image data D100 to PACS100.
  • CR irradiates a subject with radiation, and the radiation transmitted through the subject is absorbed by the plate-like stimulable phosphor. Then, this stimulable phosphor is converted into, for example, a laser beam.
  • This excitable phosphor accumulates by scanning while scanning, and the radiation energy is emitted, and the radiographic image data signal obtained by photoelectrically converting the emitted light is digitally converted to subject.
  • Image data that is, medical image data D100 is generated.
  • FIG. 9 shows an example of the data structure of the medical image data D100.
  • the medical image data D100 includes header information D301 and actual image data D501.
  • the actual image data D501 is image data of a photographed image of a subject photographed by the modality MM, and has a data format conforming to the DICOM standard.
  • the header information D301 includes an AE (Application Entity) title D311, patient information D322, examination information D333, and series information D344.
  • the data included in the header information D301 is set based on the order information D700 received from the HIS700 and RIS400, and is described by data conforming to the DICOM standard, for example.
  • the header information D301 shown in FIG. 9B is a schematic diagram of main data in this embodiment, and other data is not shown.
  • the viewer 500 is a display terminal device that includes an LCD (Liquid Crystal Display) or the like and displays and outputs a medical image based on the medical image data D100.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • an image interpretation doctor or the like designates medical image data D 100 to be reproduced and displayed
  • the medical image data D 100 is read from the PACS 100 and reproduced and displayed.
  • the imager 600 is composed of a film digitizer or the like and is based on medical image data D100! This is an image forming apparatus that forms and outputs a blurred medical image on a recording medium.
  • the medical image data D100 is read from the PACS 100, and a medical image is formed on a recording medium such as a heat-sensitive film and output. .
  • the first NAS 200 and the second NAS 300 are dedicated file server machines having storage devices 800 and 900 as shown in FIG. 10, and are configured to include a CPU, a network interface, and the like.
  • the first NAS 200 and the second NAS 300 transmit and receive data stored in the storage devices 800 and 900 in response to a request from an external device such as the PACS 100, the viewer 500, and the imager 600 connected via the communication network N200.
  • an external device such as the PACS 100, the viewer 500, and the imager 600 connected via the communication network N200.
  • a file management function for writing and reading data in the storage devices 800 and 900 is realized.
  • the PACS 100 can refer to and write data as if it directly accessed the storage devices 800 and 900 having the first NAS 200 and the second NAS 300. Since the technology related to NAS is a known technology, its detailed explanation is omitted.
  • the PACS 100 appropriately allocates and stores the real image data D500 included in the medical image data D100 received from the modality MM in a plurality of data storage areas of the storage devices 800 and 900 having the first NAS 200 and the second NAS 300, It is a medical image management device that manages its storage destination in a database.
  • the order information D700 is received from the RIS400, based on the order information D700! /, It is duplicated by the inspection unit or series unit sent from the modality MM card.
  • the data amount of the plurality of medical image data D100 is calculated.
  • the data storage area of the storage devices 800 and 900 having a free area equal to or larger than the data amount is determined, and data storage reservation is made for the data storage area.
  • the medical image data D100 in units of examinations that have actually received the medical image data D100 from the modality MM is stored together in the reserved data storage area.
  • the medical image data D100 belonging to one group can be managed in one data storage area without being divided into a plurality of data storage areas.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the PACS 100.
  • the PACS 100 includes a CPU 101, a human power 202, a display ⁇ 303, a communication ⁇ 404, a ROM (Read Only Memory) 505, a RAM (Random Access Memory) 606, and a storage unit 707. It is configured with.
  • the CPU 101 is a control unit that performs overall management and control of the PACS 100 by controlling the operation of each functional unit and controlling data input / output between the functional units. Specifically, a program stored in the ROM 505 or the storage unit 707 is read according to an operation signal input from the input unit 202, and processing according to the program is executed. Based on the processing result Update the display screen of the display unit 303, store data in the storage unit 707, and perform data communication with an external device.
  • the input unit 202 includes various key groups such as cursor keys and numeric keys, and a pointing device such as a mouse touch panel.
  • the input unit 202 outputs to the CPU 101 an operation signal corresponding to the key pressed by the user or an operation signal corresponding to the coordinate position on the screen designated by the pointing device.
  • the display unit 303 is configured by a CRT (Cathode-ray Tube), an LCD (Liquid Crystal Display), or the like, and displays a display screen based on the control of the CPU 101.
  • the communication unit 404 is configured by a LAN interface or the like, and is a functional unit that performs data communication with external devices such as the first NAS 200, the second NAS 300, and the modality MM via the communication network N200.
  • the ROM 505 is composed of a nonvolatile semiconductor memory, and stores an initial program for performing various initial settings, hardware inspections, loading of necessary programs, and the like.
  • the RAM 606 is composed of rewritable semiconductor elements, and temporarily holds various programs executed by the CPU 101 and data related to the execution of these programs.
  • the storage unit 707 is a functional unit that reads / writes data from / to a magnetic or optical storage medium, and includes a HDD (Hard Disk Drive) or the like. According to FIG. 9, the storage unit 707 stores the image management DB 711 and the storage destination reservation list 777.
  • HDD Hard Disk Drive
  • the image management DB 711 manages in which of the plurality of data storage areas of the first NAS 200 and the second NAS 300 the actual image data D500 included in the medical image data D100 that also received the modality MM force. Database.
  • each of the first NAS 200 and the second NAS 300 is configured to include storage devices 800 and 900 that store medical image data D100.
  • the storage devices 800 and 900 are configured by a storage medium such as an HDD and have a plurality of partitions as data storage areas.
  • the storage device 800 of the first NAS 200 is divided into a plurality of data areas such as the first partition 801, the second partition 802, the third partition 803, ..., and the storage device 900 of the second NAS 300 is , 1st partition 901, 2nd partition 902, 3rd part It is divided into multiple data areas such as Tation 903,.
  • Each partition is assigned a partition ID that can be individually identified.
  • the storage devices 800 and 900 have a plurality of data storage areas with partitions created by logically dividing HDDs, it is possible to physically provide multiple storage media such as HDDs. As well as having multiple data storage areas.
  • FIG. 11A shows an example of the data configuration of the image management DB 711.
  • the image management DB 711 is a database that stores patient information 702, examination information 703, series information 704, partition ID 705, and storage address 706 in association with each other.
  • the CPU 101 acquires the partition IDs of the storage devices 800 and 900 that are the storage destinations of the received medical image data D100.
  • the patient information D322, examination information D333, and series information D344 of the header information D301 included in the medical image data D100 are extracted and stored in the image management DB 711 in association with the acquired partition ID.
  • the address for storing the medical image data D 100 of the partition determined as the storage destination is acquired from the first NAS 200 and the second NAS 300 and stored in association with the storage destination address 706.
  • the storage destination reservation list 770 is a data table for performing reservation management of the storage destination of the medical image data D100 that also receives the modality MM power.
  • FIG. 11B shows an example of the data structure of the storage destination reservation list 770.
  • the storage destination reservation list 770 stores reservation order information 780 including an examination ID 780a, a series ID 780b, a data amount 780c, and a notation ID 780d.
  • CPU 101 uses modality M based on order information D700 received from RIS400.
  • the amount of medical image data D100 transmitted in units of groups is calculated from the M cards, and a partition having a free area corresponding to the amount of data is determined from the storage devices 800 and 900. Then, based on the result of the determination, when the partition where the medical image data D100 is stored is determined, the partition ID, the examination ID included in the examination information D703 of the order information D700, and the series information D704 are included.
  • the series ID and the calculated data amount are associated with each other and stored in the storage destination reservation list 770 as reservation order information 780.
  • a reservation file including dummy data (invalid data) having the same data amount as the stored data amount 780c is created, and the reservation file is stored in the partition indicated by the partition ID 780d.
  • the data storage is reserved in each partition of the medical image data D100.
  • the PACS 100 can store the medical image data D100 by storing data in the first reserved partition by directly accessing the first NAS 200 or the second NAS 300 by another external device. It can be prevented from disappearing.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining a specific operation of the PACS 100
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation example of the PACS 100 of the PACS 100.
  • the CPU 101 when receiving order information D700 from the RIS 400 (step S2), the CPU 101 extracts group information such as patient information D702, examination information D703, and series information D 704 from the order information D700 (step S4). Then, referring to the image management DB 711 (step S6), based on the history of the medical image data D100 already stored in the storage devices 800 and 900! Then, the data capacity required to store a plurality of medical image data D 100 corresponding to the extracted group information is calculated (step S8).
  • the CPU 101 acquires the patient ID, modality MM type, and series ID included in the extracted patient information D322, examination information D333, and series information D344. Then, the patient information 702 including the acquired patient ID is searched from the image management DB 711, and the series information 704 including the extracted modality MM type and series ID is extracted from the series information 704 associated with the patient information 702. select.
  • Order information D711 received in step S2 by calculating the number of medical image data D100 in the series generated in the past based on the series number of the selected series information 704. The number of images taken when the same examination site was imaged with the same modality MM performed in the past for the same patient. Then, by multiplying the amount of actual image data D500 generated by the extracted modality MM and the number of shots, the data capacity required to store all data grouped in series is calculated. Do
  • the data amount of each piece of actual image data D500 is the data size (image size (row X column) X number of stored bits) at the time of photographing each inspection part for each modality MM. It is also possible to acquire from the first NAS 200 and the second NAS 300 a sample of the data amount of the real image data D500 obtained by capturing the images at the same modality MM and examination site. In addition, if the patient of the received medical image data D100 has not performed the same examination in the past, the series unit is based on the same examination performed by another patient. Also, calculate the total amount of data.
  • the CPU 101 After calculating the data capacity necessary for storing the group-unit medical image data D100 in step S8, the CPU 101 next accesses the first NAS 200 and the second NAS 300, and stores each of the storage devices 800 and 900. Get the free space of the partition (Step S10).
  • a partition in which the acquired free space is equal to or larger than the data amount calculated in step S8 is determined, and the partition is determined as a storage destination. Also, the inspection ID 780a and series ID 780b included in the order information D700, the calculated data amount 780c, and the partition ID 780d of the storage destination are associated with each other and stored in the storage destination reservation list 770 and updated. (Step S12).
  • the CPU 101 stores the reserved file of the data amount 780c stored in the storage destination reservation list 770 in the partition indicated by the partition ID 780d (step S14), and then receives the medical image data D100 from the modality MM (Ste S16). Then, the examination ID and series ID are extracted from the header information D301 included in the received medical image data D100 (step S18), and the reservation order information 780 including the same examination ID 780a and series ID 780b is stored in the storage destination reservation list 770. It is then determined whether or not the force is sufficient (step S20).
