WO2016064153A1 - 방사선 치료기의 정도 관리 시스템 및 방법 - Google Patents

방사선 치료기의 정도 관리 시스템 및 방법 Download PDF

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WO2016064153A1
WO2016064153A1 PCT/KR2015/011044 KR2015011044W WO2016064153A1 WO 2016064153 A1 WO2016064153 A1 WO 2016064153A1 KR 2015011044 W KR2015011044 W KR 2015011044W WO 2016064153 A1 WO2016064153 A1 WO 2016064153A1
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주상규
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사회복지법인 삼성생명공익재단
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    • A61N2005/1074Details of the control system, e.g. user interfaces

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a quality control system and method of a radiation therapy device, and more particularly, a radiation therapy device that can configure a user-defined automatic quality control system in a quality control method of a radiation therapy device using an image acquisition unit such as an EPID. Quality control system and method.
  • Radiation therapy uses high-energy waves, such as X-rays, gamma rays, or high-energy particles, such as electron beams or protons, to damage or destroy target tissues, thereby delaying, preventing, or even extinguishing the growth of malignant tissues. Radiation therapy is used to treat not only cancer, but also benign tumors, medical diseases, and some skin diseases. In recent years, a radiosurgery method has been developed that replaces a neurosurgery method of dissecting a skull and irradiates and treats a large amount of radiation at one time without an incision.
  • high-energy waves such as X-rays, gamma rays, or high-energy particles, such as electron beams or protons
  • Radiation therapy is not only used to treat tumors on their own, but is also used in conjunction with other surgical procedures to treat localized areas where the tumor is large and invasive, which makes it difficult or difficult to remove. It can be used to make surgical procedures easier or to destroy malignant cells left after surgery.
  • Extracorporeal radiation therapy devices that irradiate radiation from outside may be classified into low energy X-ray therapy devices, radioisotope therapy devices, linear accelerators, particle accelerators, and the like, depending on the method of generating high energy particles or radiation.
  • Low-energy X-ray treatment devices have been used for the treatment of skin diseases and heart using X-ray generators, but are rarely used at present.
  • Radioisotope treatment devices utilize gamma rays that occur in radioisotopes, such as cobalt 60 (Co-60). It uses somewhat stronger energy gamma rays than low-energy X-ray therapy devices, but its use is gradually decreasing.
  • Co-60 cobalt 60
  • Linear accelerators are used as a standard for radiation therapy, capable of X-ray and electron beam output, delivering a variety of energy, and enabling high dose rates and beam-forming.
  • Particle accelerators have a structure that transports the neutron or proton particles accelerated by the cyclotron accelerator through the beam transport tube and emits them to the desired area at the nozzle.
  • the dose can be minimized and energy can be concentrated only in the deep tumors.
  • One embodiment of the invention the input and output unit for displaying the selectable quality control items; A quality control order error determination unit that determines whether there is no error in the order of the quality control items selected and arranged through the input / output unit; And a quality control execution control unit for controlling the quality control to be executed in the order of the quality control items verified that there is no error in the arrangement order by the quality control sequence error determining unit.
  • the controller may further include a controller configured to generate a predetermined quality control module by storing the stored quality control items in an arrangement order of quality control items verified to have no errors in the arrangement order by the quality control order error determination unit. .
  • it may further include a report generating unit for generating and providing a result report of the quality control executed by the quality control execution control unit.
  • the main body A gantry coupled to one side of the main body and formed to be rotatably or independently installed in at least one direction with respect to the main body; Irradiation head is formed on one side of the gantry for irradiating radiation; And an image acquisition unit configured to face the radiation head to detect radiation irradiated from the radiation head and convert the converted radiation into an electrical signal to obtain an image.
  • the quality control execution control unit may include the gantry and the gantry. By controlling the movement of at least one of the irradiation head and the image acquisition unit, the radiation may be irradiated for each of the quality control items, so that quality control corresponding to each item may be performed.
  • the image acquisition unit may be an electronic portal imaging device (EPID).
  • EPID electronic portal imaging device
  • Another embodiment of the present invention includes the steps of displaying one or more quality control items on the input and output unit; Arranging the quality control items in order by user input; Determining whether there is no error in the order of the arranged quality control items; And controlling the quality control to be executed in the order of the quality control items verified that there is no error in the arrangement order as a result of the determination.
  • the method may further include generating a predetermined quality control module by storing the quality control items in the arrangement order of the verified quality control items.
  • the method may further include outputting a notification informing the error in the order.
  • the method may further include generating and providing a result report of the executed quality control.
  • the step of controlling the quality control is executed, by controlling the movement of at least one of the gantry, the radiation head, the image acquisition unit of the radiation therapy device, so that the radiation is irradiated for each of the quality control items, Quality control corresponding to each item can be performed.
  • the image acquisition unit may be an electronic portal imaging device (EPID).
  • EPID electronic portal imaging device
  • the quality control system and method of the radiation therapy apparatus it is possible to obtain the effect of building a customized quality control automation system for each hospital.
  • the time required for quality control can be significantly reduced from 2 days / month to 3 hours / month.
  • quality control is automatically performed at a time such as night when there is no user, thereby reducing the workload of the quality control staff and radiation treatment equipment.
  • by analyzing the quality control results of each item of the quality control performed, and automatically generate and store the result report for this it is possible to obtain the effect that the quality control history is systematically stored and analyzed.
  • FIG. 1 is a view showing a radiation therapy device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an internal configuration of the radiation therapy device of FIG. 1.
  • 3 (a) and 3 (b) are diagrams illustrating an order in which quality control items are arranged.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a result of sequentially displaying the result screens of each item of the quality control.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a quality control method of a radiation therapy device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view showing the quality control system 100 of the radiation therapy apparatus according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a block diagram showing the internal configuration of the quality control system 100 of FIG.
  • the quality control system 100 of a radiation therapy apparatus includes a main body 110, a gantry 120, a radiation head 130, and an image acquisition unit 140. ), And a bed unit 150. Furthermore, the quality control system 100 of the radiation therapy apparatus according to an embodiment of the present invention includes a network interface unit 161, a memory 163, an input / output unit 165, a program storage unit 167, a controller 169, The quality control procedure error determination unit 171, the quality control execution control unit 173, the report generation unit 175, and the like are included. This will be described in more detail as follows.
  • Radiotherapy is the treatment of cancer by focusing high doses of radiation on tumors.
  • Successful radiotherapy requires treatment techniques that focus radiation on tumors with minimal disruption of surrounding normal organs, precise radiotherapy, and various imaging or dose verification devices.
  • EPID electronic portal imaging device
  • the main body 110 forms the base of the radiation therapy device and serves as a reference for the rotation of the gantry 120, the radiation head 130, and the image acquisition unit 140.
  • the gantry 120 is coupled to one side of the main body 110 and is formed to be rotatable in at least one direction with respect to the main body 110.
  • the image acquisition unit 140 formed to face the radiation head 130 of the gantry 120 may rotate together with the gantry 120. That is, the gantry 120, the radiation head 130, and the image acquisition unit 140 are formed to be rotatable in the arrow A direction (or vice versa) of FIG. 1.
  • a radiation head 130 for irradiating radiation On one side of the gantry 120, a radiation head 130 for irradiating radiation is formed.
  • the radiation head 130 may emit X-rays, gamma rays, high energy electrons, high energy protons or other high energy particle beams.
  • the radiation head 130 may include any one of an X-ray generator, a radioisotope source, or a linear accelerator.
  • the radiation head 130 may receive and emit a high energy particle beam beam generated by accelerating in a particle accelerator installed outside the radiation therapy device.
  • the irradiation head 130 may be implemented as a multi-leaf collimator (MLC). By using the multi-leaf collimator, the irradiation head 130 can be beam-forming internally can enable more efficient radiation energy transfer.
  • MLC multi-leaf collimator
  • the image acquisition unit 140 is a kind of image sensor or detector sensor, and detects radiation and converts it into an electrical signal to acquire an image.
  • an electronic portal imaging device EPID
  • the EPID technology is a technique of obtaining an image or dose distribution by detecting and converting radiation transmitted through a patient into an electrical signal in order to confirm the affected position of the patient during radiation treatment using high energy radiation. That is, the image acquisition unit 140 may acquire a radiographic image or obtain a dose distribution.
  • the image acquisition unit 140 may be mounted on any one of the main body 110, the gantry 120, or the radiation head 130, or is independently mounted on the bed unit 150 without being mounted on the radiation therapy device. It may be placed or installed using a separate support.
  • the bed unit 150 may be formed to lie down by the patient, and may be configured to move in the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction with respect to the radiation emitted from the irradiation head 130.
  • the quality control system 100 of the radiation therapy apparatus of the present invention includes a network interface unit 161, a memory 163, an input / output unit 165, a program storage unit 167, and a control unit 169. ,
  • the quality control procedure of the radiation therapy device is to be selected and performed according to the user's environment among about 40 quality control items based on the recommendations of the American Medical Physics Society and the like.
  • Each hospital undergoes quality control on a daily, weekly, monthly and yearly basis and is regularly inspected after prior approval of the quality control items and procedures from national agencies.
  • Quality control can be largely divided into the radiation output accuracy of the treatment device and the geometric accuracy of the radiation treatment device.
  • Geometric tests include about 20 tests, including the isocenter accuracy of the radiotherapy device, the accuracy of the size of the irradiated surface, and the positional accuracy of the MLC leaf.
  • the program is developed and modularized so that each quality control item of the radiation therapy device can be performed as an EPID, each user It is easy to add or rearrange modules. This allows the user to create a customized automated quality control system by selecting the required items from the quality control items to suit the user's equipment and hospital status.
  • the network interface unit 161 interoperates with a communication network (not shown) to provide a communication interface for transmitting and receiving a quality control result of the quality control system 100 to an external server.
  • the memory 163 temporarily stores data processed by the controller 169.
  • the input / output unit 165 may be configured as a touch-sensitive display controller or various input / output controllers.
  • the touch-sensitive display controller provides an output interface and an input interface between the device and the user.
  • the touch-sensitive display controller transmits and receives an electrical signal to and from the control unit.
  • the touch-sensitive display controller displays visual output to the user, and the visual output may include text, graphics, images, video, and combinations thereof.
  • the input / output unit 165 may be, for example, a predetermined display member such as an organic light emitting display (OLED) or a liquid crystal display (LCD).
  • OLED organic light emitting display
  • LCD liquid crystal display
  • the program storage unit 167 receives the quality control order from the quality control system 100, detects errors in the order, causes the quality control to be executed according to the order, and generates a result report of the quality control executed. It is equipped with control software to perform the work and the like.
  • the control unit 169 controls a whole process of performing quality control in the quality control system 100 as a central processing unit. That is, the controller 169 drives the control software mounted in the program storage unit 167, controls the input / output unit 165 to display the quality control items, and controls the quality control sequence error determination unit 171 to control the user. Determines whether there are no errors in the order of the quality control items arranged by the controller, controls the quality control execution control unit 173 to control the quality control according to the set quality control order, and controls the report generation unit 175. It provides various services such as generating a result report of quality control executed.
  • the quality control order error determining unit 171 determines whether there is no error in the order of the quality control items arranged by the user.
  • selectable quality control items may be displayed on the input / output unit 165 such as a touch panel under the control of the controller 169.
  • the user may select the desired quality control items and arrange them in a desired order.
  • the quality control item has an association that must be performed in a predetermined order, for example, the quality control should be performed in the order shown in Table 1 below. That is, after confirming the consistency of the Light Field and the Radiation Field of Item 1, the Jaw Field Size of Item 2 should be inspected.
  • the quality control order error determination unit 171 determines whether there is an error in the order of the quality control items arranged by the user, and if there is an error in the order of the quality control items arranged by the user, It can play a role of notifying users of errors in order through warning messages.
  • each item of the quality control arranged on the input / output unit 165 can freely add, delete, move, etc. items through various methods such as touch and drag or click and drag. Can be provided to be performed.
  • the quality control order error determination unit 171 may determine an error in the order every time the quality control items are added, deleted, and moved, and notify the user of the error.
  • the management order error determining unit 171 may determine whether there is no error in the order of the degree management items arranged by the user, and may indicate that an error has occurred in the M3-> M2 item having the reverse arrangement. In this state, when the user arranges the quality control items in the order of M1, M2, M3, and M4, the quality control order error determination unit 171 determines the quality control items arranged by the user. It may be determined whether or not there is an error in the order of the two, indicating that there is no error.
  • control unit 169 may store a predetermined quality management module by storing them in the arrangement order of the quality control items verified that there is no error in the arrangement order by the quality management order error determination unit 171. That is, a plurality of quality control items selected by the user and arranged in a predetermined order may be generated as one module to facilitate the management.
  • the quality control execution control unit 173 controls that the quality control is executed in the order of the modular quality control items by verifying that there is no error in the arrangement order by the quality control sequence error determination unit 171. That is, the quality control execution control unit 173 controls the movement of the gantry 120, the radiation head 130, the image acquisition unit 140, the bed unit 150, and the like so that the radiation is irradiated for each item. For example, quality control for each item can be performed.
  • modularized quality control items may be sequentially performed, and the result may be displayed on the input / output unit 165.
  • quality control of the next item can be performed automatically.
  • the report generator 175 may analyze a quality control result of each item of the quality control performed by the quality control execution control unit 173, and may generate a result report. That is, it automatically analyzes the performance result of each item of the quality control and serves to provide it to the user.
  • the present invention as described above, it is possible to obtain the effect of building a customized quality control automation system for each hospital.
  • the time required for quality control can be significantly reduced from 2 days / month to 3 hours / month.
