WO2016129887A1 - 방사선량 산출장치 및 산출방법 - Google Patents

방사선량 산출장치 및 산출방법 Download PDF

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WO2016129887A1
WO2016129887A1 PCT/KR2016/001292 KR2016001292W WO2016129887A1 WO 2016129887 A1 WO2016129887 A1 WO 2016129887A1 KR 2016001292 W KR2016001292 W KR 2016001292W WO 2016129887 A1 WO2016129887 A1 WO 2016129887A1
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WO
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radiation dose
information
dicom
radiation
radiographic apparatus
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PCT/KR2016/001292
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English (en)
French (fr)
Inventor
이정호
Original Assignee
주식회사 티플러스
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16ZINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G16Z99/00Subject matter not provided for in other main groups of this subclass

Definitions

  • the present invention relates to a radiation dose calculator and a calculation method, and more particularly, to a calculator and a calculation method for calculating a radiation dose used in each radiographic apparatus.
  • Radiological examination equipment has become a universal diagnostic method.
  • Medical radiation devices include x-rays, computed tomography (CT), and positron emission tomography (CT).
  • CT computed tomography
  • CT positron emission tomography
  • radiation devices such as x-ray systems have placed much importance on radiation exposure to patients, and such exposure is related to radiation dose.
  • the radiation device may be used for the purpose of examining a patient, and a medical image may be obtained using radiation to examine a patient.
  • the medical image obtained by the radiation apparatus is stored as a digital image in a picture archiving and communication system (PACS).
  • PACS digitizes medical images taken by various medical imaging equipment through CR (Computed Radiography), stores them in storage media such as hard disks, and transmits them in real time wherever there are workstations such as offices and wards. It is a system that enables to query the medical image of the patient in each terminal.
  • 1 is a diagram illustrating a conventional radiation dose calculator 30 applied to a PACS.
  • a medical image taken by a radiation apparatus 10 such as an X-ray system is transmitted to the PACS 20 and stored as a digital image.
  • the conventional radiation dose calculator 30 calculates a radiation dose from medical image related data stored in the PACS 20.
  • the conventional radiation dose calculator 30 has a problem that it is impossible or extremely difficult to calculate the radiation dose from the PACS.
  • the conventional radiation dose calculator cannot calculate the radiation dose for each of the imaging apparatuses, and has a problem in that the radiation dose for the entire hospital can be calculated.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and to provide a radiation dose calculation apparatus and a calculation method capable of calculating radiation dose irrespective of PACS.
  • the present invention is to provide a radiation dose calculator that can calculate the radiation dose of each radiographic apparatus.
  • a radiation dose measuring apparatus includes a DICOM receiver configured to receive a DICOM file including a DICOM header from a radiographic apparatus, and extract radiation dose information and identification information about the radiographic apparatus from the DICOM file. And an information extracting unit for calculating the radiation dose for each radiographic apparatus using the radiation information and the identification information.
  • the radiation dose measuring apparatus may include one or more of the following embodiments.
  • the identification information may include hospital information and equipment specific information.
  • the apparatus may further include a DICOM transmitter for transmitting the DICOM file to the PACS.
  • the radiation dose may be an exposure dose.
  • a radiation dose measuring method comprising: receiving a DICOM file including a DICOM header from a radiographic apparatus, and extracting radiation dose information and identification information about the radiographic apparatus from the DICOM file.
  • the method may include calculating a radiation dose for each radiographic apparatus using the radiation information and the identification information, and transmitting the DICOM file to the PACS.
  • the present invention can provide a radiation dose measuring apparatus and a measuring method capable of measuring the radiation dose irrespective of PACS.
  • the present invention can provide a radiation dose measuring apparatus and a measuring method capable of measuring the radiation dose for each radiographic apparatus.
  • 1 is a view showing a conventional radiation dose calculator.
  • FIG. 2 is a view showing a radiation dose calculation apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a view showing a radiation dose calculation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radiation dose calculator 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the radiation dose calculator 100 includes a radiographic apparatus 300 and a PACS 200 such as x-ray, computed tomography (CT), and positron emission tomography (PET). ), Receiving a medical image from the radiographic imaging apparatus 300 as a Digital Imaging and Communications in Medicine (hereinafter referred to as DICOM) file, and receiving radiation for each radiographic apparatus from the DICOM file. Calculate the quantity.