  • step S20 If the CPU 101 determines that the reservation order information 780 including the same examination ID 780a and series ID 780b is stored in the storage destination reservation list 770 (step S20; Yes), the partition of the reservation order information 780 is stored. Select the partition indicated by ID780d as the storage location. Then, the received one group of medical image data D100, that is, the actual image data D501 of the medical image data D100 corresponding to the acquired order information D700 is transferred to the sequential storage devices 800 and 900, and the reserved storage destination is stored. It is replaced with the reservation file stored in the partition (step S22).
  • the image management DB 711 is updated based on the partition ID and storage address of the partition storing the actual image data D501, and the same examination ID 780a and series ID 780b are included in step S20.
  • the determined reservation order information 780 is deleted from the storage destination reservation list 770 and updated (step S24).
  • partition P200 is reserved as a data storage area for storing a plurality of series of medical image data D101.
  • the inspection ID 780a “llll,” series ID 780b “0001,” data amount 780c “lG”, partition ID 780d “0002” is stored, and 1 GByte reserved file FF is stored in partition P200.
  • the medical image data D110, D120, D130,... are received, the reserved file FF in the partition P200 and the received medical image data D100 are replaced and stored in the partition P200.
  • step S20 when it is determined in step S20 that the reservation order information 780 including the same inspection ID 780a and series ID 780b is stored in the storage destination reservation list 770 (step S20; No), the CPU 101 Extracts the medical image data D100 force group information received in step S16 (step S26).
  • the group information is extracted from the header information D301 of the first medical image data D100 out of the medical image data D100 grouped in units such as examination and series.
  • the power of the first piece of the grouped medical image data D100 is, for example, the medical image data D100 including a series ID different from the series ID included in the medical image data D100 received in the past. Is received, it is determined that the first (first) medical image data D100 of the grouped medical image data D100 has been received.
  • step S6 steps S6 to S20 are repeated, whereby the medical image data D100 is stored based on the group information included in the header information D301 of the medical image data D100.
  • Make a previous reservation For example, when order information D700 corresponding to a plurality of series of medical image data D101 shown in FIG. 13 is not received from RIS400, one of these medical image data D101 is displayed.
  • the examination information D703 and the series information D704 are extracted from the header information D301 of the medical image data D110 received by the eye, and the data capacity necessary to store the medical image data D101 is calculated.
  • the partition P 200 is reserved as a storage location for a plurality of series of medical image data D 101.
  • the storage destination partition is not reserved because the order information D700 for the received medical image data D100 is not received, the first of the grouped medical image data D100 The storage destination can be reserved based on the header information D301 of the medical image data D100 received at the same time.
  • a plurality of grouped items are obtained based on the order information D700 received from the RIS 400 and the header information D301 of the first medical image data D100 received from the modality MM.
  • the data capacity required to store the medical image data D100 is calculated, the partition that can store the medical image data D100 in units of groups is determined, and the data storage is reserved.
  • the storage location can be easily managed.
  • the display output or print output of medical image data D100 that has been duplicated in units such as series or examination is specified by the user, it is sufficient to access one partition, so it is divided into multiple partitions. The access time is shorter than managing them.
  • the image management DB 711 described above stores management information (patient information 702, examination information 703, series information 70) for each group of medical image data D100 stored in the storage devices 800, 900. 4. Since the partition ID 705 and the storage destination address 706) are stored, the amount of management information data is smaller than when the medical image data D100 in the group is stored in a plurality of partitions.
  • the real image data D500 of the medical image data D100 is separated and stored in the first NAS 200 or the second NAS 300, personal information such as patient information and the real image data D500 are managed separately separately. can do. For this reason, even if each NAS is accessed directly, leakage of personal information etc. can be prevented and security can be improved.
  • the case where the medical image data D100 is stored in the partition in units of series has been described as an example.
  • a plurality of pieces of medical image data D100 are stored in units of examination or patient. Also good.
  • management of the storage destination of the grouped medical image data D100 becomes easier.
  • the storage destination of the grouped medical image data D100 when the storage destination of the grouped medical image data D100 is determined and reserved, the storage destination may be determined by calculating the data capacity in order of the grouping unit. . Specifically, the partition that can store the medical image data D100 grouped by patient is determined, and if there is such a partition, the ability to make a reservation If storage by patient is not possible due to insufficient capacity Then, the partition that can store the medical image data D100 grouped in the examination unit is determined.