  • quality control is automatically performed at a time such as night when there is no user, thereby reducing the workload of the quality control staff and radiation treatment equipment.
  • by analyzing the quality control results of each item of the quality control performed, and automatically generate and store the result report for this it is possible to obtain the effect that the quality control history is systematically stored and analyzed.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a quality control method of a radiation therapy device according to an embodiment of the present invention.
  • step S110 displaying the quality control items
  • step S120 arranging the quality control items selected by the user input in sequence
  • step S130 determining whether or not the arranged quality control items are satisfactory in order
  • step S140 generating a quality control module
  • step S150 analyzing the quality control results of each item of the quality control performed, and generating a result report for this
  • step S160 generating a result report for this
  • the quality control item is displayed (step S110).
  • selectable quality control items may be displayed on the input / output unit 165 such as a touch panel under the control of the controller 169.
  • the user may select the desired quality control items and arrange them in a desired order.
  • each item of the quality control arranged on the input / output unit 165 can freely add, delete, move, etc. items through various methods such as touch and drag or click and drag. Can be performed.
  • the quality control items selected by the user input are arranged in order (step S120), and whether the arranged quality control items satisfy the priority is determined whether there is no error in the order (step S130). That is, the quality control order error determination unit 171 determines whether there is no error in the order of the quality control items arranged by the user, and if there is an error in the order of the quality control items arranged by the user, It can play a role of notifying users of errors in order through warning messages.
  • a quality management module is generated (step S140). That is, the control unit 169 may generate the predetermined quality control module by storing the stored quality control items in the arrangement order of the quality control items verified by the quality control order error determining unit 171 that there is no error in the arrangement order. That is, a plurality of quality control items selected by the user and arranged in a predetermined order may be generated as one module to facilitate the management.
  • the quality control module is executed to execute quality control in order of the quality control items (S150).
  • the quality control execution control unit 173 controls that the quality control is executed in the order of the modular quality control items by verifying that there is no error in the arrangement order by the quality control sequence error determination unit 171. . That is, the quality control execution control unit 173 controls the movement of the gantry 120, the radiation head 130, the image acquisition unit 140, the bed unit 150, and the like so that the radiation is irradiated for each item. For example, quality control for each item can be performed.
  • the report generator 175 may analyze a quality control result of each item of the quality control performed by the quality control execution control unit 173 and generate a result report. That is, it automatically analyzes the performance result of each item of the quality control and serves to provide it to the user.
  • the present invention as described above, it is possible to obtain the effect of building a customized quality control automation system for each hospital.
  • the time required for quality control can be significantly reduced from 2 days / month to 3 hours / month.
  • quality control is automatically performed at a time such as night when there is no user, thereby reducing the workload of the quality control staff and radiation treatment equipment.
  • by analyzing the quality control results of each item of the quality control performed, and automatically generate and store the result report for this it is possible to obtain the effect that the quality control history is systematically stored and analyzed.
  • Embodiments according to the present invention described above may be implemented in the form of a computer program that can be executed through various components on a computer, such a computer program may be recorded on a computer readable medium.
  • the media may be magnetic media such as hard disks, floppy disks and magnetic tape, optical recording media such as CD-ROMs and DVDs, magneto-optical media such as floptical disks, and ROMs.
  • Hardware devices specifically configured to store and execute program instructions such as memory, RAM, flash memory, and the like.
  • the medium may include an intangible medium implemented in a form that can be transmitted on a network.
  • the medium may be a form of a software or an application that can be transmitted and distributed through a network.
  • the computer program may be specially designed and configured for the present invention, or may be known and available to those skilled in the computer software field.
  • Examples of computer programs may include not only machine code generated by a compiler, but also high-level language code executable by a computer using an interpreter or the like.
  • connection or connection members of the lines between the components shown in the drawings by way of example shows a functional connection and / or physical or circuit connections, in the actual device replaceable or additional various functional connections, physical It may be represented as a connection, or circuit connections.
  • such as "essential”, “important” may not be a necessary component for the application of the present invention.
  • Embodiments of the present invention may be used in quality control systems and methods of radiation therapy devices.

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Abstract

본 발명의 일 실시예는 선택 가능한 정도 관리 항목들을 디스플레이하는 입출력부; 상기 입출력부를 통해 선택되어 배열된 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하는 정도 관리 순서 오류 판단부; 및 상기 정도 관리 순서 오류 판단부에 의해 배열 순서에 오류가 없음이 검증된 정도 관리 항목들의 순서대로 정도 관리가 실행되도록 제어하는 정도 관리 실행 제어부;를 포함하는 방사선 치료기의 정도 관리 시스템을 개시한다.

Description

방사선 치료기의 정도 관리 시스템 및 방법
본 발명의 실시예들은 방사선 치료기의 정도 관리 시스템 및 방법에 관한 것으로, 더 상세하게는 EPID와 같은 영상 획득부를 이용한 방사선 치료기의 정도 관리 방법에 있어서 사용자 맞춤형 자동 정도 관리 시스템을 구성할 수 있는 방사선 치료기의 정도 관리 시스템 및 방법에 관한 것이다.
방사선 치료는 엑스선, 감마선과 같은 고에너지 파동 또는 전자선, 양성자선과 같은 고에너지 입자를 이용하여 타겟 조직에 손상을 가하거나 파괴함으로써 악성 조직의 성장을 지연시키거나 저지하거나 나아가 소멸시키는 방법이다. 방사선 치료는 암뿐 아니라, 양성 종양, 내과적 질병, 일부 피부질환의 치료에 이용되기도 한다. 최근에는 두개골을 절개하는 신경외과적 수술방식을 대체하여, 절개 수술 없이 한번에 다량의 방사선을 조사하여 치료하는 방사선 수술 방법도 개발되어 있다.
최근에는 암환자의 약 60% 이상이 방사선 치료를 받을 정도로 일반화되어 있다. 방사선 치료는 그 자체로 종양을 치료하는 데에 이용될 뿐 아니라, 종양이 크고 침습이 되어 수술이 어렵거나, 수술로 제거하지 못한 국부를 치료하는 다른 외과적 수술과 함께 사용되어 종양의 크기를 줄여 외과적 수술을 쉽게 만들거나 수술 후에 남은 악성 세포를 파괴하는 용도로 이용될 수 있다.
외부에서 방사선을 조사하는 체외 방사선 치료 기기는 고에너지 입자나 방사선을 생성하는 방식에 따라 저에너지 엑스선 치료기, 방사성 동위원소 치료 장치, 선형 가속기, 입자 가속기 등으로 분류될 수 있다.
저에너지 엑스선 치료기는 엑스선 발생 장치를 이용하여 피부질환이나 심부 치료에 이용되었으나 현재에는 거의 사용되지 않는다.
방사성 동위원소 치료 장치는 코발트60(Co-60)과 같은 방사성 동위원소에서 발생하는 감마선을 이용한다. 저에너지 엑스선 치료기보다 다소 강한 에너지의 감마선을 이용하지만, 점차 사용이 줄어들고 있다.