  • a radiographic imaging apparatus 300 such as x-ray, computed tomography (CT), and positron emission tomography (PET).
  • DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine
  • the radiation dose calculating apparatus 100 does not calculate the radiation dose from the DICOM file stored in the PACS 200, but from the radiography apparatus 300 before the DICOM file is stored in the PACS 200. Receiving a file and calculating the radiation dose for each radiographic apparatus therefrom. Therefore, the radiation dose calculating apparatus 100 according to the present embodiment can easily calculate the information on the radiation dose irrespective of the type and the access authority of the PACS, and also the radiation dose for each radiographic apparatus 300. Can be measured.
  • the radiation dose calculator 100 includes a DICOM receiver 110 for receiving a DICOM file including a DICOM header from the radiographic apparatus 300, and radiation dose information and radiographic images from the DICOM file.
  • An information extraction unit 120 for extracting identification information about the device, a radiation dose calculation unit 130 for each device for calculating a radiation dose for each radiographic apparatus 300 using radiation information and identification information,
  • a DICOM transmitter 140 for transmitting the DICOM file to the PACS 200 and a dose storage unit 150 for storing the radiation dose information for each device are included.
  • Conventional radiation dose calculation apparatus has a limitation that can not calculate the radiation dose for each radiographic apparatus 300, but can only measure the radiation dose for the entire hospital. For this reason, when a single hospital is equipped with multiple and various types of radiation equipment, it is not possible to grasp how much radiation dose is used in which equipment, and thus, it is impossible to efficiently manage dose.
  • the conventional radiation dose calculator has a problem that the radiation dose can be measured repeatedly. For example, if a radiographic image taken at hospital A is used without a separate retake at hospital B, the conventional radiation dose calculator is determined that the radiation dose is used at both hospital A and hospital B for the patient. The radiation dose is identified as a duplication. Such a problem of overlapping calculation may occur even when using a radiographic image taken at another point in the same hospital.
  • the radiation dose calculation apparatus 100 is characterized in that for measuring the radiation dose for each of the radiographic apparatus 300.
  • the radiation dose calculating apparatus 100 is Radiation dose information for each of x1, x2 ⁇ xn and radiation dose information for each of c1, c2 ⁇ cm are measured separately. As a result, not only the problem of overlapping the radiation dose can be solved but also the radiation dose can be efficiently managed.
  • the DICOM receiving unit 110 receives a DICOM file from each radiographic apparatus 300.
  • the DICOM file contains the DICOM header.
  • the DICOM header contains image information, radiography information and patient information.
  • the image information may include a voltage amount (KVP) of the X-ray generator, a tube current amount (X) of the X-ray, and a source image receptor distance (SID) value when the image is captured using the radiographic apparatus 300.
  • KVP voltage amount
  • X tube current amount
  • SID source image receptor distance
  • the tag of the DICOM file includes hospital information (InstitutionName) and equipment specific information (StationName).
  • the identification information of the radiographic apparatus 300 may be determined using such hospital information and unique equipment information.
  • the information extraction unit 120 extracts information for calculating radiation dose and identification information of the radiographic apparatus 300 from the DICOM file received by the DICOM receiving unit 110.
  • the information for calculating the radiation dose may correspond to a voltage amount (KVP), an X-ray tube current amount and a source image receptor distance (SID) of the radiation generator included in the header of the DICOM file. It is not limited.
  • the information for calculating the radiation dose may further include additional information such as a patient's name, sex, photographing site, test date and time, and test purpose.
  • Identification information of the radiographic apparatus 300 may correspond to hospital information (InstitutionName) and equipment specific information (StationName), which are DICOM tag values.
  • the hospital information may include a name of each hospital, information for identifying a main office or a branch.
  • the equipment specific information may include the type, location and serial number of the equipment.
  • the radiation dose calculator 130 for each device measures the radiation dose for each of the radiographic apparatuses 300 using information for calculating the radiation dose and identification information of the radiographic apparatus 300.
  • the radiation dose calculation unit 130 for each device may calculate the radiation dose used to photograph the corresponding image in the corresponding equipment by using information for calculating the radiation dose.
  • the radiation dose calculator 130 for each device calculates the incident surface radiation dose using the voltage force (kVp) and the X-ray tube current amount (mAs) of the X-ray generator, and then calculates an effective dose using the dose. You can get it.
  • the radiation dose calculation unit 130 for each device may use additional information extracted by the information extracting unit 120 to obtain an accurate effective dose.
  • the additional information may include, for example, sex, age, photographing site, and examination purpose of the patient. And the type of equipment may correspond to this.
  • the radiation dose calculator 130 for each device matches the identification information of the radiographic apparatus 300 with the calculated radiation dose, and determines how much radiation dose is used in which equipment for one medical image.
  • the identification information of the radiographic apparatus 300 may be, but is not limited to, hospital information (InstitutionName) and equipment specific information (StationName) included in the DICOM file in the tag.
  • the radiation dose calculator 130 for each device may calculate a radiation dose for each radiographic apparatus 300 and then store the radiation dose for each radiation dose storage unit 150.
  • the dose storage unit 150 for each device may store information on the radiation dose used in each device and provide the same to a user. Therefore, the radiation dose calculating apparatus 100 according to the present embodiment can manage the radiation dose for each device, thereby making it easier to reduce the dose, and also solve the problem of overlapping the radiation dose.
  • the dose storage unit 150 for each device may further divide and store information on radiation dose and provide the same to a user.
  • the dose storage unit 150 for each device may store the radiation dose information used daily, monthly or yearly in one device and provide the graphed information to the user.
  • the dose storage unit 150 for each device may provide information on the radiation dose of a group of the same type of radiographic apparatus 300 used in one hospital, for example, a plurality of operating in one hospital. X-ray apparatus, CT, and the amount of radiation used by the PET can be added to each user and provided.
  • the DICOM transmitter 140 transmits the DICOM file received from the radiographic apparatus 300 to the PACS 200.
  • the PACS 200 may receive a DICOM file for the medical image, digitize it through a Computed Radiography (CR), etc., store it in a storage medium such as a hard disk, and then transmit the stored medical image to a workstation located in an office, a ward, or the like.
  • CR Computed Radiography
  • FIG. 3 is a flow chart illustrating a radiation dose calculation method according to an embodiment of the present invention.
  • a method of calculating a radiation dose includes receiving a DICOM file including a DICOM header from a radiographic apparatus, and radiating dose information and a radiographic apparatus from the DICOM file. Extracting identification information for the radiograph, calculating radiation dose for each radiographic apparatus using the radiation information and the identification information, and transmitting the DICOM file to the PACS.
  • the radiation dose calculation method according to the present embodiment does not calculate a radiation dose using a DICOM file stored in the PACS 200, but receives a DICOM file before the DICOM file is stored in the PACS 200. It is characterized in that the extraction. In addition, the radiation dose calculation method according to the present embodiment is characterized by calculating the radiation dose for each radiographic apparatus 300 and managing it.

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Abstract

방사선량 산출장치 및 산출방법이 개시된다. 본 발명의 일 측면에 따른 방사선량 측정장치는, 방사선 촬영장치로부터 DICOM 헤더(header)를 포함하는 DICOM 파일을 전송 받는 DICOM 수신부와, DICOM 파일로부터 방사선량정보 및 방사선 촬영장치에 대한 식별정보를 추출하는 정보추출부와, 방사선정보 및 식별정보를 이용하여 각각의 방사선 촬영장치에 대한 방사선량을 산출하는 장비별 방사선량 산출부를 포함한다.

Description

방사선량 산출장치 및 산출방법
본 발명은 방사선량 산출장치 및 산출방법에 관한 것으로서, 각각의 방사선 촬영장치에서 사용되는 방사선량을 산출하는 산출장치 및 산출방법에 관한 것이다.
근래에는 과학기술과 의료기술의 발전에 힘입어 진단용 장비로서 방사선 관련 분야가 급성장하였으며, 대부분의 환자에게 있어서 방사선학적 검사 장비는 이미 보편화된 진단 방식이 되었다. 의료용 방사선 장치로는 엑스레이(x-ray), CT(Computed Tomography), 양전자 단층촬영(Positron Emission Tomography) 장치 등이 있다. 그리고 최근에는 엑스레이 시스템과 같은 방사선 장치에서 환자에 대한 방사선 피폭량을 중시하고 있으며, 이와 같은 피폭량은 방사선량(radiation dose)과 관련이 있다.