  • the external storage device directly connected to the PACS 100 or the force described as storing the medical image data D100 in the storage devices 800 and 900 of the first NAS 200 and the second NAS 300 provided on the communication network N200 The system configuration example that is stored in the storage unit 707 can be changed as appropriate. Industrial applicability
  • It can be used in the medical field and can be applied to an image device that stores medical images.

Abstract

 グループ化された医用画像データを複数のデータ格納領域を有する記憶装置に記憶する際のデータ管理の効率化を図ること。  CPU10は、モダリティからシリーズ等でグループ化された医用画像データを受信すると、その医用画像データのヘッダ情報を解析して、患者情報、検査情報及びシリーズ情報を抽出する。そして、この患者情報、検査情報及びシリーズ情報と、画像管理DB71とから、同一の患者が同一のモダリティで同じ検査部位の撮影を行った際に生成された過去の医用画像データを格納するために必要なデータ容量を算出する。次いで、算出したデータ容量以上の空き容量を有するパーティションを記憶装置80,90の中から判別し、その判別したパーティションに受信した一グループの医用画像データをまとめて記憶する。

Description

明 細 書
医用画像管理装置及びプログラム
技術分野
[0001] 本発明は、複数のデータ格納領域を有する記憶装置を用いて医用画像データの 記憶管理を行う医用画像管理装置及びプログラムに関する。
背景技術
[0002] 医療の分野では、患者を撮影した医用画像のデジタルィ匕が実現されており、 CR (C omputed Radiography)、 CT (computed Tomography;、 MRI (Magnetic Resonance I maging)、乳房撮影装置、超音波 Z内視鏡診断装置等といった医用画像生成装置( 以下、「モダリティ」という。)は、撮影して得られた医用画像の画像データ(以下、「医 用画像データ」という。)を生成する。
[0003] この医用画像データは、デジタルデータであることからデータベース化が容易であ り、医用画像管理装置により記憶管理されている。医用画像管理装置としては、 PA CS (Picture Archiving and Communication System;画像保管管理システム)が知ら れており、モダリティカ 送信される医用画像データは、 HDD (Hard Disk Drive)等 の記憶媒体に記憶される。
[0004] また、医用画像の撮影においては、同一の検査部位の断層画像が連続的に撮影 されたり、同一の検査部位に対して複数のモダリティが使用されたり、造影剤の使用 や撮影方法を変えて撮影が行われるため、一つの検査で多数の医用画像データが 生成される。このような一つの検査の中で生成される同じ種類のモダリティで撮影さ れた一連の医用画像データの単位をシリーズと!/、う。
[0005] 検査やシリーズを一単位とした場合、その単位毎の複数の医用画像データをデー タ送信する方法としては、モダリティカゝら医用画像管理装置に単位毎にまとめて送信 する方法が取られている。また、単位毎にグループィ匕された医用画像データを記憶 する際に、当該医用画像データを保存するのために必要と想定されるデータ容量を 、一日の検査数や撮影枚数を記録した動作ログ (履歴)に基づいて算出し、そのデー タ容量の格納領域を確保する方法も知られて!/ヽる (例えば、特許文献 1参照)。 特許文献 1 :特開 2004— 356716号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] ところで、医療用として扱われる画像データは、精細さが求められ、そのデータ量は 、汎用的 ¾[PEG形式等の画像データよりも大きくなるため、 HDD (Hard Disk Drive) 等の記憶媒体が医用画像管理装置に複数設けられて、十分なデータ容量の格納領 域が確保される。また、 OS (Operating System)の制約やデータ記憶の効率ィ匕等から 一つの記憶媒体であっても、当該記憶媒体の格納領域を論理的に分割して作成し た複数のパーティションにデータ記憶する方法が一般的には利用されている。
[0007] このように、複数の記憶媒体やパーティションの作成により格納領域が複数ある場 合、適宜、医用画像データを各格納領域に分配して記憶することとなる。しかし、医 用画像データは、上述したように検査単位やシリーズ単位と 、つた単位毎にグルー プ化されていることがあるため、このようにグループィ匕された医用画像データを異なる 格納領域に分配して記憶することは、格納先の管理が煩雑になると共に、格納先を 管理するアドレス等の管理情報が増大してしまう。
[0008] また、医療の現場では、医用画像を一枚ずつ参照するよりも一検査や一シリーズと いった同一単位の医用画像をまとめて参照することが多い。しかし、複数の格納領域 に同一単位の医用画像データが分けて記憶されている場合には、各格納領域にァ クセスしなければならなぐ処理が煩雑になると共に全画像データを読み出すまでの 時間が長くなつてしまった。
[0009] このため、同一単位としてグループ化された医用画像を同じ格納領域に格納する ため、画像受信時に十分な空き領域を持った格納領域を指定する必要がある。しか し、一検査を複数のモダリティで行ったり、一シリーズの撮影の時間を空けて行ったり した場合のように、同一単位の医用画像データが医用画像管理装置にまとめて送信 されるとは限らない。また、撮影される画像枚数は病院の方針等のユーザ側の運用 に依存するため、一単位に含まれる全体の医用画像データのデータ量を医用画像 管理装置側で把握することは困難である。
[0010] このため、実際に医用画像データを全て受信するまで、そのデータを空き容量のあ る格納領域に記憶できるかを判断することは難しぐ受信が完了した時点で容量不足 が発生して記憶できな 、こともあった。
[0011] また、特許文献 1の技術では、医療用画像記録機器、即ちモダリティ側での動作口 グに基づいて単位毎の医用画像データを保存するのに要するデータ容量を算出す ることができるが、医用画像管理装置側では、様々なモダリティカも医用画像データ が送信されてくるため、そのデータ容量を算出するためには、各モダリティカも動作口 グを予め取得しておかなければならなぐモダリティと医用画像管理装置との間での 通信シーケンスが増加してしまった。
[0012] 本発明は、上述した課題に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、グ ループ化された医用画像データを複数のデータ格納領域を有する記憶装置に記憶 する際のデータ管理の効率ィ匕を図ることである。
課題を解決するための手段
[0013] 請求の範囲第 1項に記載の発明は、
複数のデータ格納領域を有する記憶装置を用いて医用画像データの記憶管理を 行う医用画像管理装置において、
グループ情報を含む複数の医用画像データの受信を行う受信手段と、 前記受信手段により受信された医用画像データからグループ情報を抽出する抽出 手段と、
前記抽出手段により抽出されたグループ情報に対応する前記医用画像データの 当該グループ単位での格納が可能なデータ格納領域を前記記憶装置の中から判別 する判別手段と、
前記判別手段により判別されたデータ格納領域に前記受信手段により受信された 前記複数の医用画像データを前記グループ単位で記憶する制御を行う記憶制御手 段と、
を備えることを特徴として 、る。
[0014] 請求の範囲第 5項に記載の発明は、
コンピュータを、
グループ情報を含む複数の医用画像データの受信を行う受信手段、 前記受信手段により受信された医用画像データからグループ情報を抽出する抽出 手段、
前記抽出手段により抽出されたグループ情報に対応する前記医用画像データが 格納可能なデータ格納領域を複数のデータ格納領域を有する記憶装置の中から判 別する判別手段、
前記判別手段により判別されたデータ格納領域に前記受信手段により受信された 前記複数の医用画像データを前記グループ単位で記憶する制御を行う記憶制御手 段、
として機能させることを特徴として 、る。
[0015] 請求の範囲第 6項に記載の発明は、
複数のデータ格納領域を有する記憶装置を用いて医用画像データの記憶管理を 行う医用画像管理装置において、
複数の医用画像データの所属先を示すグループ情報を取得する取得手段と、 前記取得手段により取得されたグループ情報に対応する前記医用画像データの 当該グループ単位での格納が可能なデータ格納領域を前記記憶装置の中から判別 する判別手段と、
前記判別手段により判別されたデータ格納領域へのデータ記憶を予約する予約手 段と、
前記グループ情報に対応する複数の医用画像データを受信する受信手段と、 前記予約手段により予約されたデータ格納領域に前記受信手段により受信された 前記複数の医用画像データを前記グループ単位で記憶する制御を行う記憶制御手 段と、
を備えることを特徴として 、る。
[0016] 請求の範囲第 13項に記載の発明は、
コンピュータを、
複数の医用画像データの所属先を示すグループ情報を取得する取得手段、 前記取得手段により取得されたグループ情報に対応する前記医用画像データの 当該グループ単位での格納が可能なデータ格納領域を複数のデータ格納領域を有 する記憶装置の中から判別する判別手段、
前記判別手段により判別されたデータ格納領域へのデータ記憶を予約する予約手 段、
前記グループ情報に対応する複数の医用画像データを受信する受信手段、 前記予約手段により予約されたデータ格納領域に前記受信手段により受信された 前記複数の医用画像データを前記グループ単位で記憶する制御を行う記憶制御手 段、
として機能させることを特徴として 、る。
発明の効果
[0017] 請求の範囲第 1及び第 5に記載の発明によれば、受信した医用画像データ力 抽 出したグループ情報に対応する医用画像データの格納が可能なデータ格納領域を 判別して、そのデータ格納領域にグループ単位で医用画像データを記憶するため、 複数のデータ格納領域にアクセスすることなぐ一つのデータ格納領域にアクセスだ けで医用画像データをグループ単位で参照することができる。これにより、グループ 化された医用画像データの格納先の管理が容易になると共に記憶装置へのアクセス 時間を短くすることができる。従って、グループ化された医用画像データを複数のデ ータ格納領域を有する記憶装置に記憶する際のデータ管理の効率化を図ることがで きる。
[0018] また、請求の範囲第 6及び第 13に記載の発明によれば、取得したグループ情報に 対応する医用画像データの格納が可能なデータ格納領域を判別して、そのデータ 格納領域へのデータ記憶を予約する。このため、グループ情報に対応する複数の医 用画像データを受信する前に、格納先を予約でき、受信した医用画像データを確実 に一つのデータ格納領域に記憶することができる。
また、グループ単位で医用画像データを記憶するため、複数のデータ格納領域に アクセスすることなぐ一つのデータ格納領域にアクセスだけで医用画像データをグ ループ単位で参照することができる。これにより、グループ化された医用画像データ の格納先の管理が容易になると共に記憶装置へのアクセス時間を短くすることができ る。従って、グループ化された医用画像データを複数のデータ格納領域を有する記 憶装置に記憶する際のデータ管理の効率ィ匕を図ることができる。 図面の簡単な説明
[0019] [図 1]放射線科システムのシステム構成の一例を示すブロック図。
[図 2A]医用画像データのデータ構成の一例を示す図。
[図 2B]医用画像データのデータ構成の一例を示す図。
[図 2C]医用画像データのデータ構成の一例を示す図。
[図 3]PACSの機能構成の一例を示すブロック図。
[図 4]画像管理データベースのデータ構成の一例を示す図。
[図 5]PACSの具体的な動作を説明するためのフローチャート。
[図 6]PACSの動作例を示す図。
[図 7]放射線科システムのシステム構成の一例を示すブロック図。
[図 8A]オーダー情報のデータ構成の一例を示す図。
[図 8B]医用画像データのグループィ匕の一例を示す図。
[図 9A]医用画像データのデータ構成の一例を示す図。
[図 9B]医用画像データのデータ構成の一例を示す図。
[図 10]PACSの機能構成の一例を示すブロック図。
[図 11A]画像管理データベースのデータ構成の一例を示す図。
[図 11B]格納先予約リストのデータ構成の一例を示す図。
[図 12]PACSの具体的な動作を説明するためのフローチャート。
[図 13]PACSの動作例を示す図。
符号の説明
