WO2012036351A1 - 방사선치료계획 평가장치 및 평가방법 - Google Patents

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WO2012036351A1
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radiation treatment
treatment plan
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radiation
patient
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박진우
최석우
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주식회사 인피니트헬스케어
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    • G16H50/30ICT specially adapted for medical diagnosis, medical simulation or medical data mining; ICT specially adapted for detecting, monitoring or modelling epidemics or pandemics for calculating health indices; for individual health risk assessment

Definitions

  • the present invention relates to a radiotherapy plan evaluation device and an evaluation method, and more particularly, the data on the radiotherapy plan is different for each radiotherapy device, which can solve the problems that may affect the quality and evaluation of the treatment plan.
  • An apparatus and method are provided.
  • radiation therapy for the treatment of cancer is a method of irradiating the optimal radiation dose to the cancer tissue while at the same time irradiating the minimum radiation dose to the normal tissue around the cancer tissue to increase the cancer treatment effect without damaging the normal tissue.
  • EMR Electronic Medical Record
  • OCS Order Communication System
  • PACS Picture Archiving and Communication System
  • RTP Radiotherapy Planning System
  • LINAC Linear Accelerator
  • the radiation treatment planning system is a system for programmatically establishing (creating) a patient's radiation treatment plan.
  • the radiation treatment planning system ie, radiation treatment plan information preparation, radiation dose calculation and review is performed.
  • the user selects an optimal image or images of the patient's cancerous area acquired by CT or magnetic resonance imaging (MRI). After direct digitizing and imaging, basic image processing is performed, reference coordinates of the acquired images are set, contouring of each region is performed, and beam direction and dose are calculated according to the size of cancer.
  • the basic principles of radiation therapy aim to minimize secondary tumor incidence as well as acute and chronic radiation reactions or complications that can occur in normal tissues while enhancing the effectiveness of cancer therapy. To this end, it is necessary to establish an appropriate radiotherapy plan.
  • This radiotherapy plan is assessed by looking at other measures derived from the dose distribution of the plan, for example, Dose Volume Histogram (DVH), Isodose curves, and dose distribution statistics.
  • DBV Dose Volume Histogram
  • Isodose curves Isodose curves
  • dose distribution statistics for example, Dose Volume Histogram (DVH), Isodose curves, and dose distribution statistics.
  • the present invention is to solve the above-described problems, and provides a device and method that can solve the problem that can affect the quality and evaluation of the treatment plan because the data on the radiation treatment plan is different for each radiotherapy planning device For the purpose of
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for displaying heterogeneous radiotherapy plans on a single screen and obtaining a DVH for a new region of interest (ROI) on the screen. do.
  • the radiotherapy plan evaluation apparatus includes a receiving means, a processing means and a display means.
  • the receiving means receives a medical image of the patient generated by the medical image photographing apparatus.
  • the receiving means receives first radiation treatment plan data generated by the first radiation treatment apparatus for the patient and receives second radiation treatment plan data generated by the second radiation treatment apparatus for the patient.
  • the processing means processes the first radiation treatment plan data and the second radiation treatment plan data to generate mixed data overlayed on the medical image of the patient.
  • the display means displays the mixed data generated by the processing means.
  • the receiving means may receive the medical image of the patient, the first radiation treatment plan data, and the second radiation treatment plan data by directly communicating via an internet network, a local area network, or the like, and import the data stored in the storage device in advance. You can also import.
  • "Receipt" executed in the receiving means is a concept that includes all processes such as reception, import, reading of data by such communication.
  • the receiving means may receive the medical image of the patient by directly communicating with the medical imaging apparatus, and the first radiation treatment plan data or the second radiation treatment plan data via the first radiation treatment device or the second radiation treatment device; It can also be received together.
  • the radiation treatment plan evaluation method comprises a medical image receiving step, a first data receiving step, a second data receiving step, a processing step and a display step.
  • the medical image receiving step receives a medical image of the patient.
  • the first data receiving step the first radiation treatment plan data for the patient is received.
  • the processing step the first radiation treatment plan data and the second radiation treatment plan data are processed to generate mixed data overlayed on the medical image of the patient.
  • the display step the mixed data generated in the processing step is displayed.
  • the present invention has the following effects.
  • the optimal radiation can be reliably Treatment plans can be provided. Such provision minimizes trial and error that can occur during radiation treatment, thereby maximizing the quality of the treatment plan.
  • a menu for setting a new region of interest (ROI) on the screen is provided, and when a new region of interest is set, new mixed data is calculated for the new region of interest, thereby modifying the radiotherapy plan and Since the change is easy, the user's satisfaction can be improved.
  • ROI region of interest
  • FIG. 1 is a front view of a radiotherapy plan evaluation apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a flow chart of a radiotherapy plan evaluation method according to an embodiment of the present invention.
  • 5 and 6 are screens displaying the final result in three dimensions.
  • the radiotherapy plan evaluation apparatus includes a receiving means, a processing means and a display means.
  • the receiving means receives a medical image of the patient generated by the medical image photographing apparatus.
  • the receiving means receives first radiation treatment plan data generated by the first radiation treatment apparatus for the patient and receives second radiation treatment plan data generated by the second radiation treatment apparatus for the patient.
  • the processing means processes the first radiation treatment plan data and the second radiation treatment plan data to generate mixed data overlayed on the medical image of the patient.
  • the display means displays the mixed data generated by the processing means.
  • the receiving means may receive the medical image of the patient, the first radiation treatment plan data, and the second radiation treatment plan data by directly communicating via an internet network, a local area network, or the like, and import the data stored in the storage device in advance. You can also import.
  • "Receipt" executed in the receiving means is a concept that includes all processes such as reception, import, reading of data by such communication.
  • the receiving means may receive the medical image of the patient by directly communicating with the medical imaging apparatus, and the first radiation treatment plan data or the second radiation treatment plan data via the first radiation treatment device or the second radiation treatment device; It can also be received together.
  • the radiation treatment plan evaluation method comprises a medical image receiving step, a first data receiving step, a second data receiving step, a processing step and a display step.
  • the medical image receiving step receives a medical image of the patient.
  • the first data receiving step the first radiation treatment plan data for the patient is received.
  • the processing step the first radiation treatment plan data and the second radiation treatment plan data are processed to generate mixed data overlayed on the medical image of the patient.
  • the display step the mixed data generated in the processing step is displayed.
  • FIG. 1 is a front view of a radiotherapy plan evaluation apparatus according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a schematic configuration of FIG.
  • the radiation treatment plan evaluation apparatus 100 is a general PC provided in the examination room or ward, receiving means 110, extraction means 130, processing means It comprises a 140, the display means 150, the storage means 160 and the evaluation means 170.