방사선 장치는 환자에 대한 검사를 목적으로 사용될 수 있는데, 환자에 대한 검사를 위해서 방사선을 이용하여 의료영상을 얻을 수 있다. 방사선 장치에 의해서 획득한 의료영상은 의료영상 저장전송 시스템(Picture Archiving and Communication System, 이하 PACS)에 디지털 영상으로 저장된다. PACS는 각종 의료영상 촬영장치가 촬영한 의료영상들을 CR(Computed Radiography) 등을 통해서 디지털화 하여 하드디스크와 같은 저장 매체에 저장한 후 전송하여 진료실, 병동 등의 워크스테이션이 있는 곳이면 어디서든 실시간으로 환자의 의료영상을 각 단말기에서 조회할 수 있게 하는 시스템이다.
도 1은 PACS에 적용되는 종래의 방사선량 산출장치(30)를 나타내는 도면이다.
도 1을 참고하면, 엑스레이 시스템과 같은 방사선장비(10)가 촬영한 의료영상이 PACS(20)에 전송되어 디지털 이미지로 저장된다. 종래의 방사선량 산출장치(30)는 PACS(20)에 저장된 의료영상 관련 데이터로부터 방사선량을 산출한다. 그러나 PACS가 사용하는 시스템 운영체계 등이 상이하거나 또는 PACS와의 연결이 곤란한 경우, 종래의 방사선량 산출장치(30)는 해당 PACS로부터 방사선량을 산출하는 것이 불가능하거나 또는 극히 곤란하게 되는 문제점을 갖는다.
또한, 대형 병원 등에는 다수의 방사선 촬영장치가 구비되어 있다. 그러나 종래의 방사선량 산출장치는 촬영장치 각각에 대한 방사선량을 산출할 수 없고, 병원 전체에 대한 방사선량을 산출할 수 있는 문제점을 갖는다.
따라서 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 도출된 것으로서, PACS와 무관하게 방사선량을 산출할 수 있는 방사선량 산출장치 및 산출방법을 제공하고자 한다.
또한, 본 발명은 각각의 방사선 촬영장치의 방사선량을 산출할 수 있는 방사선량 산출장치를 제공하고자 한다.
본 발명의 다른 목적들은 이하에 서술되는 실시예를 통하여 더욱 명확해질 것이다.
본 발명의 일 측면에 따른 방사선량 측정장치는, 방사선 촬영장치로부터 DICOM 헤더(header)를 포함하는 DICOM 파일을 전송 받는 DICOM 수신부와, DICOM 파일로부터 방사선량정보 및 방사선 촬영장치에 대한 식별정보를 추출하는 정보추출부와, 방사선정보 및 식별정보를 이용하여 각각의 방사선 촬영장치에 대한 방사선량을 산출하는 장비별 방사선량 산출부를 포함한다.
본 발명에 따른 방사선량 측정장치는 다음과 같은 실시예들을 하나 또는 그 이상 구비할 수 있다. 예를 들면, 식별정보는 병원 정보 및 장비 고유 정보를 포함할 수 있다.
DICOM 파일을 PACS에 전송하는 DICOM 송신부를 더 포함할 수 있다.
방사선량은 조사선량(exposure dose)일 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 방사선량 측정방법은, 방사선 촬영장치로부터 DICOM 헤더(header)를 포함하는 DICOM 파일을 전송 받는 단계와, DICOM 파일로부터 방사선량정보 및 방사선 촬영장치에 대한 식별정보를 추출하는 단계와, 방사선정보 및 식별정보를 이용하여 각각의 방사선 촬영장치에 대한 방사선량을 산출하는 단계와, DICOM 파일을 PACS에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명은 PACS와 무관하게 방사선량을 측정할 수 있는 방사선량 측정장치 및 측정방법을 제공할 수 있다.
또한, 본 발명은 각각의 방사선 촬영장치에 대한 방사선량을 측정할 수 있는 방사선량 측정장치 및 측정방법을 제공할 수 있다.
도 1은 종래의 방사선량 산출장치를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선량 산출장치를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선량 산출방법을 나타내는 도면이다.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에서 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 실시예들을 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어 도면 부호에 상관없이 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 참조번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선량 산출장치(100)를 예시하는 도면이다.
도 2를 참고하면, 본 실시예에 따른 방사선량 산출장치(100)는 엑스레이(x-ray), CT(Computed Tomography), PET(Positron Emission Tomography) 등과 같은 방사선 촬영장치(300)와 PACS(200) 사이에 위치하면서, 방사선 촬영장치(300)로부터 의료영상을 의료디지털 이미지 통신규격(Digital Imaging and Communications in Medicine, 이하, DICOM) 파일로 수신하며, 상기 DICOM 파일로부터 각각의 방사선 촬영장치에 대한 방사선량을 산출한다.
본 실시예에 따른 방사선량 산출장치(100)는 PACS(200)에 저장된 DICOM 파일로부터 방사선량을 산출하는 것이 아니라, DICOM 파일이 PACS(200)에 저장되기 이전에 방사선 촬영장치(300)로부터 DICOM 파일을 받고 이로부터 각각의 방사선 촬영장치에 대한 방사선량을 산출하는 것을 특징으로 한다. 따라서 본 실시예에 따른 방사선량 산출장치(100)는 PACS의 종류 및 접속 권한에 상관없이 방사선량에 대한 정보를 용이하게 산출할 수 있을 뿐만 아니라, 각각의 방사선 촬영장치(300)에 대한 방사선량을 측정할 수 있다.
본 실시예에 따른 방사선량 산출장치(100)는, 방사선 촬영장치(300)로부터 DICOM 헤더(header)를 포함하는 DICOM 파일을 전송 받는 DICOM 수신부(110)와, DICOM 파일로부터 방사선량정보 및 방사선 촬영장치에 대한 식별정보를 추출하는 정보추출부(120)와, 방사선정보 및 식별정보를 이용하여 각각의 방사선 촬영장치(300)에 대한 방사선량을 산출하는 장비별 방사선량 산출부(130)와, DICOM 파일을 PACS(200)에 전달하는 DICOM 송신부(140)와, 장비별 방사선량 정보를 저장하는 장비별 선량 저장부(150)를 포함한다.
종래의 방사선량 산출장치는 각각의 방사선 촬영장치(300)에 대한 방사선량을 산출할 수 없고 다만 병원 전체에 대한 방사선량 등을 측정할 수 밖에 없는 한계가 있었다. 이로 인해, 하나의 병원에서 다수 및 다양한 종류의 방사선 장비를 구비하는 경우 어떤 장비에서 어느 정도의 방사선량이 사용되는지 파악할 수 없기 때문에 효율적인 선량 관리가 불가능하였다.
또한, 종래의 방사선량 산출장치는 방사선량이 중복 측정될 수 있는 문제점을 갖는다. 예를 들면, A 병원에서 촬영한 방사선 영상을 B 병원에서 별도의 재촬영 없이 이용하는 경우, 종래의 방사선량 산출장치는 해당 환자에 대해서 A 병원 및 B 병원에서 모두 해당 방사선량이 사용된 것으로 파악되기 때문에 방사선량이 중복으로 파악된다. 이와 같은 중복 산정의 문제점은 동일한 병원의 다른 지점에서 촬영한 방사선 영상을 그대로 이용하는 경우에도 발생할 수 있다.
본 실시예에 따른 방사선량 산출장치(100)는 각각의 방사선 촬영장치(300)에 대한 방사선량을 측정하는 것을 특징으로 한다. 예를 들면, 하나의 병원에 n개의 엑스레이 시스템(x1, x2 ~ xn) 및 m개의 CT 장치(c1, c2~cm)가 구비되어 있는 경우, 본 실시예에 따른 방사선량 산출장치(100)는 x1, x2 ~ xn 각각에 대한 방사선량 정보 그리고 c1, c2 ~ cm각각에 대한 방사선량 정보를 모두 개별적으로 측정한다. 이로 인해, 방사선량이 중복 산정되는 문제점이 해결될 수 있을 뿐만 아니라 방사선량을 효율적으로 관리할 수 있다.
DICOM 수신부(110)는 각각의 방사선 촬영장치(300)로부터 DICOM 파일을 수신한다. DICOM 파일에는 DICOM 헤더(header)가 포함되어 있다. DICOM 헤더에는 영상정보, 방사선 촬영 검사에 관한 정보 및 환자 정보 등이 포함되어 있다. 여기에서 영상정보에는 방사선 촬영장치(300)를 이용하여 영상을 촬영할 때 X선 발생장치의 전압량(KVP), 엑스레에 튜브 전류량(tube current) 및 SID(Source Image Receptor Distance) 값이 포함될 수 있다.
또한, DICOM 파일의 태그(tag)에는 병원 정보(InstitutionName)와 장비 고유 정보(StationName)가 포함되어 있다. 이와 같은 병원 정보 및 장비 고유 정보를 이용해서 방사선 촬영장치(300)를 식별정보를 파악할 수 있다.
정보추출부(120)는 DICOM 수신부(110)에 의해서 수신된 DICOM 파일로부터 방사선량 산출을 위한 정보 및 방사선 촬영장치(300)의 식별정보를 추출한다.
방사선량 산출을 위한 정보는, DICOM 파일의 헤더에 포함되어 있는 방사선 발생장치의 전압량(KVP), 엑스레이 튜브 전류량(tube current) 및 SID(Source Image Receptor Distance) 등이 이에 해당할 수 있으며, 이에 국한되는 것은 아니다. 또한, 방사선량 산출을 위한 정보에는 환자의 이름, 성별, 촬영부위, 검사 일시 및 검사 목적 등과 같은 부가 정보가 더 포함될 수 있다.
방사선 촬영장치(300)의 식별정보에는 DICOM 태그 값인 병원 정보(InstitutionName) 및 장비 고유 정보(StationName) 등이 이에 해당할 수 있다. 병원 정보에는 각 병원의 명칭, 본점 또는 지점 구분을 위한 정보 등이 포함될 수 있다. 또한, 장비 고유 정보에는 장비의 종류, 위치 및 일련 번호 등이 포함될 수 있다.
장비별 방사선량 산출부(130)는, 방사선량 산출을 위한 정보 및 방사선 촬영장치(300)의 식별정보를 이용하여 방사선 촬영장치(300) 각각에 대한 방사선량을 측정한다.
장비별 방사선량 산출부(130)는 방사선량 산출을 위한 정보를 이용하여 해당 장비에서 해당 영상을 촬영하기 위해서 사용된 방사선량을 산출할 수 있다. 방사선량을 산출하기 위해서 장비별 방사선량 산출부(130)는 엑스레이 발생기의 전압력(kVp) 및 엑스레이 튜브 전류량(mAs)를 이용하여 입사 표면 방사선량을 구한 후 이를 이용하여 유효선량(effective dose)을 구할 수 있다.
장비별 방사선량 산출부(130)는 정확한 유효선량을 구하기 위해서 정보추출부(120)에서 추출한 부가 정보를 이용할 수 있는데, 부가 정보로는 예를 들어, 환자의 성별, 나이, 촬영부위, 검사목적 및 장비의 종류 등이 이에 해당할 수 있다.
장비별 방사선량 산출부(130)는 방사선 촬영장치(300)의 식별정보와 산출한 방사선량을 매칭하여, 하나의 의료영상에 대해서 어떤 장비에서 얼마만큼의 방사선량이 사용되었는지를 파악한다. 방사선 촬영장치(300)의 식별정보는 DICOM 파일을 태그에 포함되어 있는 병원 정보(InstitutionName)와 장비 고유 정보(StationName)일 수 있으며 이에 국한되는 것은 아니다.
장비별 방사선량 산출부(130)에 의해서 특정 영상을 촬영할 때 사용한 방사선량은 물론 상기 영상을 촬영한 방사선 촬영장치(300)가 위치한 병원명, 지점 또는 본점 여부(해당되는 경우) 장치의 종류(엑스레이, CT 또는 PET 등), 해당 병원에서 장비의 위치(예를 들면, 흉부외과 제1 검사실) 및 장비의 일련번호(예를 들면, A 병원 신경외과 1번 CT)를 파악할 수 있다.
장비별 방사선량 산출부(130)는 각각의 방사선 촬영장치(300)에 대한 방사선량을 산출한 후 이를 장비별 선량 저장부(150)에 저장할 수 있다. 장비별 선량 저장부(150)는 각각의 장비에서 사용된 방사선량에 대한 정보를 저장하고 이를 사용자에게 제공할 수 있다. 이로 인해, 본 실시예에 따른 방사선량 산출장치(100)는 방사선량 관리를 장비별로 할 수 있기 때문에 선량 저감화를 더욱 용이하게 할 수 있게 될 뿐만 아니라 방사선량이 중복 집계되는 문제 등을 해결할 수 있다.
장비별 선량 저장부(150)는 방사선량에 대한 정보를 더욱 세분화하여 저장하고 이를 사용자에게 제공할 수 있다. 예를 들면, 장비별 선량 저장부(150)는 하나의 장비에서 일간, 월간 또는 년간 사용된 방사선량 정보를 저장하고 이를 사용자에게 그래프화 하여 제공할 수 있다. 또한, 장비별 선량 저장부(150)는 하나의 병원에서 사용되는 동일한 종류의 방사선 촬영장치(300) 그룹의 방사선량에 대한 정보를 제공할 수 있는데, 예를 들면, 하나의 병원에서 운용 중인 다수의 엑스레이 장치, CT 및 PET 등이 사용한 방사선량을 각각 합산하여 사용자에게 제공할 수 있다.
DICOM 송신부(140)는 방사선 촬영장치(300)로부터 받은 DICOM 파일을 PACS(200)에 전달한다. PACS(200)는 의료영상에 대한 DICOM 파일을 받아서 CR(Computed Radiography) 등을 통해서 디지털화하여 하드디스크와 같은 저장매체에 저장한 후 진료실, 병동 등에 위치하는 워크스테이션으로 저장된 의료영상을 전송할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 방사선량 산출방법을 예시하는 순서도이다.
도 3을 참고하면, 본 발명의 일 측면에 따른 방사선량 산출방법은, 방사선 촬영장치로부터 DICOM 헤더(header)를 포함하는 DICOM 파일을 전송 받는 단계와, DICOM 파일로부터 방사선량정보 및 방사선 촬영장치에 대한 식별정보를 추출하는 단계와, 방사선정보 및 식별정보를 이용하여 각각의 방사선 촬영장치에 대한 방사선량을 산출하는 단계와, DICOM 파일을 PACS에 전송하는 단계를 포함한다.
본 실시예에 따른 방사선량 산출방법은, PACS(200)에 저장되어 있는 DICOM 파일을 이용하여 방사선량을 산출하는 것이 아니라, DICOM 파일이 PACS(200)에 저장되기 이전에 DICOM 파일을 받아서 방사선량을 추출하는 것을 특징으로 한다. 또한, 본 실시예에 따른 방사선량 산출방법은 각각의 방사선 촬영장치(300) 별로 방사선량을 산출하고 이를 관리하는 것을 특징으로 한다.
상기에서는 본 발명의 일 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (5)

  1. 방사선 촬영장치로부터 DICOM 헤더(header)를 포함하는 DICOM 파일을 전송 받는 DICOM 수신부;
    상기 DICOM 파일로부터 방사선량정보 및 방사선 촬영장치에 대한 식별정보를 추출하는 정보추출부; 및
    상기 방사선정보 및 식별정보를 이용하여 각각의 방사선 촬영장치에 대한 방사선량을 산출하는 장비별 방사선량 산출부를 포함하는 방사선량 산출장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 식별정보는 병원 정보 및 장비 고유 정보를 포함하는 방사선량 산출장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 DICOM 파일을 PACS에 전송하는 DICOM 송신부를 더 포함하는 방사선량 산출장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 방사선량은 조사선량(exposure dose)인 것을 특징으로 하는 방사선량 산출장치.
  5. 방사선 촬영장치로부터 DICOM 헤더(header)를 포함하는 DICOM 파일을 전송 받는 단계;
    상기 DICOM 파일로부터 방사선량정보 및 방사선 촬영장치에 대한 식별정보를 추출하는 단계;
    상기 방사선정보 및 식별정보를 이용하여 각각의 방사선 촬영장치에 대한 방사선량을 산출하는 단계; 및
    상기 DICOM 파일을 PACS에 전송하는 단계를 포함하는 방사선량 산출방법.
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