[0020] 1、 100 PACS
2、 200 第 1NAS
3、 300 第 2NAS
10、 101 CPU
20、 202 入力部
30、 303 表示部
40、 404 通信部 50、 505 ROM
60、 606 RAM
70、 707 S己' 1
71、 711 画像管理 DB
72、 702 患者情報
73、 703 検査情報
74、 704 シリーズ情報
75、 705 パーティション ID
76、 706 格納先アドレス
80、 800 記憶装置
81、 801 パーティション
82、 802 パーティション
Dl、 D100 医用画像データ
D3、 D301 ヘッダ情報
D31、D311 AEタイトル
D32、D322 患者情報
D33、D333 検査情報
D34、D344 シリーズ情報
D5、 D500 実画像データ
M、 MM モダリティ
発明を実施するための最良の形態
[0021] <第 1実施形態 >
以下、本発明の医用画像管理装置を図 1の PACS1に適用した場合の実施形態に ついて図 1〜図 6を参照して説明する。
[0022] 〔放射線科システムの概要〕
先ず、 PACS1を有する放射線科システム Sの概要について図 1を用いて説明する 。図 1は、放射線科システム Sのシステム構成の一例を示すブロック図である。図 1に よれば、放射線科システム Sは、 PACS1と、第 1NAS (Network Attached Storage) 2 と、第 2NAS3と、 RIS4と、ビューァ 5と、イメージャ 6と、モダリティ M (Ml, M2)とが 通信ネットワーク N2に接続されて、それぞれがデータ通信可能に構成されている。ま た、 RIS (Radiological Information System:放射線情報システム) 4は、院内ネットヮー ク N1を介して HIS (Hospital Information System:病院情報システム) 7とデータ通信 可能に構成されている。
[0023] HIS7は、 CPU (Central Processing Unit)や記憶部、入力部、表示部、通信部 等を有するコンピュータにより構成され、医療事務会計や診療予約、電子カルテの管 理、検査及び薬剤等の各部門へのオーダリング等、病院内の情報を統括的に管理 するオーダリングシステムである。
[0024] HIS7は、医師力も放射線科システム Sでの撮影依頼を受け付けて、その撮影依頼 の内容を含むオーダー情報を生成する。そして、そのオーダー情報を院内ネットヮー ク N1を介して RIS4に送信する。オーダー情報は、撮影を行う患者の氏名や ID、性 別等の患者情報と、医師がオーダーした検査を識別する検査 ID、検査部位、撮影方 向及び体位といった検査条件を示す検査情報とを含むデータである。
[0025] RIS4は、 CPUや記憶部、入力部、表示部、通信部等を有してコンピュータにより構 成され、放射線科部門内における診療予約、診断結果のレポート、実績管理、材料 在庫管理等の情報管理を行い、放射線科システム S内の情報を統括的に管理する オーダリングシステムである。 RIS4は HIS7から送信されたオーダー情報を受信し、 そのオーダー情報に基づいて、撮影を行うモダリティを判別して、当該オーダー情報 をモダリティ Mに送信する。
[0026] モダリティ Mは、 CTや CR、 MRI、乳房撮影装置、超音波診断装置等であり、撮影 技師の操作に従って撮影して得られた画像のデータ信号を DICOM規格に則した デジタルデータに変換して医用画像データ D1を生成する。モダリティ Mは、生成した 医用画像データ D 1を PACS 1に送信する。
[0027] 例えば、 CRは、被写体に放射線を照射して、その被写体を透過した放射線をプレ ート状の輝尽性蛍光体に吸収させる。そして、この輝尽性蛍光体を例えばレーザ光 で走査しながら励起することにより、この輝尽性蛍光体が蓄積して 、る放射線ェネル ギを発光させ、その発光を光電変換して得られた放射線画像のデータ信号をデジタ ル変換して被写体の画像データ、即ち医用画像データ D1を生成する。
[0028] 図 2に、医用画像データ D1のデータ構造の一例を示す。図 2 (a)によれば、医用画 像データ D1は、ヘッダ情報 D3と実画像データ D5とを有して構成される。実画像デ ータ D5は、モダリティ Mによって撮影された被写体の撮影画像の画像データであり、 DICOM規格に準拠したデータ形式である。
[0029] ヘッダ情報 D3は、図 2 (b)に示すように、 AE (Application Entity)タイトル D31、患 者情報 D32、検査情報 D33及びシリーズ情報 D34を有して構成される。ヘッダ情報 D3に含まれるデータは、 HIS 7及び RIS4から受信したオーダー情報に基づいて設 定され、例えば、 DICOM規格に則ったデータで記述される。尚、図 2 (b)に示すへッ ダ情報 D3は、本実施形態において主要なデータを模式ィ匕しものであり、他のデータ の図示は省略している。
[0030] AEタイトル D31は、医用画像データ D1の生成を行ったモダリティ Mを識別するた めに DICOM規格により予め定められた識別データである。患者情報 D32は、撮影 を行う患者毎に複数の医用画像データ D 1をグループィ匕するデータであり、当該患者 の氏名や ID、生年月日、性別等が含まれる。検査情報 D33は、医師がオーダリング した検査毎に複数の医用画像データ D 1をグループ化するデータであり、当該検査 を識別するユニークな検査 IDや検査日時、検査内容等が含まれる。シリーズ情報 D 34は、医師がオーダリングした一つの検査で撮影される複数の医用画像データ D1 をシリーズ毎にグループィヒするデータであり、当該シリーズを識別するユニークなシリ ーズ IDゃモダリティ Mの種別、当該シリーズ内における各医用画像データ D 1の画像 番号 (シリーズ番号)等が含まれる。
[0031] 患者情報 D32、検査情報 D33及びシリーズ情報 D34は、モダリティ Mの撮影により 複数生成される医用画像データ D1をグループィ匕するグループ情報である。ここで、 グループ情報とは、複数の医用画像データ D1を検査やシリーズと 、つた一つの単位 としてまとめて扱うためのデータである。
[0032] 例えば、ある患者に対して複数の検査が医師にオーダリングされたとすると、図 2 (a )に示すように、 "01"、 "02"、 "03"といった検査 IDを有する検査情報 D33がモダリ ティ Mによってヘッダ情報 D3内に設定される。また、各検査において異なるモダリテ ィ Mで撮影を行う場合には、そのモダリティ M毎に" 01"、 "02"、 "03"といったシリー ズ IDが振られたシリーズ情報 D34が設定される。
[0033] 即ち、図 2 (c)に示す画像番号が" 01"、 "02"、 "03"、 "04"、 · · ·と設定された医用 画像データ D1は、シリーズ IDが" 01"のシリーズを一単位としてグループ化され、更 に、検査 IDが" 01"の検査を一単位としてグループ化されることとなる。
[0034] ビューァ 5は、 LCD (Liquid Crystal Display)等を備えて構成され、医用画像データ D1に基づいた医用画像を表示出力する表示端末装置である。読影医等が再生表 示する医用画像データ D 1を指定すると、その医用画像データ D 1が PACS 1から読 み出されて再生表示される。
[0035] イメージャ 6は、フィルムデジタイザ等により構成され、医用画像データ D1に基づい た医用画像を記録媒体上に画像形成して出力する画像形成装置である。読影医等 が画像形成する医用画像データ D 1を指定すると、その医用画像データ D 1が PACS 1から読み出されて、熱感光フィルム等の記録媒体上に医用画像が画像形成されて 出力される。
[0036] 第 1NAS2及び第 2NAS3は、図 3に示すような記憶装置 80, 90を有するファイル サーバ専用機であり、 CPUやネットワークインターフェイス等を備えて構成される。第 1NAS2及び第 2NAS3は、通信ネットワーク N2を介して接続された PACS1ゃビュ ーァ 5、イメージャ 6等の外部機器からの要求に応じて、記憶装置 80, 90に記憶され たデータの送受信を行って、記憶装置 80, 90のデータの書き込み及び読み出しを 行うファイル管理機能を実現する。
[0037] このファイル管理機能により、 PACS1は、第 1NAS2及び第 2NAS3が有する記憶 装置 80, 90に直接アクセスしたかのように、データの参照や書き込みを行うことがで きる。尚、 NASに関する技術は、公知技術であるためその詳細な説明は省略する。
[0038] PACS1は、モダリティ M力 受信した医用画像データ D1に含まれる実画像データ D5を第 1NAS2や第 2NAS3が有する記憶装置 80, 90の複数のデータ格納領域に 適宜振り分けて格納し、その格納先をデータベース化して管理する医用画像管理装 置である。
[0039] 具体的には、モダリティ Mから検査単位やシリーズ単位でグループ化された複数の 医用画像データ D 1を受信すると、その医用画像データ D 1に含まれるヘッダ情報 D3 に基づいて、そのグループィ匕された複数の医用画像データ D1の全データ量を算出 する。そして、その全データ量以上の空き領域を有する記憶装置 80, 90のデータ格 納領域を選択して、検査単位やシリーズ単位と ヽつたグループ単位でまとめて記憶 する。これより、一グループに属する医用画像データ D1を、複数のデータ格納領域 に分けて記憶することなく、一つのデータ格納領域で管理することができるようになる
[0040] 〔PACSの機能構成〕
次に、 PACS1の機能構成について図 3及び 4を参照して説明する。図 3は、 PAC S1の機能構成の一例を示すブロック図である。図 3によれば、 PACS1は、 CPU 10 と、入力部 20と、表示部 30と、通信部 40と、 ROM (Read Only Memory) 50と、 RAM (Random Access Memory) 60と、記憶部 70とを備えて構成される。
[0041] CPU10は、各機能部の動作の制御と、機能部間のデータ入出力の制御等を行う ことで PACS1を統括的に管理 *制御する制御部である。具体的には、入力部 20から 入力される操作信号に応じて ROM50や記憶部 70に格納されたプログラムを読み出 し、当該プログラムに従った処理を実行する。そして、その処理結果に基づいて、表 示部 30の表示画面の更新や記憶部 70へのデータの記憶、外部機器とのデータ通 信等を行う。
[0042] 入力部 20は、カーソルキーやテンキー等の各種キー群や、マウスゃタツチパネル 等のポインティングデバイスを備えて構成される。入力部 20は、ユーザに押下された キーに対応する操作信号や、ポインティングデバイスにより指定された画面上の座標 位置に対応する操作信号を CPU 10に出力する。
[0043] 表示部 30は、 CRT (Cathode-ray Tube)や LCD (Liquid Crystal Display)等により 構成され、 CPU10の制御に基づいた表示画面の表示を行う。通信部 40は、 LANィ ンターフェイス等により構成され、通信ネットワーク N2を介して介して第 1NAS2や第 2NAS3、モダリティ M等の外部機器との間でデータ通信を行う機能部である。
[0044] ROM50は、不揮発性の半導体メモリで構成され、各種初期設定、ハードウェアの 検査、又は必要なプログラムのロード等を行うための初期プログラムを格納する。 RA M60は、書き換え可能な半導体素子で構成され、 CPU10が実行する各種プロダラ ムゃこれらのプログラムの実行に係るデータ等を一時的に保持する。
[0045] 記憶部 70は、磁気的、光学的な記憶媒体にデータの読み書きを行う機能部であり
、 HDD (Hard Disk Drive)等により構成される。図 3によれば、記憶部 70は、画像管 理 DB71を記憶している。
[0046] 画像管理 DB71は、モダリティ M力 受信した医用画像データ D1に含まれる実画 像データ D5を第 1NAS2及び第 2NAS3の有する複数のデータ格納領域の何れに 記憶しているかを管理するためのデータベースである。
[0047] 図 3に示すように、第 1NAS2及び第 2NAS3それぞれは、医用画像データ D1を記 憶する記憶装置 80, 90を備えて構成される。記憶装置 80, 90は、 HDD等の記憶 媒体によって構成され、データ格納領域としての複数のパーティションを有して構成 される。
[0048] 即ち、第 1NAS2の記憶装置 80は、第 1パーティション 81、第 2パーティション 82、 第 3パーティション 83、…といった複数のデータ領域に分割され、第 2NAS3の記憶 装置 90は、第 1パーティション 91、第 2パーティション 92、第 3パーティション 93、 · · · といった複数のデータ領域に分割されている。これらのパーティションは、個々に識 別可能なパーティション IDが予め割り振られている。
[0049] 尚、記憶装置 80, 90の HDDを論理的な分割により作成したパーティションによつ て複数のデータ格納領域を有することとしたが、 HDD等の記憶媒体を物理的に複 数設けることで、複数のデータ格納領域を有することとしてもょ 、。