  • Receiving means 110 receives a medical image of the patient generated by the medical imaging device 1, such as CT, magnetic resonance imaging (MRI), endoscope, ultrasound.
  • the medical imaging device 1 such as CT, magnetic resonance imaging (MRI), endoscope, ultrasound.
  • the transmission of the medical image generated by the medical imaging apparatus 1 follows the DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) standard, and the older medical devices that do not support DICOM play a role of converting the medical image into digital. Additional devices (not shown) may be provided.
  • DICOM Digital Imaging and Communication in Medicine
  • the receiving unit 110 receives first radiation treatment plan (RTP) data for a patient generated by the first radiation therapy apparatus 2, and generates the second radiation therapy apparatus 3 by the second radiation therapy apparatus 3.
  • the first and second radiation therapy devices (2, 3) are different devices, such as a low energy X-ray therapy device, a cobalt 60 remote therapy device, a linear accelerator, a particle accelerator, a remote radiation therapy device or a radiation source It may be configured as a brachytherapy device to treat the injection into the patient's body.
  • the first and second radiation treatment plan data generated therefrom may be different from each other.
  • the first and second radiation treatment plan data are precisely and uniformly irradiated with the optimal radiation dose (Dose) to the tumor by adjusting the radiation type, the radiographic plan, the radiation intensity, the irradiation direction and the irradiation surface, and the multiple irradiation. Radiation to the surrounding health tissue may contain information about plans to minimize it.
  • the first and second radiation treatment plan data includes information for confirming and planning through the screen whether the ideal radiation dose distribution is achieved by implementing the radiation distribution in the human body in two or three dimensions.
  • the receiving unit 110 may receive the medical image data, the first radiation treatment plan data, and the second radiation treatment plan data by directly communicating with the corresponding device, or may import the previously stored data.
  • the medical image data may be directly received from the medical imaging apparatus, or may be received via the first radiation treatment device or the second radiation treatment device.
  • the extraction means 130 extracts a predetermined parameter from the first radiation treatment plan data and the second radiation treatment plan data so as to generate mixed data in the processing means 140.
  • the predetermined parameter refers to a parameter for performing accurate dose planning so as to concentrate radiation only on the tumor site such as a dose dose volume histogram (DVH) and obtaining an optimal irradiation.
  • DVDH dose dose volume histogram
  • the radiation dose is calculated for each voxel, from which the distribution of doses can be known.
  • Representative values, such as DVH, can be represented by summarizing the distribution of doses.
  • the processing means 140 processes the first radiation treatment plan data and the second radiation treatment plan data to generate mixed data overlaid on the medical image of the patient, and is extracted by the extraction means 130.
  • a predetermined operation is performed on the parameter of.
  • the predetermined operation includes one or more of an addition, subtraction, and merge operation, and the processing means 140 performs some of these operations to generate mixed data.
  • the data on the radiation treatment plan for each device may be different, which may affect the quality and evaluation of the treatment plan.
  • each product received from different first and second radiation treatment devices 2 and 3 may be used.
  • the mixed data provided by the processing unit 140 may be mixed data displayed by assigning a separate plan to each color.
  • first radiation treatment plan data may be allocated to red and second radiation treatment plan data may be allocated to blue.
  • the displayed mixed data may represent the distribution of doses of the first radiation treatment plan and the second radiation treatment plan by the size or density of the red and blue voxels (or points corresponding to the voxels). The user may select the most appropriate radiation treatment plan by comparing the dose distribution of the radiation treatment plan using the displayed mixed data.
  • a method of displaying a radiation treatment plan that provides the maximum value of the dose of each voxel in color is also possible. That is, the voxel V may be displayed in red if the dose of the voxel V is greater than the dose of the second radiotherapy plan. On the contrary, if the dose of the voxel V is smaller than the dose of the second radiation treatment plan, the voxel V may be displayed in blue. If the dose of the voxel V is equal to the dose of the second radiation treatment plan, the voxel V may be displayed in purple, which is a mixed color of red and blue.
  • the color of each treatment plan may be assigned, and the color of the treatment plan providing the maximum value of each voxel dose may be represented as a representative value of the corresponding voxel. If the doses of two or more treatment plans simultaneously form a maximum value, the mixed color of the colors of the two or more treatment plans may be represented as a representative value of the corresponding voxel.
  • the mixed data it is also possible to generate a mixed data of the difference between the dose values of the first radiation treatment plan and the second radiation treatment plan. For example, when the dose value of the first radiation treatment plan for a particular voxel is greater than the dose value of the second radiation treatment plan, the dose is indicated in blue, whereas the dose value of the first radiation treatment plan is the second radiation treatment plan. If the dose value is smaller than the red value, the user may determine which dose of the radiation treatment plan corresponds to the treatment purpose through the ratio of red and blue.
  • the display means 150 displays the mixed data generated by the processing means 140, and a report form in which a result by one or more of the receiving means 110 and the processing means 140 can be recorded. To provide. As described above, since a report form is provided separately, it is possible to easily record the results displayed by the respective components, that is, when it is necessary to record the contents step by step, and quickly recognize the recorded contents.
  • the storage means 160 defines and stores a parameter set for displaying the first radiation treatment plan data, the second radiation treatment plan data, and the mixed data on the display means 150. This is to display different first and second radiation treatment plan data and mixed data in various ways. Therefore, mixed data is performed by performing operations such as addition, subtraction, and merge on different first and second radiation treatment plan data. It is also possible to provide quantitative results for.
  • the parameter set may be defined as a result value of various operations on the different radiotherapy planning data, and may be given as a correspondence between the result value of the operation and the color or expression technique for display.
  • the evaluation means 170 evaluates one or more Radiation Therapy Plan (RTP) according to a predetermined evaluation standard through the parameter of the result value for the mixed data quantitatively provided by the processing means 140.
  • a predetermined evaluation criterion is a ratio of the dose to which the patient is allowed to enter the organ and the dose to the actual dose to the organ, or whether the dose actually exceeded the allowed dose. Can be.
  • the radiation dose distribution is calculated for each Voxel (Volume Pixel (3D pixel constituting a stereoscopic image)) to select and evaluate some of various statistical values such as average value, median value, maximum value, standard deviation, and deviation.
  • Voxel Volume Pixel (3D pixel constituting a stereoscopic image)
  • the evaluation criterion may be a ratio of the total number of voxels to the number of voxels whose actual dose exceeds the allowable dose.
  • the user can adjust back to the radiotherapy plan with the optimal dose distribution.
  • the effectiveness of the radiation treatment plan since it is possible to determine the effectiveness of the radiation treatment plan according to the above evaluation criteria, it is possible to achieve efficient radiation treatment and maximize the quality of radiation treatment.
  • the processing means 140 provides a menu for setting a new region of interest (ROI) on the screen of the display means 150, and if a new region of interest is set, a new mixture for the new region of interest. Calculate the data.