선형 가속기는 방사선 치료의 표준처럼 이용되는 장비로서, 엑스선 및 전자선 출력이 가능하고 다양한 에너지를 전달할 수 있으며, 높은 선량율, 빔 형상의 조절(beam-forming)이 가능하다.
입자 가속기는 사이클로트론 가속기에서 가속한 중성자나 양성자 입자들을 빔 이송관을 통해 이송하고 노즐에서 원하는 부위로 방출하는 구조를 가지는데, 선형 가속기보다 깊은 브래크 피크(Bragg's peak)를 가질 수 있어 정상 조직에는 선량을 최소화하고 심부의 종양에만 에너지를 집중시킬 수 있다.
최근의 의료용 방사선 치료 장치는 암을 가진 갠트리에 방사선 방출 헤드를 장착하는 형태 또는 링 형태의 갠트리를 가지는 방식으로 각각 발전하고 있으며, 방사선 방출 헤드와 방사선 검출기가 인체를 사이에 두고 마주하며, 인체를 중심으로 회전하는 구조가 주로 사용된다. 전술한 배경기술은 발명자가 본 발명의 도출을 위해 보유하고 있었거나, 본 발명의 도출 과정에서 습득한 기술 정보로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에게 공개된 공지기술이라 할 수는 없다.
본 발명의 실시예들은 EPID와 같은 영상 획득부 또는 선량 측정부를 이용한 방사선 치료기의 정도 관리 시스템 및 방법에 있어서, 사용자 맞춤형 자동 정도 관리 시스템을 구성할 수 있는 방사선 치료기의 정도 관리 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예는 선택 가능한 정도 관리 항목들을 디스플레이하는 입출력부; 상기 입출력부를 통해 선택되어 배열된 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하는 정도 관리 순서 오류 판단부; 및 상기 정도 관리 순서 오류 판단부에 의해 배열 순서에 오류가 없음이 검증된 정도 관리 항목들의 순서대로 정도 관리가 실행되도록 제어하는 정도 관리 실행 제어부;를 포함하는 방사선 치료기의 정도 관리 시스템을 개시한다.
본 실시예에 있어서, 상기 정도 관리 순서 오류 판단부에 의해 배열 순서에 오류가 없음이 검증된 정도 관리 항목들의 배열 순서대로 이를 저장하여, 소정의 정도 관리 모듈을 생성하는 제어부를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 정도 관리 순서 오류 판단부의 판단 결과, 배열된 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 있을 경우, 상기 순서상의 오류를 알리는 알림을 출력할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 정도 관리 실행 제어부에 의해 실행된 정도 관리의 결과 보고서를 생성하여 제공하는 보고서 생성부를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 본체부; 상기 본체부의 일 측에 결합하며, 상기 본체부에 대해 적어도 일 방향으로 회전가능하거나 또는 독립적으로 설치되도록 형성되는 갠트리; 상기 갠트리의 일 측에 형성되어 방사선을 조사하는 방사선 조사 헤드; 상기 방사선 조사 헤드와 마주보도록 형성되어 상기 방사선 조사 헤드에서 조사되는 방사선을 검출하고 이를 전기적 신호로 변환하여 영상을 획득하는 영상 획득부;를 더 포함하고, 상기 정도 관리 실행 제어부는, 상기 갠트리, 상기 방사선 조사 헤드, 상기 영상 획득부 중 적어도 하나의 움직임을 제어하여, 상기 각 정도 관리 항목별로 방사선이 조사되도록 함으로써, 각 항목에 해당하는 정도 관리가 수행되도록 할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 영상 획득부는 전자포탈영상장치(electronic portal imaging device, EPID)일 수 있다.
본 발명의 다른 실시예는 입출력부 상에 하나 이상의 정도 관리 항목을 디스플레이하는 단계; 사용자 입력에 의해 상기 정도 관리 항목을 순서대로 배열하는 단계; 상기 배열된 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 판단 결과, 배열 순서에 오류가 없음이 검증된 상기 정도 관리 항목들의 순서대로 정도 관리가 실행되도록 제어하는 단계;를 포함하는 방사선 치료기의 정도 관리 방법을 개시한다.
본 실시예에 있어서, 상기 배열 순서에 오류가 없음이 검증된 정도 관리 항목들의 배열 순서대로 이를 저장하여, 소정의 정도 관리 모듈을 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 판단 결과, 배열된 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 있을 경우, 상기 순서상의 오류를 알리는 알림을 출력하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 정도 관리가 실행되도록 제어하는 단계 이후, 상기 실행된 정도 관리의 결과 보고서를 생성하여 제공하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 정도 관리가 실행되도록 제어하는 단계는, 방사선 치료기의 갠트리, 방사선 조사 헤드, 영상 획득부 중 적어도 하나의 움직임을 제어하여, 상기 각 정도 관리 항목별로 방사선이 조사되도록 함으로써, 각 항목에 해당하는 정도 관리가 수행되도록 할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 영상 획득부는 전자포탈영상장치(electronic portal imaging device, EPID) 일 수 있다.
전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점이 이하의 도면, 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다.
본 발명의 실시예들에 관한 방사선 치료기의 정도 관리 시스템 및 방법에 의해서, 각 병원의 실정에 맞는 맞춤형 정도 관리 자동화 시스템을 구축하는 효과를 얻을 수 있다. 또한 이와 같이 맞춤형 정도 관리 자동화가 구현됨으로써, 정도 관리에 소요되는 시간에 2일/월에서 3시간/월로, 대폭적으로 감소하는 효과를 얻을 수 있다. 또한 사용자가 없는 야간 등의 시간에 자동으로 정도 관리가 수행됨으로써, 정도 관리 담당자 및 방사선 치료 장비의 Workload가 감소하는 효과를 얻을 수 있다. 나아가, 수행된 정도 관리의 각 항목들의 정도 관리 결과를 분석하고, 이에 대한 결과 보고서를 자동으로 생성 및 저장함으로써, 정도 관리 히스토리가 체계적으로 보관 및 분석되는 효과를 얻을 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 치료기를 나타내는 도면이다.
도 2는 도 1의 방사선 치료기의 내부 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3의 (a) 및 (b)는 정도 관리 항목들이 배열된 순서를 나타내는 도면이다.
도 4는 정도 관리의 각 항목들이 수행된 결과 화면이 차례로 디스플레이되는 모습을 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 치료기의 정도 관리 방법을 나타내는 흐름도이다.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명의 효과 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 다양한 형태로 구현될 수 있다. 이하의 실시예에서, 제1, 제2 등의 용어는 한정적인 의미가 아니라 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하는 목적으로 사용되었다. 또한, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 또한, 포함하다 또는 가지다 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 또는 구성요소가 존재함을 의미하는 것이고, 하나 이상의 다른 특징들 또는 구성요소가 부가될 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다. 또한, 도면에서는 설명의 편의를 위하여 구성 요소들이 그 크기가 과장 또는 축소될 수 있다. 예컨대, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 하며, 도면을 참조하여 설명할 때 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 치료기의 정도 관리 시스템(100)을 나타내는 도면이고, 도 2는 도 1의 정도 관리 시스템(100)의 내부 구성을 나타내는 블록도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 치료기의 정도 관리 시스템(100)은 본체부(110), 갠트리(120), 방사선 조사 헤드(130), 영상 획득부(140), 베드부(150)를 포함한다. 나아가, 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 치료기의 정도 관리 시스템(100)은 네트워크 인터페이스부(161), 메모리(163), 입출력부(165), 프로그램 저장부(167), 제어부(169), 정도 관리 순서 오류 판단부(171), 정도 관리 실행 제어부(173), 보고서 생성부(175) 등을 포함한다. 이를 더욱 상세히 설명하면 다음과 같다.
방사선 치료는 종양에 고선량 방사선을 집중 조사하여 암을 치료하는 치료법이다. 성공적인 방사선 치료를 위해서는 주변 정상 장기의 장해를 최소화하면서 종양에 방사선을 집중시키는 치료 기술과, 정밀한 방사선 치료기, 그리고 다양한 영상 또는 선량 확인장치가 반드시 필요하다.
최근 고정밀 방사선 치료기의 보급이 확산되면서 고난도 치료 기술을 이용한 고선량 조사가 보편화되고 있다. 이와 같은 고선량 조사를 통해 종양 제거 효율은 향상되었지만 오조사로 인한 잠재적 방사선 사고 위험도 함께 증가하고 있다. 따라서 최근 이러한 사고 예방을 위해 치료기의 엄격한 정도 관리(quality assurance)를 법으로 규정하고 있다. 한편, 전자포탈영상장치(electronic portal imaging device, EPID)는 정확한 치료를 목적으로 주로 환자의 치료자세 확인을 위해 사용되고 있으나, 최근 방사선 치료기의 정도 관리(quality assurance)를 위한 수단으로 사용하기 위한 시도가 증가하고 있다. 정도 관리에서 EPID의 사용은 기존 방법과 비교하여 편리하고 효율성이 높은 장점이 있으며, 디지털 영상 획득이 가능하여 필름이 불필요해지는 장점이 있다.
다시 도 1을 참조하면, 본체부(110)는 방사선 치료기의 기저부를 형성하며, 갠트리(120), 방사선 조사 헤드(130) 및 영상 획득부(140)의 회전의 기준이 된다.
갠트리(120)는 본체부(110)의 일 측에 결합하며, 본체부(110)에 대해 적어도 일 방향으로 회전가능하도록 형성된다. 이때, 갠트리(120)의 방사선 조사 헤드(130)와 마주보도록 형성되는 영상 획득부(140)가 갠트리(120)와 함께 회전할 수도 있다. 즉, 갠트리(120), 방사선 조사 헤드(130) 및 영상 획득부(140)가 도 1의 화살표 A 방향(또는 그 반대 방향)으로 회전 가능하도록 형성되는 것이다.
갠트리(120)의 일 측에는 방사선을 조사하는 방사선 조사 헤드(130)가 형성된다. 여기서, 방사선 조사 헤드(130)는, 엑스선, 감마선, 고에너지 전자, 고에너지 양성자 또는 그 밖의 고에너지 입자선을 방출할 수 있다.
또한, 방사선 조사 헤드(130)는 엑스선 발생 장치, 방사선 동위원소 소스, 또는 선형 가속기 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 또는, 방사선 조사 헤드(130)는 방사선 치료기의 외부에 설치된 입자 가속기에서 가속시켜 생성한 고에너지 입자선 빔을 전달받아 방출할 수 있다. 또는, 방사선 조사 헤드(130)는 다엽 콜리메이터(MLC: Multi-leaf Collimator)로 구현될 수 있다. 다엽 콜리메이터를 이용하면, 방사선 조사 헤드(130)는 내부적으로 빔 성형이 가능하므로 좀더 효율적인 방사선 에너지 전달을 가능하게 할 수 있다.
영상 획득부(140)는 일종의 이미지 센서 또는 검출기 센서로서, 방사선을 검출하고 이를 전기적 신호로 변환하여 영상을 획득하는 장치이다. 이와 같은 영상 획득부(140)의 일 실시예로써 전자포탈영상장치(electronic portal imaging device, EPID)가 사용될 수 있다. 상세히, EPID 기술은, 고 에너지의 방사선을 이용한 방사선 치료 시, 환자의 환부위치 확인을 위해 환자를 투과한 방사선을 검출, 전기적 신호로 변환하여 영상 또는 선량 분포를 획득하는 기술이다. 즉, 영상 획득부(140)는 방사선 영상을 획득하거나 또는 선량 분포를 획득할 수 있다.
이와 같은 영상 획득부(140)는 본체(110), 갠트리(120) 또는 방사선 조사 헤드(130) 중 어느 하나에 장착될 수도 있으며, 또는 방사선 치료기에 장착되지 않고 독립적으로 베드부(150)에 올려 놓거나 또는 별도의 지지체를 이용하여 설치될 수도 있다.
베드부(150)는 환자가 누울 수 있도록 형성되며, 조사 헤드(130)로부터 조사되는 방사선에 대해 X축 방향, Y축 방향, Z축 방향으로 이동할 수 있도록 구성될 수 있다.
계속해서 도 2를 참조하면, 본 발명의 방사선 치료기의 정도 관리 시스템(100)은 네트워크 인터페이스부(161), 메모리(163), 입출력부(165), 프로그램 저장부(167), 제어부(169), 정도 관리 순서 오류 판단부(171), 정도 관리 실행 제어부(173), 보고서 생성부(175) 등을 더 포함한다.
상세히, 방사선 치료기의 정도 관리 절차는, 미국의학물리학회 등의 권고안을 기반으로 만들어진 약 40 여종에 달하는 정도 관리 항목 중 사용자의 환경에 맞도록 이를 취사 선택하여 수행하도록 되어 있다. 각 병원은 국가 기관으로부터 정도 관리의 항목 및 절차를 사전 승인받은 후, 일간, 주간, 월간, 연간 단위로 정도 관리를 수행하고 이에 대해 정기적으로 검사를 받는다. 정도 관리는 크게 치료기의 방사선 출력 정확성 및 방사선치료기의 기하학적 정확도로 나눌 수 있다. 기하학적 검사에는 방사선 치료기의 회전 중심축(isocenter) 정확도, 조사면 크기의 정확도, MLC leaf의 위치 정확도 등을 포함하여 약 20종의 검사가 포함된다.
이와 같은 종래의 정도 관리 방법의 경우, 인력이 정도 관리의 각 항목을 차례대로 수행하고 있으나, 정도 관리는 고 정밀, 고 정확도가 요구되어 절차가 어렵고, 시간이 많이 소요되며, 소모품 사용으로 인한 비용 발생 등의 문제가 뒤따르고 있다. 최근 이러한 문제를 해결하기 위해 다양한 정도 관리 시스템이 개발되고 있으나, 다양한 병원 환경, 장비 기종에 따라 달라지는 정도 관리 항목 등의 문제로 자동화가 어렵다는 문제점이 존재하였다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 치료기의 정도 관리 시스템(100)에서는, 방사선 치료기의 정도 관리 항목 각각을 EPID로 수행할 수 있도록 프로그램을 개발하고 이를 모듈화하여 각 사용자가 손쉽게 모듈을 추가 또는 재배치할 수 있도록 하는 것을 특징으로 한다. 이를 통해 사용자는 사용자 장비 및 병원 현황에 맞도록 정도 관리 항목 중에서 필요한 항목을 선택하여 맞춤형 자동 정도 관리 시스템을 만들 수 있다.
이하 본 발명의 방사선 치료기의 정도 관리 시스템(100)의 각 구성 요소에 대해 보다 상세히 설명하도록 한다.
네트워크 인터페이스부(161)는 통신망(미도시)과 연동하여 정도 관리 시스템(100)의 정도 관리 결과 등을 외부의 서버와 송수신하는데 필요한 통신 인터페이스를 제공한다. 메모리(163)는 제어부(169)가 처리하는 데이터 등을 임시로 저장하는 기능을 한다.
입출력부(165)는 터치 인식 디스플레이 제어기 또는 이외의 다양한 입출력 제어기로 구성될 수 있다. 일 예로, 터치 인식 디스플레이 제어기는 장치와 사용자 사이에 출력 인터페이스 및 입력 인터페이스를 제공한다. 터치 인식 디스플레이 제어기는 전기 신호를 제어부와 송수신한다. 또한, 터치 인식 디스플레이 제어기는 사용자에게 시각적인 출력을 표시하며, 시각적 출력은 텍스트, 그래픽, 이미지, 비디오와 이들의 조합을 포함할 수 있다. 이와 같은 입출력부(165)는 예를 들어 터치 인식이 가능한 OLED(Organic light emitting display) 또는 LCD(Liquid crystal display)와 같은 소정의 디스플레이 부재일 수 있다.
프로그램 저장부(167)는 정도 관리 시스템(100)이 정도 관리 순서를 입력받아 그 순서상의 오류를 검출하는 작업, 해당 순서에 따라 정도 관리가 실행되도록 하는 작업, 실행한 정도 관리의 결과 보고서를 생성하는 작업 등을 수행하는 제어 소프트웨어를 탑재하고 있다.
제어부(169)는 일종의 중앙처리장치로서 정도 관리 시스템(100)에서 정도 관리를 수행하는 전체 과정을 제어한다. 즉, 제어부(169)는 프로그램 저장부(167)에 탑재된 제어 소프트웨어를 구동하고, 입출력부(165)를 제어하여 정도 관리 항목들을 디스플레이하고, 정도 관리 순서 오류 판단부(171)를 제어하여 사용자가 배열한 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하고, 정도 관리 실행 제어부(173)를 제어하여 설정된 정도 관리 순서에 따라 정도 관리가 실행되도록 제어하고, 보고서 생성부(175)를 제어하여 실행된 정도 관리의 결과 보고서를 생성하는 등의 다양한 서비스를 제공한다.
정도 관리 순서 오류 판단부(171)는 사용자가 배열한 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하는 역할을 수행한다. 상세히, 제어부(169)의 제어 하에, 터치 패널 등의 입출력부(165) 상에는 선택 가능한 정도 관리 항목들이 디스플레이될 수 있다. 그리고, 이와 같이 디스플레이된 정도 관리 항목들 중에서, 사용자는 자신이 원하는 정도 관리 항목들을 선택하여, 원하는 순서대로 이를 배열할 수 있다. 그런데, 정도 관리 항목은 소정의 순서에 맞게 수행되어야 하는 연관성을 가지고 있으며, 예를 들어 아래 표 1에 도시된 바와 같은 순서에 따라 정도 관리가 수행되어야 한다. 즉, 1번 항목의 Light Field와 Radiation Field의 일치성이 확인된 후에, 2번 항목의 Jaw Field Size의 검사가 이루어져야 한다.
표 1
Procedure Tolerance Note
1 Coincidence of LF vs XF ±1mm LF : Light FieldXF : Radiation FieldG0 : Gantry 0°
2 Jaw FS ±1mm FS : Field SizeG0 : Gantry 0°
3 MLC FS ±1mm FS : Field SizeG0 : Gantry 0°
4 Collimator Star-shot φ = 1.5mm
5 MLC Collimator Star-shot r < ±1mm
6 MLC Picket Fence ±1mm
7 Half Beam < 3mm G0 : Gantry 0°G180 : Gantry 180°
8 Jaw Orthogonality &Jaw Symmetry < 1°< 3mm
9 Collimator Wintson-Lutz φ = 1.5mm
10 Gantry Winston-Lutz φ = 1.5mm
11 Couch Winston-Lutz φ : ±1mm
12 Gantry MLC Winston-Lutz r < ±1mm
따라서, 정도 관리 순서 오류 판단부(171)는 사용자가 배열한 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하고, 만약 사용자가 배열한 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 있을 경우, 이에 대한 경고 메시지 등을 통해 순서상의 오류를 사용자에게 알리는 역할을 수행할 수 있다.
여기서, 입출력부(165) 상에 배열된 정도 관리의 각 항목들은 터치 앤 드래그(touch and drag) 또는 클릭 앤 드래그(click and drag) 등의 다양한 방법을 통해 항목의 추가, 삭제, 이동 등이 자유롭게 수행되도록 제공될 수 있다. 그리고, 정도 관리 순서 오류 판단부(171)는 이와 같이 정도 관리 항목들이 추가, 삭제, 이동될 때마다, 그 순서상의 오류를 판단하여 이를 사용자에게 알릴 수 있다.
예를 들어, M1, M2, M3, M4의 순서대로 정도 관리가 수행되어야 할 경우, 도 3(a)와 같이, 사용자가 정도 관리 항목들을 M1, M3, M2, M4의 순서대로 배열하면, 정도 관리 순서 오류 판단부(171)는 사용자가 배열한 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하여, 역배열이 발생한 M3 -> M2 항목에 오류가 발생하였음을 표시할 수 있다. 이 상태에서 도 3(b)에 도시된 바와 같이, 사용자가 정도 관리 항목들을 M1, M2, M3, M4의 순서대로 배열하면, 정도 관리 순서 오류 판단부(171)는 사용자가 배열한 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하여, 오류 없음을 표시할 수 있는 것이다.
한편, 제어부(169)는 정도 관리 순서 오류 판단부(171)에 의해 배열 순서에 오류가 없음이 검증된 정도 관리 항목들의 배열 순서대로 이를 저장하여, 소정의 정도 관리 모듈을 생성할 수 있다. 즉, 사용자에 의해 선택되고, 정해진 순서에 입각하여 배열된 다수 개의 정도 관리 항목들을 하나의 모듈로 생성하여, 그 관리가 용이해지도록 할 수 있는 것이다.
정도 관리 실행 제어부(173)는, 정도 관리 순서 오류 판단부(171)에 의해 배열 순서에 오류가 없음이 검증되어 모듈화된 정도 관리 항목들의 순서대로 정도 관리가 실행되도록 제어하는 역할을 수행한다. 즉, 정도 관리 실행 제어부(173)는, 갠트리(120), 방사선 조사 헤드(130), 영상 획득부(140), 베드부(150) 등의 움직임을 제어하여, 각 항목별로 방사선이 조사되도록 함으로써, 각 항목에 해당하는 정도 관리가 수행되도록 할 수 있는 것이다.
즉, 정도 관리의 각 항목이 실행되고 있는 과정을 나타내는 도 4에 도시된 바와 같이, 모듈화된 정도 관리 항목들이 차례로 수행되고, 그 결과가 입출력부(165) 상에 디스플레이될 수 있으며, 한 항목의 정도 관리가 완료되면, 다음 항목의 정도 관리가 자동으로 수행될 수 있는 것이다.
보고서 생성부(175)는 정도 관리 실행 제어부(173)에 의해 수행된 정도 관리의 각 항목들의 정도 관리 결과를 분석하고, 이에 대한 결과 보고서를 생성하는 역할을 수행할 수 있다. 즉, 정도 관리의 각 항목들의 수행 결과를 자동으로 분석하여 이를 사용자에게 제공하는 역할을 수행하는 것이다.
이와 같은 본 발명에 의해서, 각 병원의 실정에 맞는 맞춤형 정도 관리 자동화 시스템을 구축하는 효과를 얻을 수 있다. 또한 이와 같이 맞춤형 정도 관리 자동화가 구현됨으로써, 정도 관리에 소요되는 시간에 2일/월에서 3시간/월로, 대폭적으로 감소하는 효과를 얻을 수 있다. 또한 사용자가 없는 야간 등의 시간에 자동으로 정도 관리가 수행됨으로써, 정도 관리 담당자 및 방사선 치료 장비의 Workload가 감소하는 효과를 얻을 수 있다. 나아가, 수행된 정도 관리의 각 항목들의 정도 관리 결과를 분석하고, 이에 대한 결과 보고서를 자동으로 생성 및 저장함으로써, 정도 관리 히스토리가 체계적으로 보관 및 분석되는 효과를 얻을 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 치료기의 정도 관리 방법에 대해 설명한다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 치료기의 정도 관리 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선 치료기의 정도 관리 방법은, 정도 관리 항목을 디스플레이하는 단계(S110 단계), 사용자 입력에 의해 선택된 정도 관리 항목을 순서대로 배열하는 단계(S120 단계), 배열한 정도 관리 항목들이 우선 순위를 만족하여 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하는 단계(S130 단계), 정도 관리 모듈을 생성하는 단계(S140 단계), 정도 관리 모듈을 실행하여 정도 관리 항목들의 순서대로 정도 관리가 실행되는 단계(S150 단계), 수행된 정도 관리의 각 항목들의 정도 관리 결과를 분석하고, 이에 대한 결과 보고서를 생성하는 단계(S160 단계)를 포함한다. 이를 더욱 상세히 설명하면 다음과 같다.
먼저, 정도 관리 항목을 디스플레이(S110 단계)한다. 상세히, 제어부(169)의 제어 하에, 터치 패널 등의 입출력부(165) 상에는 선택 가능한 정도 관리 항목들이 디스플레이될 수 있다. 그리고, 이와 같이 디스플레이된 정도 관리 항목들 중에서, 사용자는 자신이 원하는 정도 관리 항목들을 선택하여, 원하는 순서대로 이를 배열할 수 있다. 여기서, 입출력부(165) 상에 배열된 정도 관리의 각 항목들은 터치 앤 드래그(touch and drag) 또는 클릭 앤 드래그(click and drag) 등의 다양한 방법을 통해 항목의 추가, 삭제, 이동 등이 자유롭게 수행될 수 있다.
다음으로, 사용자 입력에 의해 선택된 정도 관리 항목을 순서대로 배열(S120 단계)하고, 배열한 정도 관리 항목들이 우선 순위를 만족하여 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단(S130 단계)한다. 즉, 정도 관리 순서 오류 판단부(171)는 사용자가 배열한 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하고, 만약 사용자가 배열한 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 있을 경우, 이에 대한 경고 메시지 등을 통해 순서상의 오류를 사용자에게 알리는 역할을 수행할 수 있다.
다음으로, 정도 관리 모듈을 생성(S140 단계)한다. 즉, 제어부(169)는 정도 관리 순서 오류 판단부(171)에 의해 배열 순서에 오류가 없음이 검증된 정도 관리 항목들의 배열 순서대로 이를 저장하여, 소정의 정도 관리 모듈을 생성할 수 있다. 즉, 사용자에 의해 선택되고, 정해진 순서에 입각하여 배열된 다수 개의 정도 관리 항목들을 하나의 모듈로 생성하여, 그 관리가 용이해지도록 할 수 있는 것이다.
다음으로, 정도 관리 모듈을 실행하여 정도 관리 항목들의 순서대로 정도 관리가 실행(S150 단계)된다. 상세히, 정도 관리 실행 제어부(173)는, 정도 관리 순서 오류 판단부(171)에 의해 배열 순서에 오류가 없음이 검증되어 모듈화된 정도 관리 항목들의 순서대로 정도 관리가 실행되도록 제어하는 역할을 수행한다. 즉, 정도 관리 실행 제어부(173)는, 갠트리(120), 방사선 조사 헤드(130), 영상 획득부(140), 베드부(150) 등의 움직임을 제어하여, 각 항목별로 방사선이 조사되도록 함으로써, 각 항목에 해당하는 정도 관리가 수행되도록 할 수 있는 것이다.
다음으로, 수행된 정도 관리의 각 항목들의 정도 관리 결과를 분석하고, 이에 대한 결과 보고서를 생성(S160 단계)한다. 상세히, 보고서 생성부(175)는 정도 관리 실행 제어부(173)에 의해 수행된 정도 관리의 각 항목들의 정도 관리 결과를 분석하고, 이에 대한 결과 보고서를 생성하는 역할을 수행할 수 있다. 즉, 정도 관리의 각 항목들의 수행 결과를 자동으로 분석하여 이를 사용자에게 제공하는 역할을 수행하는 것이다.
이와 같은 본 발명에 의해서, 각 병원의 실정에 맞는 맞춤형 정도 관리 자동화 시스템을 구축하는 효과를 얻을 수 있다. 또한 이와 같이 맞춤형 정도 관리 자동화가 구현됨으로써, 정도 관리에 소요되는 시간에 2일/월에서 3시간/월로, 대폭적으로 감소하는 효과를 얻을 수 있다. 또한 사용자가 없는 야간 등의 시간에 자동으로 정도 관리가 수행됨으로써, 정도 관리 담당자 및 방사선 치료 장비의 Workload가 감소하는 효과를 얻을 수 있다. 나아가, 수행된 정도 관리의 각 항목들의 정도 관리 결과를 분석하고, 이에 대한 결과 보고서를 자동으로 생성 및 저장함으로써, 정도 관리 히스토리가 체계적으로 보관 및 분석되는 효과를 얻을 수 있다.
이상 설명된 본 발명에 따른 실시예는 컴퓨터 상에서 다양한 구성요소를 통하여 실행될 수 있는 컴퓨터 프로그램의 형태로 구현될 수 있으며, 이와 같은 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 판독 가능한 매체에 기록될 수 있다. 이때, 매체는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM 및 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical medium), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은, 프로그램 명령어를 저장하고 실행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치를 포함할 수 있다. 나아가, 매체는 네트워크 상에서 전송 가능한 형태로 구현되는 무형의 매체를 포함할 수 있으며, 예를 들어 소프트웨어 또는 애플리케이션 형태로 구현되어 네트워크를 통해 전송 및 유통이 가능한 형태의 매체일 수도 있다.
한편, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것이거나 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수 있다. 컴퓨터 프로그램의 예에는, 컴파일러에 의하여 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용하여 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함될 수 있다.
본 발명에서 설명하는 특정 실행들은 일 실시 예들로서, 어떠한 방법으로도 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다. 명세서의 간결함을 위하여, 종래 전자적인 구성들, 제어 시스템들, 소프트웨어, 상기 시스템들의 다른 기능적인 측면들의 기재는 생략될 수 있다. 또한, 도면에 도시된 구성 요소들 간의 선들의 연결 또는 연결 부재들은 기능적인 연결 및/또는 물리적 또는 회로적 연결들을 예시적으로 나타낸 것으로서, 실제 장치에서는 대체 가능하거나 추가의 다양한 기능적인 연결, 물리적인 연결, 또는 회로 연결들로서 나타내어질 수 있다. 또한, “필수적인”, “중요하게” 등과 같이 구체적인 언급이 없다면 본 발명의 적용을 위하여 반드시 필요한 구성 요소가 아닐 수 있다.
따라서, 본 발명의 사상은 상기 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 또는 이로부터 등가적으로 변경된 모든 범위는 본 발명의 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
본 발명의 실시예들은 방사선 치료기의 정도 관리 시스템 및 방법에 이용될 수 있다.

Claims (13)

  1. 선택 가능한 정도 관리 항목들을 디스플레이하는 입출력부;
    상기 입출력부를 통해 선택되어 배열된 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하는 정도 관리 순서 오류 판단부; 및
    상기 정도 관리 순서 오류 판단부에 의해 배열 순서에 오류가 없음이 검증된 정도 관리 항목들의 순서대로 정도 관리가 실행되도록 제어하는 정도 관리 실행 제어부;를 포함하는 방사선 치료기의 정도 관리 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 정도 관리 순서 오류 판단부에 의해 배열 순서에 오류가 없음이 검증된 정도 관리 항목들의 배열 순서대로 이를 저장하여, 소정의 정도 관리 모듈을 생성하는 제어부를 더 포함하는, 방사선 치료기의 정도 관리 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 정도 관리 순서 오류 판단부의 판단 결과, 배열된 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 있을 경우, 상기 순서상의 오류를 알리는 알림을 출력하는 것을 특징으로 하는, 방사선 치료기의 정도 관리 시스템.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 정도 관리 실행 제어부에 의해 실행된 정도 관리의 결과 보고서를 생성하여 제공하는 보고서 생성부를 더 포함하는, 방사선 치료기의 정도 관리 시스템.
  5. 제 1 항에 있어서,
    본체부;
    상기 본체부의 일 측에 결합하며, 상기 본체부에 대해 적어도 일 방향으로 회전가능하거나 또는 독립적으로 설치되도록 형성되는 갠트리;
    상기 갠트리의 일 측에 형성되어 방사선을 조사하는 방사선 조사 헤드;
    상기 방사선 조사 헤드와 마주보도록 형성되어 상기 방사선 조사 헤드에서 조사되는 방사선을 검출하고 이를 전기적 신호로 변환하여 영상을 획득하는 영상 획득부;를 더 포함하고,
    상기 정도 관리 실행 제어부는, 상기 갠트리, 상기 방사선 조사 헤드, 상기 영상 획득부 중 적어도 하나의 움직임을 제어하여, 상기 각 정도 관리 항목별로 방사선이 조사되도록 함으로써, 각 항목에 해당하는 정도 관리가 수행되도록 하는 것을 특징으로 하는 방사선 치료기의 정도 관리 시스템.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 영상 획득부는 전자포탈영상장치(electronic portal imaging device, EPID)인 것을 특징으로 하는 방사선 치료기의 정도 관리 시스템.
  7. 입출력부 상에 하나 이상의 정도 관리 항목을 디스플레이하는 단계;
    사용자 입력에 의해 상기 정도 관리 항목을 순서대로 배열하는 단계;
    상기 배열된 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 없는지 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 판단 결과, 배열 순서에 오류가 없음이 검증된 상기 정도 관리 항목들의 순서대로 정도 관리가 실행되도록 제어하는 단계;를 포함하는 방사선 치료기의 정도 관리 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 배열 순서에 오류가 없음이 검증된 정도 관리 항목들의 배열 순서대로 이를 저장하여, 소정의 정도 관리 모듈을 생성하는 단계를 더 포함하는, 방사선 치료기의 정도 관리 방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 판단 결과, 배열된 정도 관리 항목들의 순서상에 오류가 있을 경우, 상기 순서상의 오류를 알리는 알림을 출력하는 단계를 더 포함하는, 방사선 치료기의 정도 관리 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 정도 관리가 실행되도록 제어하는 단계 이후,
    상기 실행된 정도 관리의 결과 보고서를 생성하여 제공하는 단계를 더 포함하는, 방사선 치료기의 정도 관리 방법.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 정도 관리가 실행되도록 제어하는 단계는,
    방사선 치료기의 갠트리, 방사선 조사 헤드, 영상 획득부 중 적어도 하나의 움직임을 제어하여, 상기 각 정도 관리 항목별로 방사선이 조사되도록 함으로써, 각 항목에 해당하는 정도 관리가 수행되도록 하는 것을 특징으로 하는 방사선 치료기의 정도 관리 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 영상 획득부는 전자포탈영상장치(electronic portal imaging device, EPID)인 것을 특징으로 하는 방사선 치료기의 정도 관리 방법.
  13. 컴퓨터를 이용하여 제 7 항 내지 제 12 항의 방법 중 어느 하나의 방법을 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.
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