[0050] 図 4に、画像管理 DB71のデータ構成の一例を示す。図 4によれば、画像管理 DB 71は、患者情報 72、検査情報 73、シリーズ情報 74、パーティション ID75及び格納 先アドレス 76をリレーショナルに対応付けて記憶するデータベースである。 CPU 10 は、受信した医用画像データ D1を格納する記憶装置 80, 90のパーティションを決 定すると、そのパーティションのパーティション IDを取得する。
[0051] また、その医用画像データ D1に含まれるヘッダ情報 D3の患者情報 D32、検査情 報 D33及びシリーズ情報 D34を抽出して、取得したパーティション IDと対応付けて 画像管理 DB71に記憶すると共に、格納先として決定したパーティションの医用画像 データ Dlを記憶するアドレスを第 1NAS2及び第 2NAS3から取得して、格納先アド レス 76として対応付けて記憶する。
[0052] 読影医等のユーザは、医用画像データ D1の表示出力や印刷出力を行う際には、 対象となる患者の IDや氏名、検査 IDや検査日時、シリーズ IDや検査部位といった 様々な情報を PACS1等力も入力する。 PACS1は、この入力された患者情報ゃ検 查情報、シリーズ情報に対応付けられたパーティション ID75と格納先アドレス 76を 画像管理 DB71から検索して読み出す。そして、そのパーティション ID75で示される パーティションの格納先アドレス 76に、通信ネットワーク N2を介してアクセスして医用 画像データ D1を読み出す。
[0053] 〔PACSの具体的な動作〕
次に、 PACS1の具体的な動作について図 5及び 6を参照して説明する。図 5は、 P ACS1の具体的な動作を説明するためのフローチャートであり、図 6は、 PACS1の P ACS 1の動作例を示す図である。
[0054] 先ず、 CPU10は、検査やシリーズと!/、つた単位でグループ化された複数の医用画 像データ D1のうちの、一枚目の医用画像データ D1をモダリティ M力も受信すると (ス テツプ S1)、その医用画像データ D1からヘッダ情報 D3を分離する。例えば、過去に 受信した医用画像データ D 1に含まれるシリーズ IDとは異なるシリーズ IDを含む医用 画像データ D 1を受信した場合に、グループ化された複数の医用画像データ D 1のう ちの 1枚目(始め)の医用画像データ D1を受信した判定する。
[0055] CPU10は、分離した抽出したヘッダ情報 D3を解析して (ステップ S3)、患者情報 D32、検査情報 D33及びシリーズ情報 D34を抽出する (ステップ S5)。そして、画像 管理 DB71を参照して (ステップ S7)、既に記憶装置 80, 90に格納した医用画像デ ータ D 1の履歴に基づ 、てグループ化された複数の医用画像データ D 1を格納する ために必要なデータ容量を算出する (ステップ S9)。
[0056] 具体的に、 CPU10は、抽出した患者情報 D32、検査情報 D33及びシリーズ情報 D34に含まれる患者 ID、モダリティ Mの種別、シリーズ IDを取得する。そして、取得 した患者 IDを含む患者情報 72を画像管理 DB71から検索し、その患者情報 72に対 応付けられたシリーズ情報 74のうち、抽出したモダリティ Mの種別及びシリーズ IDを 含むシリーズ情報 74を選択する。
[0057] この選択したシリーズ情報 74のシリーズ番号に基づ 、て過去に生成されたーシリ ーズ内の医用画像データ D 1の枚数を計算することで、ステップ S 1にお 、て受信した 医用画像データ D1と同一の患者に対して過去に行った同じモダリティ Mで同一の検 查部位を撮影した際の撮影枚数を取得する。そして、その撮影枚数と実画像データ D5のデータ量とを乗算することで、シリーズ単位でグループ化された全データを記 憶するために必要なデータ容量を算出する。
[0058] 尚、実画像データ D5の一枚ずつのデータ量は、モダリティ M毎の各検査部位を撮 影した際のデータサイズ (画像サイズ (行 X列) X格納ビット数)を予めテーブル化し て取得してお!、たり、画像管理 DB71に基づ 、て同一のモダリティ M及び検査部位 で撮影して得られた実画像データ D5のデータ量のサンプルを第 1NAS 2及び第 2N AS3から取得することとしてもよい。また、受信した医用画像データ D1の患者が過去 に同じ検査を行って ヽな 、場合には、他の患者が行った同一の検査に基づ 、てシリ ーズ単位の全データ量を算出することとしてもよい。
[0059] CPU10は、ステップ S9において、グループ単位の医用画像データ D1を記憶する ための必要なデータ容量を算出すると、次に、第 1NAS2及び第 2NAS3にアクセス して、記憶装置 80, 90の各パーティションの空き容量を順次取得する (ステップ S 11 ) oそして、その取得した空き容量がステップ S9において算出した必要容量以上であ る力否かを判別し (ステップ S 13)、当該必要容量以上ではないと判別した場合は (ス テツプ S13 ;No)、次のパーティションの空き容量を取得してステップ SI 3の判別を行
[0060] また、ステップ S 13において、取得した空き容量がグループ単位の医用画像データ D 1を格納するための必要容量以上であると判別した際には (ステップ S 13 ; Yes) , その空き容量を有すパーティションをデータ格納先として選択して、モダリティ Mから 受信した一グループの医用画像データ D1から実画像データ D5を分離して、当該実 画像データ D5第 1NAS 2又は第 2NAS 3に転送して当該パーティションにまとめて 格納する(ステップ S 15)。
[0061] そして、格納した医用画像データ D1のヘッダ情報 D3と、格納したパーティションの パーティション IDと格納先アドレスとに基づ 、て画像管理 DB71を更新して (ステップ S17)、図 5に示すフローチャートの処理を終了する。
[0062] この画像管理 DB71は、記憶装置 80, 90に格納した医用画像データ D1のグルー プ毎の管理情報(患者情報 72、検査情報 73、シリーズ情報 74、パーティション ID75 及び格納先アドレス 76)が記憶されるため、そのグループ内の医用画像データ D1が 複数のパーティションに分けられて記憶される場合よりも、その管理情報のデータ量 が少、なくなる。
[0063] 例えば、図 6に示すシリーズ単位の複数の医用画像データ D11〜D17のうち、医 用画像データ D11を始めに受信したとする。 CPU10は、この医用画像データ D11 のヘッダ情報 D3と画像管理 DB71に基づ 、て、その撮影の対象となった患者が過 去に行った検査で同一の検査部位を撮影した際に生成された医用画像データ Dl ( 過去データ)を格納するために必要なデータ容量を算出する。
[0064] このとき、そのデータ容量を 1GByteと算出した場合、 CPU10は、 1GByte以上の 空き容量を有するパーティションを記憶装置 80, 90の中力も探索する。図 6において は、パーティション P1及び P2それぞれの空き容量が約 200Byte、 5GByteであるた め、パーティション P2を一シリーズの複数の医用画像データ D30を格納するデータ 格納領域として選択して格納する。
[0065] 以上、本実施形態によれば、グループィ匕された複数の医用画像データ D1のうち、 最初に受信した医用画像データ D1が有するヘッダ情報 D3に基づいて、そのグルー プ化された複数の医用画像データ D 1を格納するために必要なデータ容量を算出し て、グループ単位の医用画像データ D1を格納するパーティションを決定する。この ため、一枚目の医用画像データ D1を受信した時点で、グループ化された医用画像 データ D1の格納先の決定が可能である。これにより、 2枚目以降に受信した医用画 像データ D1を逐次記憶装置 80, 90に転送して記憶することができ、医用画像デー タ D1の記憶に係る処理時間を短くし、その処理能率の向上が図れる。
[0066] また、グループ単位の医用画像データ D1を一つのパーティションにまとめて格納 するため、格納先の管理が容易になる。また、シリーズや検査といった単位でグルー プ化された医用画像データ D1の表示出力や印刷出力がユーザにより指定された際 には、一つのパーティションにアクセスすれば良いため、複数のパーティションで分け て管理するよりも、そのアクセス時間が短くなる。
[0067] また、医用画像データ D1のうちの実画像データ D5を分離して、第 1NAS2や第 2 NAS3に記憶するため、患者情報等の個人情報と、実画像データ D5とを別々に一 元管理することができる。このため、各 NASに直接アクセスされたとしても、個人情報 等の漏洩を防止できセキュリティの向上が図れる。
[0068] 尚、上述した実施形態では、医用画像データ D1をシリーズ単位でパーティションに 格納する場合を一例にとって説明したが、検査単位や患者単位で複数の医用画像 データ D1を格納することとしてもよい。この場合、シリーズ、検査、患者といった順で グループィ匕される医用画像データ D1の枚数が増えるため、グループィ匕された医用 画像データ D1の格納先の管理がより容易になる。
[0069] また、グループィ匕された医用画像データ D1の格納先を決定する際に、グループィ匕 の単位が大きな順にデータ容量を算出して、格納先を決定することとしてもよい。具 体的には、患者単位でグループィ匕された医用画像データ D1の格納可能なパーティ シヨンを判別し、そのパーティションがある場合はそのまま格納する力 患者単位での 格納が容量不足によりできな ヽ場合は、検査単位でグループィ匕された医用画像デー タ D1の格納可能なパーティションを判別する。
[0070] そして、その検査単位で格納可能なパーティションがある場合はそのまま格納する 力 格納できない場合には、シリーズ単位でグループィ匕された医用画像データ D1の 格納可能なパーティションを判別する。このように、格納可能なパーティションの判別 を、大きなグループ力も小さなグループへと順に落としていくことで、格納する医用画 像データ D1のグループィ匕の単位を大きくすることができるため、医用画像データ D1 の格納先の管理が容易になる。
[0071] また、通信ネットワーク N2上に設けられた第 1NAS2及び第 2NAS3の記憶装置 8 0, 90に医用画像データ D1の格納することとして説明した力 PACS1に直接接続し た外付けの記憶装置や記憶部 70に記憶することとしてもよぐそのシステム構成例は 、適宜変更可能である。
[0072] <第 2実施形態 > 以下、本発明の医用画像管理装置を図 7の PACS1に適用した場合の実施形態に ついて図 7〜図 13を参照して説明する。
[0073] 〔放射線科システムの概要〕
先ず、 PACS 100を有する放射線科システム SSの概要について図 7を用いて説明 する。図 7は、放射線科システム SSのシステム構成の一例を示すブロック図である。 図 7によれば、放射線科システム SSは、 PACS100と、第 1NAS (Network Attached Storage) 200と、第 2NAS300と、 RIS400と、ビュー 500と、イメージャ 600と、モ ダリティ MM (MM100、 MM200)とが通信ネットワーク N200に接続されて、それぞ れがデータ通信可能に構成されている。また、 RIS (Radiological Information System :放射線情報システム) 400は、院内ネットワーク N100を介して HIS (Hospital Inform ation System:病院情報システム) 700とデータ通信可能に構成されている。
[0074] HIS700は、 CPU (Central Processing Unit)や記憶部、入力部、表示部、通信部 等を有するコンピュータにより構成され、医療事務会計や診療予約、電子カルテの管 理、検査及び薬剤等の各部門へのオーダリング等、病院内の情報を統括的に管理 するオーダリングシステムである。
[0075] HIS700は、医師力 放射線科システム SSでの撮影依頼を受け付けて、その撮影 依頼の内容を含むオーダー情報 D700を生成する。そして、そのオーダー情報 D70 0を院内ネットワーク N 100を介して RIS400に送信する。
[0076] RIS400は、 CPUや記憶部、入力部、表示部、通信部等を有してコンピュータによ り構成され、放射線科部門内における診療予約、診断結果のレポート、実績管理、 材料在庫管理等の情報管理を行い、放射線科システム SS内の情報を統括的に管 理するオーダリングシステムである。 RIS400は、 HIS 700から送信されたオーダー 情報 D700を受信し、そのオーダー情報 D700に基づいて、撮影を行うモダリティ M Mを判別し、当該オーダー情報 D700をモダリティ MMと PACS 100とに送信する。
[0077] 図 8Aにオーダー情報 D700のデータ構成の一例を示す。オーダー情報 D700は、 各モダリティ MMに対して撮影の指示を行うために HIS700及び RIS400が生成す るデータであり、図 8Aに示すように AEタイトル D701、患者情報 D702、検査情報 D 703及びシリーズ情報 D704といったデータを含んで構成される。 [0078] AEタイトル D701は、モダリティ MMを識別するために DICOM規格により予め定 められた識別データである。患者情報 D702は、撮影を行う患者毎に複数の医用画 像データ D100をグループ化するデータであり、当該患者の氏名や ID、生年月日、 性別等が含まれる。検査情報 D703は、医師がオーダリングした検査毎に複数の医 用画像データ D100をグループ化するデータであり、当該検査を識別するユニーク な検査 IDや検査日時、検査内容等が含まれる。