  • the new mixed data includes a distribution of radiation doses to the patient for the new region of interest. If a new area of interest is found after the radiotherapy plan is established, a new area of interest can be created, and the radiation dose value of the area of interest can be obtained from the radiation dose map, thereby generating a radiation dose-volume histogram. . As described above, since it is easy to modify and change the radiation treatment plan, the user's satisfaction may be improved.
  • the result data of the radiation treatment plan and the like can be transmitted to other systems such as a medical image storage transmission system (PACS), an electronic medical record system (EMR), and a prescription delivery system (OCS) through a network.
  • PES medical image storage transmission system
  • EMR electronic medical record system
  • OCS prescription delivery system
  • Parameter sets are defined and stored to display different first and second radiation treatment plan data and mixed data in various ways.
  • the receiving step (S302) receives a medical image of the patient.
  • the medical image of the patient may be received from the medical imaging apparatus 1 through a network, and a process of loading or importing a previously stored medical image may also be performed as an embodiment of step S302. . It may also be received via the first radiation treatment device 2 or the second radiation treatment device 3.
  • First radiation treatment plan data for the patient is received from the first radiation treatment apparatus 2.
  • the receiving step (S303) is a process of receiving the first radiation treatment plan data via a network, the process of loading or importing the first stored first radiation treatment plan data all one It may include as an embodiment of.
  • the second radiation treatment plan data for the patient is received from the second radiation treatment apparatus 3.
  • the first and second radiation treatment devices 2 and 3 may be different devices, and the first and second radiation treatment plan data generated therefrom may be different types of data.
  • the first radiation treatment plan data and the second radiation treatment plan data are processed to generate mixed data overlaid on the medical image of the patient.
  • a predetermined operation is performed on the predetermined parameter extracted in the step S305, and the predetermined operation includes quantitatively providing a result value for the mixed data including at least one of an addition, a subtraction, and a merge operation. .
  • the predetermined operation includes quantitatively providing a result value for the mixed data including at least one of an addition, a subtraction, and a merge operation.
  • RTP Radiation Therapy Plan
  • the predetermined criterion is an organ of the patient. It is the ratio of the radiation dose to which the dosing is allowed and the actual dose to the organs.
  • the evaluation criteria may be whether or not the allowable radiation dose has actually been exceeded.
  • the mixed data generated in step S306 displays the final result evaluated by step S307. That is, as shown in FIG. 4, cancer tissues receive radiation in the center of the screen in two dimensions, and the degree of energy received from three X-ray beams of each part of the body is indicated by color distribution. And as shown in Figure 5, the energy distribution received by the X-ray is displayed in three dimensions.
  • the user adjusts the radiotherapy plan by referring to the energy distribution shown in three dimensions, taking into account the patient's prescription for what the user wants to achieve, such as how much he wants to remove the tumor and how much other healthy tissue will not be damaged. Can be.
  • the radiation distribution formed by the radiotherapy plan is shown in the sagittal plane and the coronal plane in FIG. 4, and the radiation distribution is three-dimensionally modeled in FIG. 5.
  • the radiation distribution projected on the axial plane is shown.
  • Figure 6 shows the evaluation results performed for the radiation treatment plan in the evaluation step (S307).
  • step S308 the user is asked whether to set a new ROI. This is to facilitate the modification and modification of the radiotherapy plan.
  • a menu is provided to the user to set a new ROI on the screen displayed according to the setting request for the inquiry in step S309. Accordingly, the user draws the ROI, which is represented by a set of closed curves.
  • step S310 Computing the new mixed data for the new region of interest set through the menu in step S310, wherein the new mixed data includes a distribution of radiation dose to the patient for the new region of interest, It also provides quantitative results for mixed data.
  • This step may be performed in the same manner as the above steps S306 and S307.
  • step S311 Evaluating one or more new radiation treatment plans according to a predetermined evaluation criteria through the parameter of the result value for the new mixed data quantitatively provided in step S311, and evaluating in the same manner as in step S307 described above.
  • the new mixed data calculated in step S311 displays the new final result evaluated by step S312 on the screen.
  • a report form may be provided in which a result of at least one of the above steps (steps S301 to S313) may be recorded, so that a report may be generated by a user's selection.
  • the radiation treatment plan evaluation method may be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded in a computer readable medium.
  • the computer readable medium may include program instructions, data files, data structures, etc. alone or in combination.
  • Program instructions recorded on the media may be those specially designed and constructed for the purposes of the present invention, or they may be of the kind well-known and available to those having skill in the computer software arts.
  • Examples of computer-readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tape, optical media such as CD-ROMs, DVDs, and magnetic disks, such as floppy disks.
  • Examples of program instructions include not only machine code generated by a compiler, but also high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the present invention, and vice versa.
  • the present invention relates to an apparatus and method capable of comparing and evaluating treatment plans received from heterogeneous radiotherapy devices.

Abstract

본 발명은 이종의 방사선치료 장치로부터 수신된 치료계획을 비교 및 평가할 수 있는 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일실시예에 따른 방사선치료계획 평가장치는 수신수단, 처리수단 및 디스플레이수단을 포함한다. 상기 수신수단은 의료영상 촬영장치에 의하여 생성된 환자의 의료영상을 수신한다. 상기 수신수단은 상기 환자에 대하여 제1 방사선치료장치에 의하여 생성된 제1 방사선치료계획 데이터를 수신하고, 상기 환자에 대하여 제2 방사선치료장치에 의하여 생성된 제2 방사선치료계획 데이터를 수신한다. 상기 처리수단은 상기 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터를 처리하여 상기 환자의 의료영상에 오버레이(Overlay)된 혼합데이터를 생성한다. 상기 디스플레이수단은 상기 처리수단에 의해 생성된 상기 혼합데이터를 디스플레이한다. 본 발명의 구성에 따라 방사선 치료 시 발생될 수 있는 시행착오가 최소화되므로, 치료계획의 품질이 극대화될 수 있다.

Description

[규칙 제26조에 의한 보정 12.01.2011] 방사선치료계획 평가장치 및 평가방법
본 발명은 방사선치료계획 평가장치 및 평가방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 방사선치료 장치마다 방사선치료계획에 대한 데이터가 상이하여 치료계획의 품질 및 평가에 영향을 미칠 수 있는 문제를 해소할 수 있는 장치 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로 암 치료를 위한 방사선 치료법은 암 조직에 최적의 방사선 선량을 조사하는 동시에 암 조직 주위의 정상 조직에는 최소의 방사선 선량을 조사하여 정상 조직의 손상 없이 암 치료 효과를 증대시키는 방법이다.
병원에서 방사선 치료를 위해서는 많은 시스템 또는 장치들이 사용되어야 한다. 이들 시스템 및 장치들의 종류로는 전자의무기록 시스템 (EMR: Electronic Medical Record), 처방전달 시스템 (OCS: Order Communication System), 의료영상 저장전달 시스템(PACS: Picture Archiving and Communication System), 방사선치료계획 시스템(RTP: Radiation Treatment Planning System), 방사선치료기(예를 들면, 선형가속기(LINAC: Linear Accelerator)) 등이 있다.
이들 중에서 방사선치료계획 시스템(RTP)은 프로그램적으로 환자의 방사선치료계획을 수립(작성)하는 시스템으로, 방사선치료계획 수립, 즉 방사선치료계획정보 작성과 방사선 선량계산 및 검토 등을 수행한다. 이러한 방사선치료계획시스템을 이용하여 전산화 단층촬영장치(CT)나 자기공명 영상진단장치(MRI) 등에 의해 획득된 환자의 암 발병부위의 영상들 중에서 사용자가 최적의 영상을 선택하거나 환자의 의료사진을 보고 직접 디지타이징하여 이미지화한 후 기본 영상처리를 한 다음 획득한 영상의 기준 좌표를 설정하고 각 부위의 윤곽설정(conturing)을 실시한 후 암 발병의 크기에 따른 빔의 방향과 선량을 산출한다.
방사선 치료의 기본 원칙은 암 치료 효과를 높이면서 정상 조직에서 발생 가능한 급성 및 만성 방사선 반응 또는 합병증뿐 아니라 2차적 종양 발생의 극소화를 목표로 한다. 이를 위하여 적절한 방사선치료계획을 수립할 필요가 있다.
이러한 방사선치료계획은 계획의 조사량 분포, 예를 들어 누적 조사량 체적 히스토그램(DVH: Dose Volume Histogram), 등조사량(Isodose) 곡선, 조사량 분포 통계값 등으로부터 유도된 다른 측정값들을 살펴봄으로써 평가된다.
하지만, 방사선치료계획 장치마다 방사선치료계획에 대한 데이터가 상이하여 치료계획의 품질 및 평가에 영향을 미칠 수 있으며, 그만큼 방사선 치료 시 시행착오가 많은 문제점이 있다. 즉, 고에너지 방사선을 이용한 종양치료에 있어 치료 성적을 극대화하기 위해서는 종양조직에 방사선이 많이 전달되도록 하고 정상 조직에는 적게 전달되도록 하는 최적화 기술이 필요한데, 아직까지 시행착오에 의한 반복적인 치료계획을 수행 및 평가하는 것만이 해결안이 되는 실정이다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로, 방사선치료계획 장치마다 방사선치료계획에 대한 데이터가 상이하여 치료계획의 품질 및 평가에 영향을 미칠 수 있는 문제를 해소할 수 있는 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한 종래에는 방사선치료계획 장치마다 제공되는 데이터 포맷이 상이하여 이종의 장치로부터 치료계획을 수신하여 이를 비교 및 평가하는 작업이 용이하지 않았으므로, 본 발명은 이종의 장치로부터 수신된 치료계획에 소정의 연산을 수행하여 비교 및 평가할 수 있는 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한 본 발명은 이종의 방사선치료계획을 하나의 화면에 디스플레이할 수도 있고, 화면 상에서 새로운 관심영역(ROI, Region of Interest)을 설정하여 이에 대한 DVH 를 구할 수도 있는 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한 본 발명은 이처럼 수행된 각 단계의 결과를 소정의 폼 리포트(form report)의 형태로 제공하는 수단을 구현하는 것을 목적으로 한다.
이러한 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 방사선치료계획 평가장치는 수신수단, 처리수단 및 디스플레이수단을 포함한다. 상기 수신수단은 의료영상 촬영장치에 의하여 생성된 환자의 의료영상을 수신한다. 상기 수신수단은 상기 환자에 대하여 제1 방사선치료장치에 의하여 생성된 제1 방사선치료계획 데이터를 수신하고, 상기 환자에 대하여 제2 방사선치료장치에 의하여 생성된 제2 방사선치료계획 데이터를 수신한다. 상기 처리수단은 상기 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터를 처리하여 상기 환자의 의료영상에 오버레이(Overlay)된 혼합데이터를 생성한다. 상기 디스플레이수단은 상기 처리수단에 의해 생성된 상기 혼합데이터를 디스플레이한다.
이 때 수신수단은 환자의 의료영상, 제1 방사선치료계획 데이터, 및 제2 방사선치료계획 데이터를 인터넷망, 근거리 통신망 등을 경유하여 직접 통신함으로써 수신할 수도 있고, 미리 저장장치에 저장된 데이터를 임포트(import)할 수도 있다. 수신수단에서 실행되는 "수신"은 이러한 통신에 의한 수신, 임포트, 데이터의 독출 등의 과정을 모두 포함하는 개념이다.
또한 수신수단은 환자의 의료영상을 의료영상 촬영장치와 직접 통신하여 수신할 수도 있고, 제1 방사선치료장치 또는 제2 방사선치료장치를 경유하여 제1 방사선치료계획 데이터 또는 제2 방사선치료계획 데이터와 함께 수신할 수도 있다.
본 발명에 따른 방사선치료계획 평가방법은 의료영상 수신단계, 제1 데이터 수신단계, 제2 데이터 수신단계, 처리단계 및 디스플레이단계를 포함하여 구성된다. 상기 의료영상 수신단계에서는 환자의 의료영상을 수신한다. 상기 제1 데이터 수신단계에서는 상기 환자에 대한 제1 방사선치료계획 데이터를 수신한다. 상기 제2 데이터 수신단계에서는 상기 환자에 대한 제2 방사선치료계획 데이터를 수신한디. 상기 처리단계에서는 상기 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터를 처리하여 상기 환자의 의료영상에 오버레이(Overlay)된 혼합데이터를 생성한다. 상기 디스플레이단계에서는 상기 처리단계에서 생성된 상기 혼합데이터를 디스플레이한다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 의하면, 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 서로 다른 제1, 2 방사선치료장치로부터 수신된 각각의 제1, 2 방사선치료계획 데이터에서 소정의 파라미터를 추출하여 환자의 의료영상에 오버레이된 혼합데이터를 생성함으로써, 신뢰할 수 있는 최적의 방사선치료계획을 제공할 수 있다. 이러한 제공에 의하면 방사선 치료 시 발생될 수 있는 시행착오가 최소화되므로, 치료계획의 품질이 극대화될 수 있다.
둘째, 화면상에 새로운 관심영역(ROI: Region of Interest)을 설정할 수 있도록 메뉴를 제공하고, 새로운 관심영역이 설정되면 상기 새로운 관심영역에 대하여 새로운 혼합데이터를 계산함에 따라서, 방사선치료계획의 수정 및 변경이 용이하므로, 사용자의 만족도가 향상될 수 있다.
셋째, 별도로 리포트 폼(Report Form)이 제공되기 때문에 각 구성들에 의해 나타난 결과들, 즉 단계 별로 내용을 기록할 필요가 있는 경우 간편하게 기록할 수 있으며, 기록된 내용을 신속하게 인식할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 방사선치료계획 평가장치의 정면도이다.
도 2는 도 1의 개략적인 구성도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 방사선치료계획 평가방법의 흐름도이다.
도 4는 최종결과를 2차원적으로 표시한 화면이다.
도 5 및 도 6은 최종결과를 3차원적으로 표시한 화면이다.
이러한 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 방사선치료계획 평가장치는 수신수단, 처리수단 및 디스플레이수단을 포함한다. 상기 수신수단은 의료영상 촬영장치에 의하여 생성된 환자의 의료영상을 수신한다. 상기 수신수단은 상기 환자에 대하여 제1 방사선치료장치에 의하여 생성된 제1 방사선치료계획 데이터를 수신하고, 상기 환자에 대하여 제2 방사선치료장치에 의하여 생성된 제2 방사선치료계획 데이터를 수신한다. 상기 처리수단은 상기 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터를 처리하여 상기 환자의 의료영상에 오버레이(Overlay)된 혼합데이터를 생성한다. 상기 디스플레이수단은 상기 처리수단에 의해 생성된 상기 혼합데이터를 디스플레이한다.
이 때 수신수단은 환자의 의료영상, 제1 방사선치료계획 데이터, 및 제2 방사선치료계획 데이터를 인터넷망, 근거리 통신망 등을 경유하여 직접 통신함으로써 수신할 수도 있고, 미리 저장장치에 저장된 데이터를 임포트(import)할 수도 있다. 수신수단에서 실행되는 "수신"은 이러한 통신에 의한 수신, 임포트, 데이터의 독출 등의 과정을 모두 포함하는 개념이다.
또한 수신수단은 환자의 의료영상을 의료영상 촬영장치와 직접 통신하여 수신할 수도 있고, 제1 방사선치료장치 또는 제2 방사선치료장치를 경유하여 제1 방사선치료계획 데이터 또는 제2 방사선치료계획 데이터와 함께 수신할 수도 있다.
본 발명에 따른 방사선치료계획 평가방법은 의료영상 수신단계, 제1 데이터 수신단계, 제2 데이터 수신단계, 처리단계 및 디스플레이단계를 포함하여 구성된다. 상기 의료영상 수신단계에서는 환자의 의료영상을 수신한다. 상기 제1 데이터 수신단계에서는 상기 환자에 대한 제1 방사선치료계획 데이터를 수신한다. 상기 제2 데이터 수신단계에서는 상기 환자에 대한 제2 방사선치료계획 데이터를 수신한디. 상기 처리단계에서는 상기 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터를 처리하여 상기 환자의 의료영상에 오버레이(Overlay)된 혼합데이터를 생성한다. 상기 디스플레이단계에서는 상기 처리단계에서 생성된 상기 혼합데이터를 디스플레이한다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
<장치에 대한 설명>
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 방사선치료계획 평가장치의 정면도이고, 도 2는 도 1의 개략적인 구성도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 방사선치료계획 평가장치(100)는 진찰실이나 병동 등에 구비된 일반 PC로, 수신수단(110), 추출수단(130), 처리수단(140), 디스플레이수단(150), 저장수단(160) 및 평가수단(170)을 포함하여 구성된다.
수신수단(110)은 컴퓨터단층촬영장치 (CT), 자기공명영상 촬영장치 (MRI), 내시경, 초음파 등의 의료영상 촬영장치(1)에 의하여 생성된 환자의 의료영상을 수신한다. 이때, 의료영상 촬영장치(1)에서 생성된 의료영상의 전송은 DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) 표준을 따르며, DICOM을 지원하지 못하는 구형 의료 장치에서는 의료 영상을 디지털로 변환해 주는 역할을 하는 추가적인 장치(미도시)가 구비될 수도 있다.
수신수단(110)은 제1 방사선치료장치(2)에 의하여 생성된 환자에 대한 제1 방사선치료계획(RTP: Radiation Therapy Plan) 데이터를 수신하고, 제2 방사선치료장치(3)에 의하여 생성된 환자에 대한 제2 방사선치료계획 데이터를 수신한다. 여기서, 제1, 2 방사선치료장치(2, 3)는 서로 다른 장치로, 저에너지 X선 치료기, 코발트 60 원격치료기, 선형가속기, 입자가속기와 같이 외부에서 방사선을 조사하는 원격 방사선치료기기, 또는 방사선원을 환자 몸 안에 주입시켜 치료하는 근접치료기기 등으로 구성될 수 있다. 상기와 같이, 제1, 2 방사선치료장치(2, 3)는 서로 다른 특징을 가진 장치이므로 이로부터 생성된 제1, 2 방사선치료계획 데이터는 서로 다를 수 있다. 제1, 2 방사선치료계획 데이터는 방사선 종류, 방사선 계획 사진, 방사선 강도, 방사선 조사 방향과 조사면, 다중조사 등을 최대한 조율하여 종양에 정확하고 균일하며, 최적의 방사선 선량(Dose)을 조사하면서 주위 건강조직에 가해지는 방사선은 최소가 되도록 하는 계획에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제1, 2 방사선치료계획 데이터는 인체 내의 방사선 분포를 2차원적 또는 3차원적으로 구현하여 이상적인 방사선 선량 분포가 이루어졌는가를 화면을 통하여 확인하고 계획하는 정보를 포함한다.
수신수단(110)은 의료영상 데이터, 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터를 직접 해당 장치와 통신하여 수신할 수도 있고, 미리 저장된 데이터를 임포트(import)할 수도 있다. 또한, 의료영상 데이터는 의료영상 촬영장치로부터 직접 수신할 수도 있고, 제1 방사선치료장치 또는 제2 방사선치료장치를 경유하여 수신할 수도 있다.
추출수단(130)은 처리수단(140)에서 혼합데이터(mixed data)를 생성할 수 있도록 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터로부터 소정의 파라미터 (Parameter)를 추출한다. 본 발명에서 소정의 파라미터는 방사선 선량-체적 히스토그램(DVH: Dose Volume Histogram) 등과 같이 종양부위만 방사선이 집중될 수 있도록 정확한 선량 계획을 수행하고, 최적의 방사선 조사를 얻기 위한 파라미터를 의미한다.
방사선 선량(dose)은 각 복셀(voxel)에 대응하여 계산되며, 이로부터 dose의 분포를 알 수 있다. DVH와 같은 대표값들은 dose의 분포를 요약하여 나타낼 수 있다.
처리수단(140)은 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터를 처리하여 환자의 의료영상에 오버레이(Overlay)된 혼합데이터를 생성하는 역할로, 추출수단(130)에 의해 추출된 소정의 파라미터에 대하여 소정의 연산을 수행한다. 상기 소정의 연산은 덧셈, 뺄셈, 병합 연산 중 하나 이상을 포함하며, 처리수단(140)은 이러한 몇 가지 연산을 수행하여 혼합데이터를 생성한다. 일반적으로 장치들마다 방사선치료계획에 대한 데이터는 상이하여 치료계획의 품질 및 평가에 영향을 미칠 수 있지만, 본 발명에서는 서로 다른 제1, 2 방사선치료장치(2, 3)로부터 수신된 각각의 제1, 2 방사선치료계획 데이터에서 소정의 파라미터를 추출하여 환자의 의료영상에 오버레이된 혼합데이터를 생성함으로써, 신뢰할 수 있는 최적의 방사선치료계획을 제공할 수 있다. 이러한 제공에 의하면 방사선 치료 시 발생될 수 있는 시행착오가 최소화되므로, 치료계획의 품질이 극대화될 수 있다.
실시예의 하나로서, 처리수단(140)에 의하여 제공되는 혼합데이터는 각각의 색상에 별도의 플랜을 할당하여 디스플레이되는 혼합데이터일 수 있다. 예를 들어 적색(Red)에는 제1 방사선치료계획 데이터가 할당되고, 청색(Blue)에는 제2 방사선치료계획 데이터가 할당될 수 있다. 디스플레이되는 혼합데이터는 적색과 청색의 복셀(또는 복셀에 대응하는 점)의 크기 또는 밀도로 제1 방사선치료계획과 제2 방사선치료계획의 dose의 분포를 나타낼 수 있다. 사용자는 디스플레이되는 혼합데이터를 이용하여 방사선치료계획의 dose의 분포를 비교하여 가장 적절한 방사선치료계획을 선택할 수 있다.
상기의 실시예를 변형한 또 다른 실시예로서, 각 복셀의 dose의 최대값을 제공하는 방사선치료계획을 색상으로 표시하는 방법도 가능하다. 즉, 복셀 V의 dose 중 제1 방사선치료계획에 의한 dose가 제2 방사선치료계획에 의한 dose보다 크면 복셀 V는 적색으로 표시할 수 있다. 반대로 복셀 V의 dose 중 제1 방사선치료계획에 의한 dose가 제2 방사선치료계획에 의한 dose보다 작으면 복셀 V는 청색으로 표시할 수 있다. 복셀 V의 dose 중 제1 방사선치료계획에 의한 dose가 제2 방사선치료계획에 의한 dose와 같으면 복셀 V를 적색과 청색의 혼합색인 보라색으로 표시할 수도 있다.
비교하고자 하는 방사선치료계획이 3개 이상인 경우에도 각각의 치료계획에 색상을 할당하고, 각 복셀의 dose 중 최대값을 제공하는 치료계획의 색상을 해당 복셀의 대표값으로 표시할 수 있다. 만일 둘 이상의 치료계획의 dose가 동시에 최대값을 형성하는 경우, 상기 둘 이상의 치료계획의 색상의 혼합색을 해당 복셀의 대표값으로 표시할 수 있다.
또 다른 혼합데이터의 실시예의 하나로서, 제1 방사선치료계획과 제2 방사선치료계획의 dose 값의 차이를 혼합데이터로 생성하는 방법도 가능하다. 예를 들어 특정 복셀에 대한 제1 방사선치료계획의 dose 값이 제2 방사선치료계획의 dose 값보다 큰 경우에는 청색(Blue)으로 나타내고, 반대로 제1 방사선치료계획의 dose 값이 제2 방사선치료계획의 dose 값보다 작은 경우에는 적색(Red)으로 나타내는 경우, 사용자는 적색과 청색의 비율을 통하여 어느 방사선치료계획의 dose가 치료 목적에 부합하는지를 판정할 수 있다.
디스플레이수단(150)은 처리수단(140)에 의해 생성된 혼합데이터를 디스플레이하고, 수신수단(110), 및 처리수단(140) 중 하나 이상에 의한 결과가 기록될 수 있는 리포트 폼(Report Form)을 제공한다. 상기와 같이, 별도로 리포트 폼이 제공되기 때문에 각 구성들에 의해 나타난 결과들, 즉 단계 별로 내용을 기록할 필요가 있는 경우 간편하게 기록할 수 있으며, 기록된 내용을 신속하게 인식할 수 있다.
저장수단(160)은 제1 방사선치료계획 데이터, 제2 방사선치료계획 데이터 및 혼합데이터를 디스플레이수단(150)에 디스플레이하기 위해서 파라미터 셋(Parameter Set)을 정의하여 저장한다. 이는 서로 다른 제1, 2 방사선치료계획 데이터, 혼합데이터를 다양한 방법으로 디스플레이하기 위한 것으로, 이에 따라 서로 다른 제1, 2 방사선치료계획 데이터에 대하여 덧셈, 뺄셈, 병합 등의 연산을 수행하여 혼합데이터에 대한 결과값을 정량적으로 제공할 수도 있다. 파라미터 셋은 상기 서로 다른 방사선치료계획 데이터에 대한 다양한 연산의 결과 값으로 정의될 수 있으며, 연산의 결과 값과 디스플레이하기 위한 색상 또는 표현 기법의 대응 관계로 주어질 수도 있다.
평가수단(170)은 처리수단(140)에 의해 정량적으로 제공된 혼합데이터에 대한 결과값의 파라미터를 통해 하나 이상의 방사선치료계획(RTP: Radiation Therapy Plan)을 소정의 평가기준에 따라 평가한다. 본 발명에서 소정의 평가기준은 환자의 장기(organ) 별 투입이 허용되는 방사선 선량(dose) 및 상기 장기 별 실제 투입되는 방사선 선량에 대한 비율이거나, 실제 투입되는 dose가 허용되는 dose를 초과하였는지 여부일 수 있다.
이 때, 방사선 치료 시 환자에 조사되는 방사선 선량의 분포를 정확히 예측하기 위하여 3차원 환자 모델을 사용하는 것이 바람직하다. 실제로 평가 시에는 방사선 선량 분포를 각 Voxel(Volume Pixel: 입체 화상을 구성하는 3D 화소) 마다 계산하여 평균값, 중간값, 최대값, 표준편차, 편차 등 다양한 통계값 중 일부를 선택하여 평가할 수 있다.
또는 실제 투입되는 dose가 허용되는 dose를 초과한 복셀 수의 전체 복셀 수에 대한 비율이 평가 기준이 될 수도 있다.
그리고 목표들이 상충되는 지점에 기반하여 결과가 무엇인지 보여줌에 따라, 사용자는 최적의 선량 분포를 가진 방사선치료계획으로 다시 조정할 수 있다. 또한, 상기와 같은 평가기준에 따라 방사선치료계획의 유효성을 판단할 수 있으므로, 효율적인 방사선 치료 및 방사선 치료의 품질 극대화를 이룰 수 있다.
한편, 처리수단(140)은 디스플레이수단(150)의 화면상에 새로운 관심영역(ROI: Region of Interest)을 설정할 수 있도록 메뉴를 제공하고, 새로운 관심영역이 설정되면 상기 새로운 관심영역에 대하여 새로운 혼합데이터를 계산한다. 이때, 상기 새로운 혼합데이터는 새로운 관심영역에 대하여 환자에게 투입되는 방사선 선량(dose)의 분포를 포함한다. 방사선치료계획을 세운 후에 새로운 관심영역이 발견되면 관심영역을 새롭게 생성하고, 해당 관심영역의 방사선 선량 값을 방사선 선량 맵(Map)으로부터 얻을 수 있으며, 이를 통해서 방사선 선량-체적 히스토그램을 생성할 수 있다. 상기와 같이, 방사선치료계획의 수정 및 변경이 용이하므로, 사용자의 만족도가 향상될 수 있다. 본 발명에서 방사선치료계획 등의 결과 데이터는 네트워크를 통해 의료영상 저장전송 시스템 (PACS), 전자의무기록 시스템 (EMR), 처방전달 시스템 (OCS)과 같은 다른 시스템으로 전송이 가능하여 다른 곳에서도 실시간으로 같은 데이터를 조회할 수 있는 등 다양한 정보와 편의성을 제공하는 것이 바람직하다.
<방법에 대한 설명>
본 발명의 일실시예에 따른 방사선치료계획 평가방법에 대해서 도 3에 도시된 흐름도와 더불어 도 4 내지 도 6에 도시된 예시도를 참조하여 설명하되, 편의상 순서를 붙여 설명한다.
1. 정의단계<S301>
서로 다른 제1, 2 방사선치료계획 데이터, 혼합데이터를 다양한 방법으로 디스플레이하기 위해서 파라미터 셋을 정의하여 저장한다.
2. 의료영상 수신단계<S302>
수신단계(S302)에서 환자의 의료영상을 수신한다.
환자의 의료영상은 의료영상 촬영장치(1)로부터 네트워크를 통하여 수신할 수도 있으며, 미리 저장되었던 의료영상을 로드(load)하거나 임포트(import)하는 과정 또한 단계(S302)의 일 실시예로서 가능하다. 또한 제1 방사선치료장치(2) 또는 제2 방사선치료장치(3)를 경유하여 수신할 수도 있다.
3. 제1 데이터 수신단계<S303>
환자에 대한 제1 방사선치료계획 데이터를 제1 방사선치료장치(2)로부터 수신한다. 이 때 의료영상 수신단계(S303)와 마찬가지로, 수신단계(S303)는 네트워크를 경유하여 제1 방사선치료계획 데이터를 수신하는 과정, 미리 저장된 제1 방사선치료계획 데이터를 로드하거나 임포트하는 과정을 모두 하나의 실시예로서 포함할 수 있다.
4. 제2 데이터 수신단계<S304>
환자에 대한 제2 방사선치료계획 데이터를 제2 방사선치료장치(3)로부터 수신한다. 여기서, 제1, 2 방사선치료장치(2, 3)는 서로 다른 장치일 수 있으며, 이로부터 생성된 제1, 2 방사선치료계획 데이터는 서로 다른 종류의 데이터일 수 있다.
5. 추출단계<S305>
하기의 단계 S306에서 혼합데이터를 생성할 수 있도록 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터로부터 소정의 파라미터를 추출하는 단계로, 상기 소정의 파라미터는 종양부위만 방사선이 집중될 수 있도록 정확한 선량 계획을 수행하고 최적의 방사선 조사를 얻기 위한 파라미터를 의미한다.
6. 처리단계<S306>
제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터를 처리하여 환자의 의료영상에 오버레이(Overlay)된 혼합데이터를 생성한다. 이 단계에서는 상기 단계 S305에서 추출된 소정의 파라미터에 대하여 소정의 연산을 수행하며, 상기 소정의 연산은 덧셈, 뺄셈, 병합 연산 중 하나 이상을 포함하여 혼합데이터에 대한 결과값을 정량적으로도 제공한다. 상기와 같이, 서로 다른 제1, 2 방사선치료장치(2, 3)로부터 수신된 각각의 제1, 2 방사선치료계획 데이터에서 소정의 파라미터를 추출하여 환자의 의료영상에 오버레이된 혼합데이터를 생성함으로써, 신뢰할 수 있는 최적의 방사선치료계획을 제공할 수 있다. 이러한 제공에 의하면 방사선 치료 시 발생될 수 있는 시행착오가 최소화되므로, 치료계획 품질이 극대화될 수 있다.
7. 평가단계<S307>
정량적으로 제공된 혼합데이터에 대한 결과값의 파라미터를 통해 하나 이상의 방사선치료계획(RTP: Radiation Therapy Plan)을 소정의 평가기준에 따라 평가하는 단계로, 상기 소정의 평가기준은 상기 환자의 장기(organ) 별 투입이 허용되는 방사선 선량 및 상기 장기 별 실제 투입되는 방사선 선량에 대한 비율이다. 또는 평가기준은 허용되는 방사선 선량을 실제 투입되는 방사선 선량이 초과하였는지의 여부일 수도 있다.
8. 디스플레이단계<S308>
상기 단계 S306에서 생성된 혼합데이터가 상기 단계 S307에 의해 평가된 최종결과를 디스플레이한다. 즉, 도 4에 도시된 바와 같이 화면 중앙에 암 조직이 방사선을 받는 모습이 2차원적으로 표시되어 있으며, 몸의 각 부분이 3개의 엑스레이빔으로부터 에너지를 받는 정도가 색 분포로 표시되어 있다. 그리고 도 5에 도시된 바와 같이, 엑스레이에 의해 받는 에너지 분포가 3차원적으로 표시된다. 사용자는 3차원적으로 도시된 에너지 분포를 참고하여, 사용자가 얻고자 하는 목표, 가령 종양을 얼마나 제거하고 싶은지, 다른 건강한 조직은 어느 정도로 손상시키지 않을지에 대한 환자용 처방을 고려하여 방사선치료계획을 조정할 수 있다.
이 때 도 4에서는 방사선치료계획에 의하여 형성되는 방사선 분포가 새지틀(시상, Sagittal) 면과 코로널(관상, Coronal) 면에 도시되며, 도 5에서는 상기 방사선 분포가 3차원 모델링되어 보여지는 한편, 액시얼(Axial) 면에 투사된 방사선 분포가 도시된다. 또한 도 6에서는 상기의 평가단계(S307)에서 방사선치료계획에 대하여 수행된 평가 결과가 도시된다.
9. 새로운 관심영역(ROI: Region of Interest) 설정 문의단계<S309>
상기 단계 S308에서 디스플레이되는 화면에 새로운 ROI를 설정할 수 있도록 사용자에게 새로운 ROI를 설정할 것인지 문의한다. 이는 방사선치료계획의 수정 및 변경이 용이하도록 하기 위함이다.
10. 메뉴 제공단계<S310>
상기 단계 S309에서의 문의에 대한 설정요청에 따라 디스플레이되는 화면에 새로운 ROI를 설정할 수 있도록 사용자에게 메뉴를 제공한다. 이에 따라, 사용자는 ROI를 그려주는 작업을 하게 되며, 이는 폐곡선의 집합으로 표현된다.
11. 새로운 혼합데이터 계산단계<S311>
상기 단계 S310에서의 메뉴를 통하여 설정된 새로운 관심영역에 대하여 새로운 혼합데이터를 계산하는 단계로, 상기 새로운 혼합데이터는 새로운 관심영역에 대하여 상기 환자에게 투입되는 방사선 선량(dose)의 분포를 포함하며, 새로운 혼합데이터에 대한 결과값을 정량적으로도 제공한다. 이 단계는 상기 단계 S306, S307과 동일한 방식으로 진행되면 된다.
12. 재평가단계<S312>
상기 단계 S311에서 정량적으로 제공된 새로운 혼합데이터에 대한 결과값의 파라미터를 통해 하나 이상의 새로운 방사선치료계획을 소정의 평가기준에 따라 평가하는 단계로, 앞서 살펴본 단계 S307에서와 동일한 방식으로 평가한다.
13. 새로운 혼합데이터 디스플레이단계<S313>
상기 단계 S311에서 계산된 새로운 혼합데이터가 상기 단계 S312에 의해 평가된 새로운 최종결과를 화면에 디스플레이한다.
한편, 상기 단계들(단계 S301 내지 단계 S313) 중 하나 이상의 단계에 대한 결과가 기록될 수 있는 리포트 폼(Report Form)이 제공되어, 사용자의 선택에 의하여 리포트가 작성될 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 방사선치료계획 평가방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
본 발명은 이종의 방사선치료 장치로부터 수신된 치료계획을 비교 및 평가할 수 있는 장치 및 방법에 관한 것이다.

Claims (11)

  1. 의료영상 촬영장치에 의하여 생성된 환자의 의료영상과, 상기 환자에 대하여 제1 방사선치료장치에 의하여 생성된 제1 방사선치료계획 데이터와, 상기 환자에 대하여 제2 방사선치료장치에 의하여 생성된 제2 방사선치료계획 데이터를 수신하는 수신수단;
    상기 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터를 처리하여 상기 환자의 의료영상에 오버레이(Overlay)된 혼합데이터를 생성하는 처리수단; 및
    상기 처리수단에 의해 생성된 상기 혼합데이터를 디스플레이하는 디스플레이수단;
    을 포함하는 방사선치료계획 평가장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 처리수단에서 상기 혼합데이터를 생성할 수 있도록 상기 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터로부터 소정의 파라미터를 추출하는 추출수단; 을 더 포함하고,
    상기 처리수단은 상기 추출수단에 의해 추출된 상기 소정의 파라미터에 대하여 소정의 연산을 - 상기 소정의 연산은 덧셈, 뺄셈, 병합 연산 중 하나 이상을 포함함 - 수행하는 방사선치료계획 평가장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 방사선치료계획 데이터, 제2 방사선치료계획 데이터 및 혼합데이터를 상기 디스플레이수단에 디스플레이하기 위해서 파라미터 셋을 정의하여 저장하는 저장수단;
    을 더 포함하는 방사선치료계획 평가장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 처리수단은 상기 혼합데이터에 대한 결과값을 정량적으로 제공하고,
    정량적으로 제공된 상기 혼합데이터에 대한 결과값의 파라미터를 통해 하나 이상의 방사선치료계획(RTP: Radiation Therapy Plan)을 소정의 평가기준에 따라 평가하는 평가수단;
    을 더 포함하는 방사선치료계획 평가장치.
  5. [규칙 제91조에 의한 정정 11.01.2011] 
    제4항에 있어서, 상기 소정의 평가기준은 상기 환자의 장기(organ) 별 투입이 허용되는 방사선 선량 및 상기 장기 별 실제 투입되는 방사선 선량에 대한 비율인 방사선치료계획 평가장치.
  6. 환자에 대한 제1 방사선치료계획 데이터를 수신하는 제1 데이터 수신단계;
    상기 환자에 대한 제2 방사선치료계획 데이터를 수신하는 제2 데이터 수신단계;
    상기 환자의 의료영상을 수신하는 의료영상 수신단계;
    상기 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터를 처리하여 상기 환자의 의료영상에 오버레이(Overlay)된 혼합데이터를 생성하는 처리단계; 및
    상기 처리단계에서 생성된 상기 혼합데이터를 디스플레이하는 디스플레이단계; 를 포함하는
    방사선치료계획 평가방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 처리단계에서 상기 혼합데이터를 생성할 수 있도록 상기 제1 방사선치료계획 데이터 및 제2 방사선치료계획 데이터로부터 소정의 파라미터를 추출하는 추출단계; 를 더 포함하고,
    상기 처리단계에서는 상기 추출단계에서 추출된 상기 소정의 파라미터에 대하여 소정의 연산 - 상기 소정의 연산은 덧셈, 뺄셈, 병합 연산 중 하나 이상을 포함함 - 을 수행하는
    방사선치료계획 평가방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 제1 방사선치료계획 데이터, 제2 방사선치료계획 데이터 및 혼합데이터를 디스플레이하기 위해서 파라미터 셋을 정의하여 저장하는 정의단계; 를 더 포함하는
    방사선치료계획 평가방법.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 처리단계에서는 상기 혼합데이터에 대한 결과값을 정량적으로 제공하고,
    정량적으로 제공된 상기 혼합데이터에 대한 결과값의 파라미터를 통해 하나 이상의 방사선치료계획(RTP: Radiation Therapy Plan)을 소정의 평가기준에 따라 평가하는 평가단계; 를 더 포함하는
    방사선치료계획 평가방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 평가단계에서의 상기 소정의 평가기준은 상기 환자의 장기(organ) 별 투입이 허용되는 방사선 선량 및 상기 장기 별 실제 투입되는 방사선 선량에 대한 비율인
    방사선치료계획 평가방법.
  11. 제6항 내지 제10항 중 어느 한 항의 방법을 실행하기 위한 프로그램이 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 컴퓨터에서 판독 가능한 기록 매체.
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