[0079] シリーズ情報 D704は、医師がオーダリングした一つの検査で撮影される複数の医 用画像データ D 100をシリーズ毎にグループ化するデータであり、当該シリ一ズを識 別するユニークなシリーズ IDゃモダリティ Mの種別、当該シリーズ内における各医用 画像データ D100の画像番号 (シリーズ番号)等が含まれる。
[0080] 患者情報 D702、検査情報 D703及びシリーズ情報 D704は、モダリティ Mの撮影 により複数生成される医用画像データ D100が所属するグループを示すグループ情 報である。ここで、グループ情報とは、検査やシリーズといった一つグループ単位で 複数の医用画像データ D100をまとめて(グループ化して)扱うためのデータである。
[0081] 例えば、ある患者に対して複数の検査が医師にオーダリングされたとすると、図 8B に示すように、 "01"、 "02"、 "03"といった検査 IDを有する検査情報 D703がオーダ 一情報 D700内に設定される。また、各検査において異なるモダリティ MMで撮影を 行う場合には、そのモダリティ MM毎に" 01"、 "02"、 "03"といったシリーズ IDが振ら れたシリーズ情報 D704が設定される。
[0082] 即ち、図 8Bに示す画像番号が" 01"、 "02"、 "03"、 "04"、 · · ·と設定された医用画 像データ D100は、シリーズ IDが" 01"のシリーズを一単位としてグループ化され、更 に、検査 IDが" 01"の検査を一単位としてグループ化されることとなる。
[0083] モダリティ MMは、 CTや CR、 MRI、乳房撮影装置、超音波診断装置等であり、撮 影技師の操作に従って撮影して得られた画像のデータ信号を DICOM規格に則し たデジタルデータに変換して医用画像データ D100を生成する。モダリティ Mは、生 成した医用画像データ D 100を P ACS 100に送信する。
[0084] 例えば、 CRは、被写体に放射線を照射して、その被写体を透過した放射線をプレ ート状の輝尽性蛍光体に吸収させる。そして、この輝尽性蛍光体を例えばレーザ光 で走査しながら励起することにより、この輝尽性蛍光体が蓄積して 、る放射線ェネル ギを発光させ、その発光を光電変換して得られた放射線画像のデータ信号をデジタ ル変換して被写体の画像データ、即ち医用画像データ D100を生成する。
[0085] 図 9に、医用画像データ D100のデータ構造の一例を示す。図 9Aによれば、医用 画像データ D100は、ヘッダ情報 D301と実画像データ D501とを有して構成される 。実画像データ D501は、モダリティ MMによって撮影された被写体の撮影画像の画 像データであり、 DICOM規格に準拠したデータ形式である。
[0086] ヘッダ情報 D301は、図 9Bに示すように、 AE (Application Entity)タイトル D311、 患者情報 D322、検査情報 D333及びシリーズ情報 D344を有して構成される。へッ ダ情報 D301に含まれるデータは、 HIS700及び RIS400から受信したオーダー情 報 D700に基づいて設定され、例えば、 DICOM規格に則ったデータで記述される。 尚、図 9Bに示すヘッダ情報 D301は、本実施形態において主要なデータを模式ィ匕 しものであり、他のデータの図示は省略している。
[0087] ビューァ 500は、 LCD (Liquid Crystal Display)等を備えて構成され、医用画像デ ータ D100に基づいた医用画像を表示出力する表示端末装置である。読影医等が 再生表示する医用画像データ D 100を指定すると、その医用画像データ D 100が P ACS100から読み出されて再生表示される。
[0088] イメージャ 600は、フィルムデジタイザ等により構成され、医用画像データ D100に 基づ!/ヽた医用画像を記録媒体上に画像形成して出力する画像形成装置である。読 影医等が画像形成する医用画像データ D100を指定すると、その医用画像データ D 100が PACS 100から読み出されて、熱感光フィルム等の記録媒体上に医用画像が 画像形成されて出力される。
[0089] 第 1NAS200及び第 2NAS300は、図 10に示すような記憶装置 800、 900を有す るファイルサーバ専用機であり、 CPUやネットワークインターフェイス等を備えて構成 される。第 1NAS200及び第 2NAS300は、通信ネットワーク N200を介して接続さ れた PACS 100やビューァ 500、イメージャ 600等の外部機器からの要求に応じて、 記憶装置 800、 900に記憶されたデータの送受信を行って、記憶装置 800、 900の データの書き込み及び読み出しを行うファイル管理機能を実現する。 [0090] このファイル管理機能により、 PACS100は、第 1NAS200及び第 2NAS300力有 する記憶装置 800、 900に直接アクセスしたかのように、データの参照や書き込みを 行うことができる。尚、 NASに関する技術は、公知技術であるためその詳細な説明は 省略する。
[0091] PACS100は、モダリティ MMから受信した医用画像データ D100に含まれる実画 像データ D500を第 1NAS200や第 2NAS300力有する記憶装置 800、 900の複 数のデータ格納領域に適宜振り分けて格納し、その格納先をデータベース化して管 理する医用画像管理装置である。
[0092] 具体的には、 RIS400からオーダー情報 D700を受信すると、そのオーダー情報 D 700に基づ!/、て、モダリティ MMカゝら送信されてくる検査単位やシリーズ単位でダル ープ化された複数の医用画像データ D100のデータ量を算出する。そして、そのデ ータ量以上の空き領域を有する記憶装置 800、 900のデータ格納領域を判別して、 そのデータ格納領域に対するデータ記憶の予約を行う。
[0093] そして、実際にモダリティ MMから医用画像データ D100を受信した検査単位ゃシ リーズ単位の医用画像データ D100を、その予約したデータ格納領域にまとめて記 憶する。これより、一グループに属する医用画像データ D100を、複数のデータ格納 領域に分けて記憶することなぐ一つのデータ格納領域で管理することができるよう になる。
[0094] 〔PACSの機能構成〕
次に、 PACS100の機能構成について図 10及び図 11を参照して説明する。図 10 は、 PACS 100の機能構成の一例を示すブロック図である。図 10によれば、 PACS1 00は、 CPU101と、人力咅 202と、表示咅 303と、通信咅404と、 ROM (Read Only Memory) 505と、 RAM (Random Access Memory) 606と、記憶部 707とを備えて構 成される。
[0095] CPU101は、各機能部の動作の制御と、機能部間のデータ入出力の制御等を行う ことで PACS 100を統括的に管理 ·制御する制御部である。具体的には、入力部 20 2から入力される操作信号に応じて ROM505や記憶部 707に格納されたプログラム を読み出し、当該プログラムに従った処理を実行する。そして、その処理結果に基づ いて、表示部 303の表示画面の更新や記憶部 707へのデータの記憶、外部機器と のデータ通信等を行う。
[0096] 入力部 202は、カーソルキーやテンキー等の各種キー群や、マウスゃタツチパネル 等のポインティングデバイスを備えて構成される。入力部 202は、ユーザに押下され たキーに対応する操作信号や、ポインティングデバイスにより指定された画面上の座 標位置に対応する操作信号を CPU 101に出力する。
[0097] 表示部 303は、 CRT (Cathode-ray Tube)や LCD (Liquid Crystal Display)等により 構成され、 CPU101の制御に基づいた表示画面の表示を行う。通信部 404は、 LA Nインターフェイス等により構成され、通信ネットワーク N200を介して介して第 1NAS 200や第 2NAS300、モダリティ MM等の外部機器との間でデータ通信を行う機能 部である。
[0098] ROM505は、不揮発性の半導体メモリで構成され、各種初期設定、ハードウェア の検査、又は必要なプログラムのロード等を行うための初期プログラムを格納する。 R AM606は、書き換え可能な半導体素子で構成され、 CPU101が実行する各種プロ グラムやこれらのプログラムの実行に係るデータ等を一時的に保持する。
[0099] 記憶部 707は、磁気的、光学的な記憶媒体にデータの読み書きを行う機能部であ り、 HDD (Hard Disk Drive)等により構成される。図 9によれば、記憶部 707は、画像 管理 DB711と、格納先予約リスト 777とを記憶して 、る。
[0100] 画像管理 DB711は、モダリティ MM力も受信した医用画像データ D100に含まれ る実画像データ D500を第 1NAS200及び第 2NAS300の有する複数のデータ格 納領域の何れに記憶しているかを管理するためのデータベースである。
[0101] 図 10に示すように、第 1NAS200及び第 2NAS300それぞれは、医用画像データ D100を記憶する記憶装置 800、 900を備えて構成される。記憶装置 800、 900は、 HDD等の記憶媒体によって構成され、データ格納領域としての複数のパーティショ ンを有して構成される。
[0102] 即ち、第 1NAS200の記憶装置 800は、第 1パーティション 801、第 2パーティショ ン 802、第 3パーティション 803、 · · ·といった複数のデータ領域に分割され、第 2NA S300の記憶装置 900は、第 1パーティション 901、第 2パーティション 902、第 3パー テイシヨン 903、 · · ·といった複数のデータ領域に分割されている。これらのパーティ シヨンは、個々に識別可能なパーティション IDが予め割り振られている。
[0103] 尚、記憶装置 800、 900の HDDを論理的な分割により作成したパーティションによ つて複数のデータ格納領域を有することとしたが、 HDD等の記憶媒体を物理的に複 数設けることで、複数のデータ格納領域を有することとしてもょ 、。
[0104] 図 11Aに、画像管理 DB711のデータ構成の一例を示す。図 11Aによれば、画像 管理 DB711は、患者情報 702、検査情報 703、シリーズ情報 704、パーティション I D705及び格納先アドレス 706をリレーショナルに対応付けて記憶するデータベース である。 CPU101は、受信した医用画像データ D100の格納先となる記憶装置 800 、 900のパーティションのパーティション IDを取得する。
[0105] また、その医用画像データ D100に含まれるヘッダ情報 D301の患者情報 D322、 検査情報 D333及びシリーズ情報 D344を抽出して、取得したパーティション IDと対 応付けて画像管理 DB711に記憶すると共に、格納先として決定したパーティション の医用画像データ D 100を記憶するアドレスを第 1NAS 200及び第 2N AS 300から 取得して、格納先アドレス 706として対応付けて記憶する。
[0106] 読影医等のユーザは、医用画像データ D100の表示出力や印刷出力を行う際には 、対象となる患者の IDや氏名、検査 IDや検査日時、シリーズ IDや検査部位といった 様々な情報を PACS 100等力も入力する。 PACS100は、この入力された患者情報 や検査情報、シリーズ情報に対応付けられたパーティション ID705と格納先アドレス 706を画像管理 DB711から検索して読み出す。そして、そのパーティション ID705 で示されるパーティションの格納先アドレス 706に、通信ネットワーク N200を介して アクセスして医用画像データ D100を読み出す。
[0107] 格納先予約リスト 770は、モダリティ MM力も受信する医用画像データ D100の格 納先の予約管理を行うためのデータテーブルである。図 11Bに、格納先予約リスト 77 0のデータ構成の一例を示す。図 11Bによれば、格納先予約リスト 770は、検査 ID7 80aと、シリーズ ID780bと、データ量 780cと、ノーテイシヨン ID780dとを含む予約 オーダー情報 780を記憶して 、る。
[0108] CPU101は、 RIS400から受信したオーダー情報 D700に基づいて、モダリティ M Mカゝら送信されてくるグループ単位の医用画像データ D100のデータ量を算出し、 データ量分の空き領域を有するパーティションを記憶装置 800、 900の中から判別 する。そして、その判別の結果に基づいて、医用画像データ D100の格納先となるパ ーテイシヨンを決定すると、そのパーティション IDと、オーダー情報 D700の検査情報 D703に含まれる検査 IDと、シリーズ情報 D704に含まれるシリーズ IDと、算出した データ量とを対応付けて予約オーダー情報 780として格納先予約リスト 770に記憶 する。
[0109] また、その記憶したデータ量 780cと同じデータ量のダミーデータ(無効データ)を含 む予約ファイルを作成して、パーティション ID780dで示されるパーティションに当該 予約ファイルを記憶する。この予約オーダー情報 780の格納先予約リスト 770への記 憶と、予約ファイルの記憶とにより、医用画像データ D100の各パーティションへのデ ータ記憶の予約が為される。
[0110] そして、格納先予約リスト 770に記憶している検査 ID780a及びシリーズ ID780bと 同一の検査 ID及びシリーズ IDを含む医用画像データ D100をモダリティ MMから受 信した際には、その検査 ID780a及びシリーズ ID780bを含む予約オーダー情報 78 0が有するパーティション ID780dのパーティションに記憶した予約ファイルを、受信 した医用画像データ D100で置き換えて記憶更新する。
[0111] このように、医用画像データ D100の受信に先立って、格納先のパーティションの 予約を行うことで、グループ単位の複数の医用画像データ D100を確実に記憶する ことができる。また、予約ファイルを記憶しておくことで、他の外部機器により第 1NAS 200や第 2NAS300に直接アクセスして予約したパーティションに先にデータ記憶さ れて、 PACS 100が医用画像データ D100の記憶ができなくなることを防止できる。
[0112] 尚、オーダー情報 D700の検査情報 D703やシリーズ情報 D704に基づいてモダリ ティ MM力も送信されてくる医用画像データ D100の枚数を求め、この枚数分の予約 ファイルを生成して記憶することとしてもよい。この場合、各予約ファイルのデータ量 を、モダリティ MMから送信されてくる一枚の医用画像データ D100のデータ量とす ることで、モダリティ MM力も一枚ずつ医用画像データ D100を受信するたびに予約 ファイルと置き換えることができる。 [0113] 〔PACSの具体的な動作〕
次に、 PACS100の具体的な動作について図 12及び図 13を参照して説明する。 図 12は、 PACS100の具体的な動作を説明するためのフローチャートであり、図 13 は、 PACS100の PACS100の動作例を示す図である。
[0114] 先ず、 CPU101は、 RIS400からオーダー情報 D700を受信すると(ステップ S2)、 そのオーダー情報 D700から患者情報 D702、検査情報 D703及びシリーズ情報 D 704といったグループ情報を抽出する (ステップ S4)。そして、画像管理 DB711を参 照して (ステップ S6)、既に記憶装置 800、 900に格納した医用画像データ D100の 履歴に基づ!/ヽて、抽出したグループ情報に対応した複数の医用画像データ D 100を 格納するために必要なデータ容量を算出する (ステップ S8)。
[0115] 具体的に、 CPU101は、抽出した患者情報 D322、検査情報 D333及びシリーズ 情報 D344に含まれる患者 ID、モダリティ MMの種別、シリーズ IDを取得する。そし て、取得した患者 IDを含む患者情報 702を画像管理 DB711から検索し、その患者 情報 702に対応付けられたシリーズ情報 704のうち、抽出したモダリティ MMの種別 及びシリーズ IDを含むシリーズ情報 704を選択する。
[0116] この選択したシリーズ情報 704のシリーズ番号に基づいて過去に生成されたーシリ ーズ内の医用画像データ D 100の枚数を計算することで、ステップ S 2にお 、て受信 したオーダー情報 D711と同一の患者に対して過去に行った同じモダリティ MMで同 一の検査部位を撮影した際の撮影枚数を取得する。そして、抽出したモダリティ MM で生成される実画像データ D500のデータ量と、撮影枚数とを乗算することで、シリー ズ単位でグループィ匕された全データを記憶するために必要なデータ容量を算出する
[0117] 尚、実画像データ D500の一枚ずつのデータ量は、モダリティ MM毎の各検査部 位を撮影した際のデータサイズ (画像サイズ (行 X列) X格納ビット数)を予めテープ ルイ匕して取得してぉ 、たり、同一のモダリティ MM及び検査部位で撮影して得られた 実画像データ D500のデータ量のサンプルを第 1NAS200及び第 2NAS300から 取得することとしてもよい。また、受信した医用画像データ D100の患者が過去に同じ 検査を行っていない場合には、他の患者が行った同一の検査に基づいてシリーズ単 位の全データ量を算出することとしてもょ 、。
[0118] CPU101は、ステップ S8において、グループ単位の医用画像データ D100を記憶 するための必要なデータ容量を算出すると、次に、第 1NAS200及び第 2NAS300 にアクセスして、記憶装置 800、 900の各パーティションの空き容量を取得する(ステ ップ S10)。
[0119] そして、取得した空き容量がステップ S8において算出したデータ量以上となるパー テイシヨンを判別して、そのパーティションを格納先として決定する。また、オーダー情 報 D700〖こ含まれる検査 ID780a及びシリーズ ID780bと、算出したデータ量 780cと 、格納先のパーティション ID780dとを対応付けて予約オーダー情報 780として格納 先予約リスト 770に記憶して更新する (ステップ S 12)。
[0120] CPU101は、格納先予約リスト 770に記憶したデータ量 780cの予約ファイルをパ ーテイシヨン ID780dで示されるパーティションに記憶した後(ステップ S 14)、モダリテ ィ MMから医用画像データ D100を受信する (ステップ S16)。そして、受信した医用 画像データ D100に含まれるヘッダ情報 D301から検査 ID及びシリーズ IDを抽出し( ステップ S18)、同一の検査 ID780a及びシリーズ ID780bを含む予約オーダー情報 780が格納先予約リスト 770に記憶されて 、る力否かを判定する(ステップ S20)。
[0121] CPU101は、格納先予約リスト 770に同一の検査 ID780a及びシリーズ ID780bを 含む予約オーダー情報 780を記憶して 、ると判定した場合 (ステップ S20; Yes)、当 該予約オーダー情報 780のパーティション ID780dが示すパーティションを格納先と して選択する。そして、受信した 1グループの医用画像データ D100、即ち、取得した オーダー情報 D700に対応する医用画像データ D 100の実画像データ D501を逐 次記憶装置 800、 900に転送して、予約した格納先のパーティションに記憶された予 約ファイルと置き換えて記憶する (ステップ S22)。
[0122] そして、その実画像データ D501を記憶したパーティションのパーティション IDや格 納先アドレス等に基づ 、て画像管理 DB711を更新すると共に、ステップ S 20におい て同一の検査 ID780a及びシリーズ ID780bを含むと判定した予約オーダー情報 78 0を格納先予約リスト 770から削除して更新する (ステップ S24)。
[0123] 例えば、図 13に示すシリーズ単位の医用画像データ D101の受信とは別に、 RIS4 00からオーダー情報 D700を受信したとする。 CPU101は、このオーダー情報 D70 0と画像管理 DB711に基づ 、て、その撮影の対象となった患者が過去に行った検 查で同一の検査部位を撮影した際に生成された医用画像データ D 101 (過去データ )を格納するために必要なデータ容量を算出する。
[0124] このとき、そのデータ容量を 1GByteと算出した場合、 CPU101は、 1GByte以上 の空き容量を有するパーティションを記憶装置 800、 900の中力 探索する。図 13に おいては、パーティション P100及び P200それぞれの空き容量が約 200Byte、 5GB yteであるため、パーティション P200をーシリーズの複数の医用画像データ D 101を 格納するデータ格納領域として予約する。
[0125] そして、図 11Bのように検査 ID780a"l l l l,,、シリーズ ID780b"0001,,、データ量 780c"lG"、パーティション ID780d"0002"を記憶すると共に、パーティション P200 に 1GByteの予約ファイル FFを記憶する。その後、その後、医用画像データ D110, D120, D130、 · · ·、と受信すると、パーティション P200の予約ファイル FFと受信し た医用画像データ D 100とを置き換えて、当該パーティション P200に記憶する。
[0126] 一方、ステップ S20において、格納先予約リスト 770に同一の検査 ID780a及びシ リーズ ID780bを含む予約オーダー情報 780を記憶して 、な 、と判定した場合 (ステ ップ S20 ;No)、 CPU101は、ステップ S16において受信した医用画像データ D100 力 グループ情報を抽出する (ステップ S26)。
[0127] 具体的には、検査やシリーズといった単位でグループィ匕された医用画像データ D1 00のうちの、一枚目の医用画像データ D100のヘッダ情報 D301からグループ情報 を抽出する。尚、グループ化された医用画像データ D100のうちの一枚目である力否 かは、例えば、過去に受信した医用画像データ D100に含まれるシリーズ IDとは異な るシリーズ IDを含む医用画像データ D100を受信した場合に、グループィ匕された医 用画像データ D100のうちの 1枚目(始め)の医用画像データ D100を受信したと判 定する。
[0128] そして、ステップ S6に処理を移行して、ステップ S6〜S20を繰り返すことにより、医 用画像データ D100のヘッダ情報 D301に含まれるグループ情報に基づ 、て当該医 用画像データ D100の格納先の予約を行う。 [0129] 例えば、図 13に示すシリーズ単位の複数の医用画像データ D 101に対応するォー ダー情報 D700を RIS400から受信していな力つた場合は、これらの医用画像データ D101のうち、 1枚目に受信した医用画像データ D110のヘッダ情報 D301から検査 情報 D703及びシリーズ情報 D704を抽出して、医用画像データ D 101を格納する ために必要なデータ容量を算出する。そして、上述した例と同様に、パーティション P 200をーシリーズの複数の医用画像データ D 101の格納先として予約する。
[0130] このため、受信した医用画像データ D100に対するオーダー情報 D700を受信して いない等して、格納先のパーティションを予約していない場合においても、グループ 化された医用画像データ D100のうちの最初に受信した医用画像データ D100のへ ッダ情報 D301に基づ 、て、格納先の予約を行うことができる。
[0131] 以上、本実施形態によれば、 RIS400から受信したオーダー情報 D700や、モダリ ティ MMから受信した一枚目の医用画像データ D100のヘッダ情報 D301に基づい て、グループィ匕された複数の医用画像データ D100を格納するために必要なデータ 容量を算出して、グループ単位の医用画像データ D100が格納可能なパーティショ ンを決定して、データ記憶の予約を行う。
[0132] このため、グループ化された複数の医用画像データ D100の全てを受信する前に、 格納先のパーティションを事前に予約することが可能であり、グループィ匕された医用 画像データ D1の格納領域を確実に確保することができる。また、モダリティ Mカも受 信した医用画像データ D 100を逐次記憶装置 800、 900に転送して記憶するため、 医用画像データ D100の記憶に係る処理時間を短くし、その処理能率の向上が図れ る。
[0133] また、グループ単位の医用画像データ D100を一つのパーティションにまとめて格 納するため、格納先の管理が容易になる。また、シリーズや検査といった単位でダル ープ化された医用画像データ D 100の表示出力や印刷出力がユーザにより指定され た際には、一つのパーティションにアクセスすれば良いため、複数のパーティションで 分けて管理するよりも、そのアクセス時間が短くなる。
[0134] また、上述した画像管理 DB711は、記憶装置 800、 900に格納した医用画像デー タ D100のグループ毎の管理情報(患者情報 702、検査情報 703、シリーズ情報 70 4、パーティション ID705及び格納先アドレス 706)が記憶されるため、そのグループ 内の医用画像データ D100が複数のパーティションに分けられて記憶される場合より も、その管理情報のデータ量が少なくなる。
[0135] また、医用画像データ D100のうちの実画像データ D500を分離して、第 1NAS20 0や第 2NAS300に記憶するため、患者情報等の個人情報と、実画像データ D500 とを別々に一元管理することができる。このため、各 NASに直接アクセスされたとして も、個人情報等の漏洩を防止できセキュリティの向上が図れる。
[0136] 尚、上述した実施形態では、医用画像データ D100をシリーズ単位でパーティショ ンに格納する場合を一例にとって説明したが、検査単位や患者単位で複数の医用 画像データ D100を格納することとしてもよい。この場合、シリーズ、検査、患者といつ た順でグループィ匕される医用画像データ D100の枚数が増えるため、グループ化さ れた医用画像データ D100の格納先の管理がより容易になる。
[0137] また、グループィ匕された医用画像データ D100の格納先を決定して予約する際に、 グループィ匕の単位が大きな順にデータ容量を算出して、格納先を決定することとして もよい。具体的には、患者単位でグループィ匕された医用画像データ D100の格納可 能なパーティションを判別し、そのパーティションがある場合は予約する力 患者単位 での格納が容量不足によりできな ヽ場合は、検査単位でグループィ匕された医用画像 データ D100の格納可能なパーティションを判別する。
[0138] そして、その検査単位で格納可能なパーティションがある場合は予約をし、格納で きな 、場合には、シリーズ単位でグループィ匕された医用画像データ D100の格納可 能なパーティションを判別する。このように、格納可能なパーティションの判別を、大き なグループカゝら小さなグループへと順に落として ヽくことで、格納する医用画像デー タ D100のグループ化の単位を大きくすることができるため、医用画像データ D100 の格納先の管理が容易になる。
[0139] また、通信ネットワーク N200上に設けられた第 1NAS200及び第 2NAS300の記 憶装置 800、 900に医用画像データ D100の格納することとして説明した力 PACS 100に直接接続した外付けの記憶装置や記憶部 707に記憶することとしてもよぐそ のシステム構成例は、適宜変更可能である。 産業上の利用可能性
医療分野において利用することが可能であり、医用画像を記憶する画像サ 置に適用することができる。

Claims

請求の範囲
[1] 複数のデータ格納領域を有する記憶装置を用いて医用画像データの記憶管理を 行う医用画像管理装置において、
グループ情報を含む複数の医用画像データの受信を行う受信手段と、 前記受信手段により受信された医用画像データからグループ情報を抽出する抽出 手段と、
前記抽出手段により抽出されたグループ情報に対応する前記医用画像データの 当該グループ単位での格納が可能なデータ格納領域を前記記憶装置の中から判別 する判別手段と、
前記判別手段により判別されたデータ格納領域に前記受信手段により受信された 前記複数の医用画像データを前記グループ単位で記憶する制御を行う記憶制御手 段と、
を備える医用画像管理装置。
[2] 前記抽出手段は、
前記グループ情報に対応する医用画像データのうち、前記受信手段において最初 に受信した先頭の医用画像データ力もグループ情報を抽出し、
前記判別手段は、
前記抽出されたグループ情報に対応すると共に前記受信手段により受信される複 数の医用画像データの全データ量を算出し、当該全データ量のデータが格納可能 なデータ格納領域を前記記憶装置の中から判別するデータ量判別手段を有する請 求の範囲第 1項に記載の医用画像管理装置。
[3] 前記判別手段は、
前記記憶装置に既に記憶された医用画像データの中で、前記抽出手段により抽出 されたグループ情報と同一のグループ情報に対応する医用画像データの全データ 量を算出して、前記抽出されたグループ情報に対応すると共に前記受信手段により 受信される複数の医用画像データの全データ量とする全データ量算出手段を有する 請求の範囲第 2項に記載の医用画像管理装置。
[4] 前記グループ情報は、前記複数の医用画像データを患者単位でグループ化する 患者情報と、検査単位でグループ化する検査情報と、シリーズ単位でグループ化す るシリーズ情報との少なくとも何れか一つを含む請求の範囲第 1項〜第 3項の何れか 一項に記載の医用画像管理装置。
[5] コンピュータを、
グループ情報を含む複数の医用画像データの受信を行う受信手段、
前記受信手段により受信された医用画像データからグループ情報を抽出する抽出 手段、
前記抽出手段により抽出されたグループ情報に対応する前記医用画像データが 格納可能なデータ格納領域を複数のデータ格納領域を有する記憶装置の中から判 別する判別手段、
前記判別手段により判別されたデータ格納領域に前記受信手段により受信された 前記複数の医用画像データを前記グループ単位で記憶する制御を行う記憶制御手 段、
として機能させるためのプログラム。
[6] 複数のデータ格納領域を有する記憶装置を用いて医用画像データの記憶管理を 行う医用画像管理装置において、
複数の医用画像データの所属先を示すグループ情報を取得する取得手段と、 前記取得手段により取得されたグループ情報に対応する前記医用画像データの 当該グループ単位での格納が可能なデータ格納領域を前記記憶装置の中から判別 する判別手段と、
前記判別手段により判別されたデータ格納領域へのデータ記憶を予約する予約手 段と、
前記グループ情報に対応する複数の医用画像データを受信する受信手段と、 前記予約手段により予約されたデータ格納領域に前記受信手段により受信された 前記複数の医用画像データを前記グループ単位で記憶する制御を行う記憶制御手 段と、
を備える医用画像管理装置。
[7] 前記取得手段は、 前記医用画像データの撮影依頼を指示するオーダリングシステム力 前記グルー プ情報を受信して取得する請求の範囲第 6項に記載の医用画像管理装置。
[8] 前記取得手段は、
前記グループ情報に対応する医用画像データのうち、前記受信手段において最初 に受信した先頭の医用画像データ力 前記グループ情報を抽出して取得する請求 の範囲第 6項又は 7項に記載の医用画像管理装置。
[9] 前記判別手段は、
前記記憶装置に既に記憶された医用画像データの中で、前記取得手段により取得 されたグループ情報と同一のグループ情報に対応する医用画像データのデータ量 を算出して、当該データ量の空き領域を有する前記データ格納領域を判別するデー タ量判別手段を有する請求の範囲第 6項〜第 8項の何れか一項に記載の医用画像 管理装置。
[10] 前記判別手段は、
前記予約手段によりデータ記憶が既に予約された前記データ格納領域毎の医用 画像データのデータ量に基づいて前記格納可能なデータ格納領域を前記記憶装置 の中から判別するデータ量判別手段を有する請求の範囲第 6項〜第 9項の何れか一 項に記載の医用画像管理装置。
[11] 前記予約手段は、
前記グループ情報に対応する医用画像データのデータ量に相当する予約ファイル を作成して、前記予約したデータ格納領域に一時的に記憶する予約ファイル記憶手 段を有し、
前記記憶制御手段は、
前記予約ファイル記憶手段により記憶された予約ファイルを、前記受信手段により 受信された前記複数の医用画像データに置き換えて記憶する制御を行う請求の範 囲第 6項〜第 10項の何れか一項に記載の医用画像管理装置。
[12] 前記グループ情報は、前記複数の医用画像データの患者毎の所属先を示す患者 情報と、検査毎の所属先を示す検査情報と、シリーズ毎の所属先を示すシリーズ情 報との少なくとも何れか一つを含む請求の範囲第 6項〜第 11項の何れか一項に記 載の医用画像管理装置。
コンピュータを、
複数の医用画像データの所属先を示すグループ情報を取得する取得手段、 前記取得手段により取得されたグループ情報に対応する前記医用画像データの 当該グループ単位での格納が可能なデータ格納領域を複数のデータ格納領域を有 する記憶装置の中から判別する判別手段、
前記判別手段により判別されたデータ格納領域へのデータ記憶を予約する予約手 段、
前記グループ情報に対応する複数の医用画像データを受信する受信手段、 前記予約手段により予約されたデータ格納領域に前記受信手段により受信された 前記複数の医用画像データを前記グループ単位で記憶する制御を行う記憶制御手 段、
として機能させるためのプログラム。
PCT/JP2007/059926 2006-05-19 2007-05-15 医用画像管理装置及びプログラム WO2007135891A1 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006140531A JP2009195258A (ja) 2006-05-19 2006-05-19 医用画像管理装置及びプログラム
JP2006-140531 2006-05-19
JP2006-140515 2006-05-19
JP2006140515A JP2009195257A (ja) 2006-05-19 2006-05-19 医用画像管理装置及びプログラム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007135891A1 true WO2007135891A1 (ja) 2007-11-29

Family

ID=38723204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2007/059926 WO2007135891A1 (ja) 2006-05-19 2007-05-15 医用画像管理装置及びプログラム

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2007135891A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000181979A (ja) * 1998-12-15 2000-06-30 Hitachi Medical Corp 医療情報管理方法
JP2002171377A (ja) * 2000-12-04 2002-06-14 Fuji Photo Film Co Ltd 画像送信装置、画像受信装置、画像送信方法、および受信画像格納処理方法
JP2003228700A (ja) * 2002-02-05 2003-08-15 Toshiba Corp 画像診断装置
JP2004139615A (ja) * 2003-12-01 2004-05-13 Sharp Corp ファイル管理方法及び装置
JP2005149181A (ja) * 2003-11-17 2005-06-09 Konica Minolta Medical & Graphic Inc 医用画像情報管理システム

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000181979A (ja) * 1998-12-15 2000-06-30 Hitachi Medical Corp 医療情報管理方法
JP2002171377A (ja) * 2000-12-04 2002-06-14 Fuji Photo Film Co Ltd 画像送信装置、画像受信装置、画像送信方法、および受信画像格納処理方法
JP2003228700A (ja) * 2002-02-05 2003-08-15 Toshiba Corp 画像診断装置
JP2005149181A (ja) * 2003-11-17 2005-06-09 Konica Minolta Medical & Graphic Inc 医用画像情報管理システム
JP2004139615A (ja) * 2003-12-01 2004-05-13 Sharp Corp ファイル管理方法及び装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7953614B1 (en) Smart placement rules
JPWO2007119615A1 (ja) 医用画像表示装置及びプログラム
JP2008102665A (ja) 医用画像読影支援システム及びプログラム
JP4645264B2 (ja) 医用画像読影管理システム
JP5018112B2 (ja) 診断支援システム
JP2009011721A (ja) 医用画像管理装置及びプログラム
JP2005056065A (ja) 医用画像情報処理装置及び医用画像情報処理システム
US20190095583A1 (en) Method and system for electronic medical record processing in presence of conflicts
JP2005267549A (ja) 医療データ保管方法並びにそれに用いる端末及びサーバ
JP2008220482A (ja) 診断支援システム
JP2010086355A (ja) レポート統合装置、方法及びプログラム
JP2009195257A (ja) 医用画像管理装置及びプログラム
JP4516464B2 (ja) 医用画像処理装置及び医用画像処理プログラム
JP2020091747A (ja) 医用データファイル生成装置、医用データファイル生成システム、及び医用データファイル生成プログラム
JP6825606B2 (ja) 情報処理装置及び情報処理方法
JP4547896B2 (ja) 医用画像管理システム
WO2007135891A1 (ja) 医用画像管理装置及びプログラム
JP2009195258A (ja) 医用画像管理装置及びプログラム
JP2010201002A (ja) 小規模診断システム及びプログラム
JP2010128784A (ja) 統合管理サーバ及びプログラム
JP2010131034A (ja) 医用画像システム
JP2010218091A (ja) 医用画像管理システム、医用画像管理装置及びプログラム
JP2006065483A (ja) 医用画像管理システム
JP7388024B2 (ja) 医用画像管理装置、医用画像管理システム及びプログラム
JP7276003B2 (ja) 情報処理装置、医療情報管理システム及び情報処理方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07743361

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 07743361

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP