WO2020226417A2 - 방광부피 계측장치 및 이의 동작방법 - Google Patents

방광부피 계측장치 및 이의 동작방법 Download PDF

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WO2020226417A2
WO2020226417A2 PCT/KR2020/005965 KR2020005965W WO2020226417A2 WO 2020226417 A2 WO2020226417 A2 WO 2020226417A2 KR 2020005965 W KR2020005965 W KR 2020005965W WO 2020226417 A2 WO2020226417 A2 WO 2020226417A2
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volume
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유양모
오선영
송일섭
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서강대학교산학협력단
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    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
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    • A61B8/08Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings
    • A61B8/0858Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings involving measuring tissue layers, e.g. skin, interfaces
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    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/54Control of the diagnostic device

Definitions

  • the present invention relates to a bladder volume measuring device and a method of operating the bladder volume measuring device.
  • An object of the present invention is to provide a bladder volume measuring device that indicates an appropriate urination time by comparing a data value stored in a database with a measured value measured through an ultrasonic measuring unit to calculate a bladder volume.
  • the technical problem to be achieved by the present invention is to provide a method of operating a bladder volume measuring device indicating an appropriate urination time by comparing a data value stored in a database with a measured value measured through an ultrasonic measuring unit to calculate a bladder volume.
  • the data acquisition unit ingests liquid at a first time interval and stores the data values of parameters for calculating the bladder volume inside the human body in a database. Can be saved.
  • the ultrasonic measuring unit may measure a measured value of the parameter included in the bladder image inside the human body taken at a second time interval.
  • a volume calculator may calculate the bladder volume by comparing the data value stored in the database with the measured value measured through the ultrasonic measuring unit.
  • the data value of the parameter may be measured from a sagittal bladder image and a horizontal bladder image among the bladder images.
  • the data value of the parameter may be a first length data value, a second length data value of the sagittal bladder image, and a third length data value of the horizontal bladder image.
  • the measured value of the parameter may be any one of the first length measurement value, the second length measurement value, and the third length measurement value measured by the ultrasonic measuring unit.
  • the measured value of the parameter may be the first length measurement value and the second length measurement value measured by the ultrasonic measuring unit.
  • the measured value of the parameter may be the second length measurement value and the third length measurement value measured by the ultrasonic measuring unit.
  • the measured value of the parameter may be the first length measurement value, the second length measurement value, and the third length measurement value measured by the ultrasonic measuring unit.
  • an angle between the first length and the second length may be 90 degrees, and an angle between the second length and the third length may be 90 degrees.
  • the data value of the parameter may further include a volume value of the bladder image.
  • the bladder volume measurement apparatus may include a data acquisition unit, an ultrasonic measurement unit, and a volume calculator.
  • the data acquisition unit may store a data value of a parameter for calculating a bladder volume inside a human body in the database while ingesting the liquid at the first time interval.
  • the ultrasonic measuring unit may measure a measured value of the parameter included in the bladder image inside the human body taken at a second time interval.
  • the volume calculator may calculate the bladder volume by comparing the data value stored in the database with the measured value measured through the ultrasonic measuring unit.
  • the data value of the parameter may be a first length data value, a second length data value of a sagittal bladder image among the bladder images, and a third length data value of a horizontal bladder image among the bladder images.
  • the measured value of the parameter may be any one of the first length measurement value, the second length measurement value, and the third length measurement value measured by the ultrasonic measuring unit.
  • the data acquisition unit ingests liquid at a first time interval and stores the data value of the parameter for calculating the bladder volume inside the human body in a database. Can be saved on.
  • the ultrasonic measuring unit may measure a measured value of the parameter included in the bladder image inside the human body taken at a second time interval.
  • a volume calculator may calculate the bladder volume by comparing the data value stored in the database with the measured value measured through the ultrasonic measuring unit. When the bladder volume is greater than or equal to the reference volume representing a constant volume value, the control signal providing unit may turn on the control signal.
  • the data value of the parameter may be a first length data value, a second length data value of a sagittal bladder image among the bladder images, and a third length data value of a horizontal bladder image among the bladder images.
  • the measured value of the parameter may be the first length measurement value and the second length measurement value measured by the ultrasonic measuring unit.
  • the data value of the parameter may be a first length data value, a second length data value of a sagittal bladder image among the bladder images, and a third length data value of a horizontal bladder image among the bladder images.
  • the measured value of the parameter may be the second length measurement value and the third length measurement value measured by the ultrasonic measuring unit.
  • the bladder volume measurement system may include a data acquisition unit, an ultrasonic measurement unit, a volume calculator, and a control signal providing unit.
  • the data acquisition unit may store data values of parameters for calculating the bladder volume inside the human body from the liquid at the first time interval in the database.
  • the ultrasonic measuring unit may measure a measured value of the parameter included in the bladder image inside the human body taken at a second time interval.
  • the volume calculator may calculate the bladder volume by comparing the data value stored in the database with the measured value measured through the ultrasonic measuring unit.
  • the control signal providing unit may turn on the control signal when the bladder volume is greater than or equal to a reference volume representing a constant volume value.
  • the bladder volume measuring apparatus can provide an appropriate urination time point by comparing a data value stored in a database with a measured value measured through an ultrasonic measuring unit to calculate the bladder volume.
  • an appropriate urination time can be provided by comparing a data value stored in a database with a measured value measured through an ultrasonic measuring unit to calculate the bladder volume.
  • FIG. 1 is a flow chart illustrating a method of operating a bladder volume measuring apparatus according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing a bladder volume measuring apparatus according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 3 is a view for explaining a sagittal plane and a horizontal plane included in the method of operating the bladder volume measurement device of FIG. 1.
  • FIG. 4 and 5 are diagrams showing a sagittal bladder image and a horizontal bladder image among bladder images included in the method of operating the bladder volume measurement device of FIG. 1.
  • FIGS. 4 and 5 are diagrams for describing data values of parameters of FIGS. 4 and 5.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a sagittal bladder image obtained by imaging a bladder with an ultrasound measuring unit included in the bladder volume measuring device of FIG. 2.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a horizontal bladder image obtained by imaging a bladder with an ultrasound measuring unit included in the bladder volume measuring device of FIG. 2.
  • 9 to 11 are diagrams showing measured values of parameters measured by an ultrasonic measuring unit included in the bladder volume measuring apparatus of FIG. 2.
  • FIG. 12 is a diagram showing a relationship between parameters used in the bladder volume measurement device of FIG. 2.
  • FIG. 13 is a diagram showing data values of parameters according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of operating a bladder volume measurement system according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 15 is a view showing a bladder volume measurement system according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 1 is a flow chart showing a method of operating a bladder volume measurement device according to embodiments of the present invention
  • FIG. 2 is a view showing a bladder volume measurement device according to embodiments of the present invention
  • FIG. 3 is a bladder of FIG. It is a diagram for explaining the sagittal plane and the horizontal plane included in the operation method of the volume measuring device
  • FIGS. 4 and 5 are the sagittal bladder image and the horizontal bladder image among bladder images included in the operation method of the bladder volume measuring device of FIG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating parameter data values of FIGS. 4 and 5.
  • the bladder volume measurement apparatus 10 may include a data acquisition unit 100, an ultrasonic measurement unit 300, and a volume calculator 400.
  • the bladder volume measurement device 10 is a wearable device and can be attached to a human body and operated.
  • the data acquisition unit 100 may store the data value PA_D of the parameter PA for calculating the bladder volume BV_D inside the human body in the database 200 while ingesting the liquid at the first time interval (S100). ).
  • the state of the bladder before the user ingests water may be the first state (ES).
  • the inside of the bladder may be empty.
  • the data value PA_D of the first length L1 of the sagittal plane SA_P and the data value PA_D of the second length L2 of the bladder image may be measured.
  • the first length L1 may be a length between a line extending along the first direction D1 in the sagittal plane SA_P bladder image and two points where the bladder wall contacts.
  • the first length L1 may be included in the parameter PA.
  • the first length L1 data value PA_D may be a size value of the first length L1.
  • the first length L1 data value PA_D may be A1.
  • the second length L2 may be a length between a line extending along the second direction D2 in the sagittal plane SA_P bladder image and two points where the bladder wall contacts.
  • the second length L2 may be included in the parameter PA.
  • the second length L2 data value PA_D may be a size value of the second length L2.
  • the second length L2 data value PA_D may be B1.
  • A1 corresponding to the first length L1 data value PA_D and B1 corresponding to the second length L2 data value PA_D may be stored in the database 200.
  • the second length L2 data value PA_D and the third length L3 data value PA_D of the bladder image in the horizontal plane TR_P in the first state ES of the bladder may be measured.
  • the second length L2 in the bladder image in the horizontal plane TR_P and the second length L2 in the bladder image in the sagittal plane SA_P may be the same.
  • the third length L3 may be a length between a line extending along the third direction D3 in the bladder image of the horizontal plane TR_P and two points where the bladder wall contacts.
  • the third length L3 may be included in the parameter PA.
  • the third length L3 data value PA_D may be a size value of the third length L3.
  • the data value PA_D of the third length L3 may be C1.
  • C1 corresponding to the third length L3 data value PA_D may be stored in the database 200.
  • the bladder when the bladder is in the first state (ES), the user may consume a certain amount of water.
  • the size of the bladder may increase.
  • the state of the bladder When the user ingests a certain amount of water in the first state (ES) of the bladder state, the state of the bladder may be the second state (MS).
  • MS When the bladder is in the second state MS, the inside of the bladder may contain a certain amount of water.
  • the first length L1 data value PA_D and the second length L2 data value PA_D of the sagittal plane SA_P bladder image may be measured.
  • the data value PA_D of the first length L1 may be A2.
  • the data value PA_D of the second length L2 may be B2.
  • A2 corresponding to the first length L1 data value PA_D and B2 corresponding to the second length L2 data value PA_D may be stored in the database 200.
  • the second length L2 data value PA_D and the third length L3 data value PA_D of the bladder image in the horizontal plane TR_P may be measured.
  • the second length L2 in the bladder image in the horizontal plane TR_P and the second length L2 in the bladder image in the sagittal plane SA_P may be the same.
  • the data value PA_D of the third length L3 may be C2.
  • C2 corresponding to the data value PA_D of the third length L3 may be stored in the database 200.
  • the user when the bladder is in the second state MS, the user may additionally ingest a certain amount of water.
  • the size of the bladder may further increase.
  • the state of the bladder When a user additionally ingests a certain amount of water in the state of the bladder in the second state MS, the state of the bladder may be in the third state FS.
  • the inside of the bladder When the bladder is in the third state FS, the inside of the bladder may be filled with water.
  • the first length L1 data value PA_D and the second length L2 data value PA_D of the sagittal plane SA_P bladder image may be measured.
  • the first length L1 data value PA_D may be A3
  • the second length L2 data value PA_D may be B3.
  • A3 corresponding to the first length L1 data value PA_D and B3 corresponding to the second length L2 data value PA_D may be stored in the database 200.
  • the second length L2 data value PA_D and the third length L3 data value PA_D of the bladder image on the horizontal plane TR_P may be measured.
  • the second length L2 in the bladder image in the horizontal plane TR_P and the second length L2 in the bladder image in the sagittal plane SA_P may be the same.
  • the data value PA_D of the third length L3 may be C3.
  • C3 corresponding to the data value PA_D of the third length L3 may be stored in the database 200.
  • the state of the bladder is divided into three types, but the state of the bladder may be composed of more states.
  • the first length (L1) data value (PA_D), the second length (L2) data value (PA_D), and the third length (L3) data value (PA_D) for three or more bladder conditions is a database ( 200).
  • the data value PA_D of the parameter PA may be measured from a bladder image of a sagittal plane (SA_P) and a bladder image of a horizontal plane (TR_P) among bladder images.
  • the data value PA_D of the parameter PA is a sagittal plane SA_P, a first length L1 data value PA_D, a second length L2 data value PA_D, and a horizontal plane. (TR_P) It may be the data value PA_D of the third length L3 of the bladder image.
  • the data acquisition unit 100 stores the data value PA_D of the parameter PA for calculating the bladder volume BV_D inside the human body at the first time interval after ingesting the liquid in advance in the database 200.
  • the state of the bladder may be in the third state FS.
  • the inside of the bladder may be filled with water.
  • MS water inside the bladder
  • MS second state
  • the first time interval elapses again
  • water inside the bladder decreases again, so that the state of the bladder may be in the first state (ES).
  • information on the decrease in bladder volume over time may be stored in the database as a data value PA_D of the parameter PA.
  • FIG. 7 is a view showing an example of a sagittal bladder image obtained by imaging the bladder with an ultrasonic measuring unit included in the bladder volume measuring device of FIG. 2, and FIG. 8 is an ultrasonic measuring unit included in the bladder volume measuring device of FIG.
  • FIGS. 9 to 12 are diagrams showing measurement values of parameters measured by an ultrasound measuring unit included in the bladder volume measuring device of FIG. 2
  • FIG. 13 is a bladder volume of FIG. It is a diagram showing the relationship between parameters used in the measurement device.
  • the ultrasound measurement unit 300 may measure a measurement value PA_M of a parameter PA included in a bladder image inside a human body taken at a second time interval.
  • the bladder image inside the human body generated through the ultrasound measuring unit 300 may include a sagittal plane (SA_P) bladder image and a horizontal plane (TR_P) bladder image.
  • SA_P sagittal plane
  • TR_P horizontal plane
  • the first length L1 may be a length between a line extending along the first direction D1 in the sagittal plane SA_P bladder image and two points where the bladder wall contacts.
  • the first length L1 may be included in the parameter PA.
  • the first length L1 measured value PA_M may be a size value of the first length L1 measured by the ultrasonic measuring unit 300.
  • the second length L2 may be a length between a line extending along the second direction D2 in the sagittal plane SA_P bladder image and two points where the bladder wall contacts.
  • the second length L2 may be included in the parameter PA.
  • the second length L2 measured value PA_M measured by the ultrasonic measuring unit 300 may be a size value of the second length L2.
  • the second length L2 in the bladder image in the horizontal plane TR_P and the second length L2 in the bladder image in the sagittal plane SA_P may be the same.
  • the third length L3 may be a length between a line extending along the third direction D3 in the bladder image of the horizontal plane TR_P and two points where the bladder wall contacts.
  • the third length L3 may be included in the parameter PA.
  • the third length L3 measured value PA_M measured by the ultrasonic measuring unit 300 may be a size value of the third length L3.
  • the measured value PA_M of the parameter PA is a first length L1 measured value PA_M, a second length L2 measured value PA_M measured from the ultrasonic measuring unit 300, and It may be any one of the third length L3 measured values PA_M.
  • any of the first length (L1) measurement value (PA_M), the second length (L2) measurement value (PA_M), and the third length (L3) measurement value (PA_M) measured by the ultrasonic measurement unit 300 One may be the first length L1 measured value PA_M.
  • the volume calculator 400 includes a data value PA_D stored in the database 200 and an ultrasonic measuring unit (The bladder volume BV_D may be calculated by comparing A1 which is the measured value PA_M of the first length L1 measured through 300).
  • A1 which is the measured value PA_M of the first length L1 measured through 300.
  • the bladder volume BV_D may be in the first state ES. In this case, the correct bladder volume (BV_D) is determined even if neither the first length (L1) measurement value (PA_M), the second length (L2) measurement value (PA_M), and the third length (L3) measurement value (PA_M) are measured. It can be identified and provide an appropriate time for urination.
  • the measured value PA_M of the parameter PA is the first length L1 measured value PA_M and the second length L2 measured value PA_M measured by the ultrasonic measuring unit 300 I can.
  • the measured value PA_M of the parameter PA is the second length L2 measured value PA_M and the third length L3 measured value PA_M measured by the ultrasonic measuring unit 300.
  • the second length L2 measured value PA_M measured by the ultrasonic measuring unit 300 may be B2, and the third length L3 measured value PA_M may be C2.
  • the volume calculator 400 is The data value (PA_D) stored in 200) is compared with the second length (L2) measured value (PA_M), B2, and the third length (L3), measured value (PA_M) C2 measured through the ultrasonic measuring unit 300
  • the bladder volume (BV_D) can be calculated.
  • the bladder state is It can be a state (MS).
  • the correct bladder volume (BV_D) is determined even if neither the first length (L1) measurement value (PA_M), the second length (L2) measurement value (PA_M), and the third length (L3) measurement value (PA_M) are measured. It can be identified and provide an appropriate time for urination.
  • the measured value PA_M of the parameter PA is a first length L1 measured value PA_M, a second length L2 measured value PA_M measured from the ultrasonic measuring unit 300, and It may be a measurement value PA_M of the third length L3.
  • the first length (L1) measured value (PA_M) measured by the ultrasonic measuring unit 300 is A3
  • the second length (L2) measured value (PA_M) is B3
  • PA_M may be C3.
  • the first length (L1) measured value (PA_M) measured by the ultrasonic measuring unit 300 is A3
  • the second length (L2) measured value (PA_M) is B3
  • the third length (L3) measured value (PA_M) When is C3, the volume calculator 400 has a data value (PA_D) stored in the database 200 and a first length (L1) measured value (PA_M) measured through the ultrasonic measuring unit 300 is A3.
  • the second length L2 measured value PA_M is B3, and the third length L3 measured value PA_M is compared with C3 to calculate the bladder volume BV_D.
  • the data value (PA_D) and the first length (L1) measured value (PA_M) stored in the database 200 are A3, the second length (L2) measured value (PA_M) is B3, and the third length (L3)
  • the state of the bladder may be the third state FS.
  • the bladder volume measuring device 10 according to the present invention it is possible to determine an accurate bladder volume (BV_D) to provide an appropriate urination time point.
  • FIG. 12 is a diagram showing a relationship between parameters used in the bladder volume measurement apparatus of FIG. 2, and FIG. 13 is a diagram showing a parameter data value PA_D according to an embodiment of the present invention.
  • the data acquisition unit 100 consumes liquid at a first time interval while The data value PA_D of the parameter PA for calculating (BV_D) may be stored in the database 200.
  • the ultrasound measuring unit 300 may measure the measured value PA_M of the parameter PA included in the bladder image inside the human body taken at the second time interval.
  • the volume calculator 400 may calculate the bladder volume BV_D by comparing the data value PA_D stored in the database 200 with the measured value PA_M measured through the ultrasonic measuring unit 300.
  • an angle between the first length L1 and the second length L2 may be 90 degrees
  • an angle between the second length L2 and the third length L3 may be 90 degrees.
  • the data value PA_D of the parameter PA may further include a volume value of the bladder image.
  • the volume value of the bladder may be measured by measuring the volume value of the bladder through the ultrasonic measuring unit 300, it is possible to provide a user with an appropriate urination time point.
  • the bladder volume measurement apparatus 10 may include a data acquisition unit 100, an ultrasonic measurement unit 300, and a volume calculator 400.
  • the data acquisition unit 100 may store the data value PA_D of the parameter PA for calculating the bladder volume BV_D inside the human body in the database 200 while ingesting the liquid at the first time interval.
  • the ultrasound measuring unit 300 may measure the measured value PA_M of the parameter PA included in the bladder image inside the human body taken at the second time interval.
  • the volume calculator 400 may calculate the bladder volume BV_D by comparing the data value PA_D stored in the database 200 with the measured value PA_M measured through the ultrasonic measuring unit 300.
  • the data value PA_D of the parameter PA is the sagittal plane SA_P of the bladder image, the first length L1 of the bladder image, the data value PA_D, and the second length L2 data value PA_D ) And the third length L3 data value PA_D of the horizontal plane TR_P of the bladder image.
  • the measured value PA_M of the parameter PA is the first length L1 measured value PA_M, the second length L2 measured value PA_M, and the third length L3 measured from the ultrasonic measuring unit 300. It may be any one of the measured values PA_M.
  • the bladder volume measuring device 10 compares the data value PA_D stored in the database 200 with the measured value PA_M measured through the ultrasonic measuring unit 300 to calculate the bladder volume BV_D. By calculating, it is possible to provide an appropriate urination time point.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of operating a bladder volume measurement system according to embodiments of the present invention.
  • the data acquisition unit 100 consumes liquid at a first time interval and calculates the bladder volume inside the human body (PA
  • the data value PA_D of) may be stored in the database 200 (S110).
  • the ultrasonic measuring unit 300 may measure the measured value PA_M of the parameter PA included in the bladder image inside the human body captured at the second time interval (S210).
  • the volume calculator 400 may calculate the bladder volume BV_D by comparing the data value PA_D stored in the database 200 with the measurement value PA_M measured through the ultrasonic measuring unit 300 ( S310).
  • the control signal providing unit 500 may turn on the control signal CS (S410).
  • the state of the bladder corresponding to the reference volume may be the third state FS.
  • the control signal providing unit 500 may turn on the control signal CS.
  • the data value PA_D of the parameter PA is the sagittal plane SA_P of the bladder image, the first length L1 of the bladder image, the data value PA_D, and the second length L2 data value PA_D ) And the third length L3 data value PA_D of the horizontal plane TR_P of the bladder image.
  • the measured value PA_M of the parameter PA may be a first length L1 measured value PA_M and a second length L2 measured value PA_M measured by the ultrasonic measuring unit 300.
  • the data value PA_D of the parameter PA is the sagittal plane SA_P of the bladder image, the first length L1 of the bladder image, the data value PA_D, and the second length L2 data value ( PA_D) and the third length L3 data value PA_D of the horizontal plane TR_P of the bladder image.
  • the measured value PA_M of the parameter PA may be the second length L2 measured value PA_M and the third length L3 measured value PA_M measured by the ultrasonic measuring unit 300.
  • FIG. 15 is a view showing a bladder volume measurement system according to embodiments of the present invention.
  • the bladder volume measurement system may include a data acquisition unit 100, an ultrasonic measurement unit 300, a volume calculator 400, and a control signal providing unit 500.
  • the data acquisition unit 100 may store the data value PA_D of the parameter PA for calculating the bladder volume BV_D inside the human body in the database 200 while ingesting the liquid at the first time interval.
  • the ultrasound measuring unit 300 may measure the measured value PA_M of the parameter PA included in the bladder image inside the human body taken at the second time interval.
  • the volume calculator 400 may calculate the bladder volume BV_D by comparing the data value PA_D stored in the database 200 with the measured value PA_M measured through the ultrasonic measuring unit 300.
  • the control signal providing unit 500 may turn on the control signal CS when the bladder volume BV_D is greater than or equal to the reference volume representing a constant volume value.
  • the bladder volume measurement system compares the data value (PA_D) stored in the database 200 with the measurement value (PA_M) measured through the ultrasonic measuring unit 300 to calculate the bladder volume (BV_D). It can provide a point of urination.

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Abstract

본 발명의 실시예에 따른 방광부피 계측장치의 동작방법에서는 데이터 획득부가 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 인체 내부의 방광부피를 산출하기 위한 파라미터의 데이터 값을 데이터 베이스에 저장할 수 있다. 초음파 측정부가 제2 시간간격으로 촬영한 인체 내부의 방광영상에 포함되는 파라미터의 측정값을 측정할 수 있다. 부피 산출기가 데이터 베이스에 저장되는 데이터 값과 초음파 측정부를 통해서 측정되는 측정값을 비교하여 방광부피를 산출할 수 있다. 본 발명에 따른 방광부피 계측장치의 동작방법에서는, 데이터 베이스에 저장되는 데이터 값과 초음파 측정부를 통해서 측정되는 측정값을 비교하여 방광부피를 산출함으로써 적절한 배뇨시점을 제공할 수 있다.

Description

방광부피 계측장치 및 이의 동작방법
본 발명은 방광부피 계측장치 및 방광부피 계측장치의 동작방법에 관한 것이다.
소변이 방광에 충분히 고이게 되면 정상적인 사람은 방광에 배뇨를 할 만큼 소변이 충분히 채워졌다는 것을 느낄 수 있고, 이를 외부로 배출할 수 있다. 그러나, 소변이 방광에 충분히 차 있음에도 불구하고 이를 느끼지 못해 소변배출에 어려움을 겪는 환자의 수가 최근 증가하고 있다. 이와 같은 문제를 해결하기 위하여 현재 다양한 연구가 진행되고 있다.
(한국공개특허) 제10-2007-0105097호 (공개일자, 2007.10.30)
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 데이터 베이스에 저장되는 데이터 값과 초음파 측정부를 통해서 측정되는 측정값을 비교하여 방광부피를 산출함으로써 적절한 배뇨시점을 알려주는 방광부피 계측장치를 제공하는 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 데이터 베이스에 저장되는 데이터 값과 초음파 측정부를 통해서 측정되는 측정값을 비교하여 방광부피를 산출함으로써 적절한 배뇨시점을 알려주는 방광부피 계측장치의 동작방법을 제공하는 것이다.
이러한 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 실시예에 따른 방광부피 계측장치의 동작방법에서는 데이터 획득부가 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 인체 내부의 방광부피를 산출하기 위한 파라미터의 데이터 값을 데이터 베이스에 저장할 수 있다. 초음파 측정부가 제2 시간간격으로 촬영한 상기 인체 내부의 방광영상에 포함되는 상기 파라미터의 측정값을 측정할 수 있다. 부피 산출기가 상기 데이터 베이스에 저장되는 상기 데이터 값과 상기 초음파 측정부를 통해서 측정되는 상기 측정값을 비교하여 상기 방광부피를 산출할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 파라미터의 데이터 값은 상기 방광영상 중 시상면 방광영상 및 수평면 방광영상으로부터 측정될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 파라미터의 데이터 값은 상기 시상면 방광영상의 제1 길이 데이터 값, 제2 길이 데이터 값 및 상기 수평면 방광영상의 제3 길이 데이터 값일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제1 길이 측정값, 상기 제2 길이 측정값 및 상기 제3 길이 측정값 중 어느 하나일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제1 길이 측정값 및 상기 제2 길이 측정값일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제2 길이 측정값 및 상기 제3 길이 측정값일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제1 길이 측정값, 상기 제2 길이 측정값 및 상기 제3 길이 측정값일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 길이 및 상기 제2 길이 사이의 각도는 90도이고, 상기 제2 길이 및 상기 제3 길이 사이의 각도는 90도일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 파라미터의 데이터 값은 상기 방광영상의 볼륨값을 더 포함할 수 있다.
이러한 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 실시예에 따른 방광부피 계측장치는 데이터 획득부, 초음파 측정부, 부피 산출기를 포함할 수 있다. 데이터 획득부는 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 인체 내부의 방광부피를 산출하기 위한 파라미터의 데이터 값을 데이터 베이스에 저장할 수 있다. 초음파 측정부는 제2 시간간격으로 촬영한 상기 인체 내부의 방광 영상에 포함되는 상기 파라미터의 측정값을 측정할 수 있다. 부피 산출기는 상기 데이터 베이스에 저장되는 상기 데이터 값과 상기 초음파 측정부를 통해서 측정되는 상기 측정값을 비교하여 상기 방광부피를 산출할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 파라미터의 데이터 값은 상기 방광영상 중 시상면 방광영상의 제1 길이 데이터 값, 제2 길이 데이터 값 및 상기 방광영상 중 수평면 방광영상의 제3 길이 데이터 값일 수 있다. 상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제1 길이 측정값, 상기 제2 길이 측정값 및 상기 제3 길이 측정값 중 어느 하나일 수 있다.
이러한 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 실시예에 따른 방광부피 계측시스템의 동작방법에서는, 데이터 획득부가 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 인체 내부의 방광부피를 산출하기 위한 파라미터의 데이터 값을 데이터 베이스에 저장할 수 있다. 초음파 측정부가 제2 시간간격으로 촬영한 상기 인체 내부의 방광영상에 포함되는 상기 파라미터의 측정값을 측정할 수 있다. 부피 산출기가 상기 데이터 베이스에 저장되는 상기 데이터 값과 상기 초음파 측정부를 통해서 측정되는 상기 측정값을 비교하여 상기 방광부피를 산출할 수 있다. 제어신호 제공부가 상기 방광부피가 일정한 부피값을 나타내는 기준부피 이상인 경우, 제어신호를 턴-온할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 파라미터의 데이터 값은 상기 방광영상 중 시상면 방광영상의 제1 길이 데이터 값, 제2 길이 데이터 값 및 상기 방광영상 중 수평면 방광영상의 제3 길이 데이터 값일 수 있다. 상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제1 길이 측정값 및 상기 제2 길이 측정값일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 파라미터의 데이터 값은 상기 방광영상 중 시상면 방광영상의 제1 길이 데이터 값, 제2 길이 데이터 값 및 상기 방광영상 중 수평면 방광영상의 제3 길이 데이터 값일 수 있다. 상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제2 길이 측정값 및 상기 제3 길이 측정값일 수 있다.
이러한 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 실시예에 따른 방광부피 계측시스템은 데이터 획득부, 초음파 측정부, 부피 산출기, 제어신호 제공부를 포함할 수 있다. 데이터 획득부는 제1 시간간격으로 액체를 인체 내부의 방광부피를 산출하기 위한 파라미터의 데이터 값을 데이터 베이스에 저장할 수 있다. 초음파 측정부는 제2 시간간격으로 촬영한 상기 인체 내부의 방광영상에 포함되는 상기 파라미터의 측정값을 측정할 수 있다. 부피 산출기는 상기 데이터 베이스에 저장되는 상기 데이터 값과 상기 초음파 측정부를 통해서 측정되는 상기 측정값을 비교하여 상기 방광부피를 산출할 수 있다. 제어신호 제공부는 상기 방광부피가 일정한 부피값을 나타내는 기준부피 이상인 경우, 제어신호를 턴-온할 수 있다.
위에서 언급된 본 발명의 기술적 과제 외에도, 본 발명의 다른 특징 및 이점들이 이하에서 기술되거나, 그러한 기술 및 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
이상과 같은 본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명에 따른 방광부피 계측장치는 데이터 베이스에 저장되는 데이터 값과 초음파 측정부를 통해서 측정되는 측정값을 비교하여 방광부피를 산출함으로써 적절한 배뇨시점을 제공할 수 있다.
본 발명에 따른 방광부피 계측장치의 동작방법에서는, 데이터 베이스에 저장되는 데이터 값과 초음파 측정부를 통해서 측정되는 측정값을 비교하여 방광부피를 산출함으로써 적절한 배뇨시점을 제공할 수 있다.
이 밖에도, 본 발명의 실시 예들을 통해 본 발명의 또 다른 특징 및 이점들이 새롭게 파악될 수도 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 방광부피 계측장치의 동작방법을 나타내는 순서도이다.
도 2는 본 발명의 실시예들에 따른 방광부피 계측장치를 나타내는 도면이다.
도 3은 도 1의 방광부피 계측장치의 동작방법에 포함되는 시상면 및 수평면을 설명하기 위한 도면이다.
도 4 및 도 5는 도 1의 방광부피 계측장치의 동작방법에 포함되는 방광영상 중 시상면 방광영상 및 수평면 방광영상을 나타내는 도면이다.
도 6은 도 4 및 도 5의 파라미터의 데이터 값을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 도 2의 방광부피 계측장치에 포함되는 초음파 측정부로 방광을 이미징한 시상면 방광영상의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8은 도 2의 방광부피 계측장치에 포함되는 초음파 측정부로 방광을 이미징한 수평면 방광영상의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 9 내지 11는 도 2의 방광부피 계측장치에 포함되는 초음파 측정부로 측정한 파라미터의 측정값들을 나타내는 도면들이다.
도 12은 도 2의 방광부피 계측장치에서 사용되는 파라미터 사이의 관계를 나타내는 도면이다.
도 13는 본 발명의 일 실시예에 따른 파라미터의 데이터 값을 나타내는 도면이다.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 방광부피 계측시스템의 동작방법을 나타내는 순서도이다.
도 15은 본 발명의 실시예들에 따른 방광부피 계측시스템을 나타내는 도면이다.
본 명세서에서 각 도면의 구성 요소들에 참조번호를 부가함에 있어서 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한한 동일한 번호를 가지도록 하고 있음에 유의하여야 한다.
한편, 본 명세서에서 서술되는 용어의 의미는 다음과 같이 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 정의하지 않는 한, 복수의 표현을 포함하는 것으로 이해되어야 하는 것으로, 이들 용어들에 의해 권리범위가 한정되어서는 아니 된다.
"포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 첨부되는 도면을 참고하여 상기 문제점을 해결하기 위해 고안된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대해 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 방광부피 계측장치의 동작방법을 나타내는 순서도이고, 도 2는 본 발명의 실시예들에 따른 방광부피 계측장치를 나타내는 도면이고, 도 3은 도 1의 방광부피 계측장치의 동작방법에 포함되는 시상면 및 수평면을 설명하기 위한 도면이고, 도 4 및 도 5는 도 1의 방광부피 계측장치의 동작방법에 포함되는 방광영상 중 시상면 방광영상 및 수평면 방광영상을 나타내는 도면이고, 도 6은 도 4 및 도 5의 파라미터 데이터 값을 설명하기 위한 도면이다.
도 1 내지 6을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 방광부피 계측장치(10)는 데이터 획득부(100), 초음파 측정부(300), 부피 산출기(400)를 포함할 수 있다. 방광부피 계측장치(10)는 웨어러블 기기로서 인체에 부착되어 동작할 수 있다. 데이터 획득부(100)는 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 인체 내부의 방광부피(BV_D)를 산출하기 위한 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)을 데이터 베이스(200)에 저장할 수 있다(S100). 예를 들어, 사용자가 물을 섭취하기 전에 방광의 상태는 제1 상태(ES)일 수 있다. 방광의 상태가 제1 상태(ES)인 경우, 방광의 내부는 비어있는 상태일 수 있다.
방광의 상태가 제1 상태(ES)에서 시상면(SA_P) 방광영상의 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D) 및 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D)이 측정될 수 있다. 여기서 제1 길이(L1)는 시상면(SA_P) 방광영상에서 제1 방향(D1)을 따라 연장된 선과 방광벽이 접하는 두 지점 사이의 길이일 수 있다. 제1 길이(L1)는 파라미터(PA)에 포함될 수 있다. 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D)은 제1 길이(L1)의 크기 값일 수 있다. 제1 상태(ES)에서 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D)은 A1일 수 있다. 또한, 제2 길이(L2)는 시상면(SA_P) 방광영상에서 제2 방향(D2)을 따라 연장된 선과 방광벽이 접하는 두 지점 사이의 길이일 수 있다. 제2 길이(L2)는 파라미터(PA)에 포함될 수 있다. 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D)은 제2 길이(L2)의 크기 값일 수 있다. 제1 상태(ES)에서 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D)은 B1일 수 있다. 제1 상태(ES)에서 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D)에 해당하는 A1 및 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D)에 해당하는 B1은 데이터 베이스(200)에 저장될 수 있다.
또한, 방광의 상태가 제1 상태(ES)에서 수평면(TR_P) 방광영상의 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D) 및 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)이 측정될 수 있다. 여기서 수평면(TR_P) 방광영상에서의 제2 길이(L2)와 시상면(SA_P) 방광영상에서의 제2 길이(L2)는 동일할 수 있다. 또한, 제3 길이(L3)는 수평면(TR_P) 방광영상에서 제3 방향(D3)을 따라 연장된 선과 방광벽이 접하는 두 지점 사이의 길이일 수 있다. 제3 길이(L3)는 파라미터(PA)에 포함될 수 있다. 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)은 제3 길이(L3)의 크기 값일 수 있다. 제1 상태(ES)에서 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)은 C1일 수 있다. 제1 상태(ES)에서 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)에 해당하는 C1은 데이터 베이스(200)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 방광의 상태가 제1 상태(ES)에서 사용자는 일정양의 물을 섭취할 수 있다. 방광의 상태가 제1 상태(ES)에서 사용자가 일정양의 물을 섭취하는 경우, 방광의 크기는 증가할 수 있다. 방광의 상태가 제1 상태(ES)에서 사용자가 일정양의 물을 섭취하는 경우, 방광의 상태는 제2 상태(MS)일 수 있다. 방광의 상태가 제2 상태(MS)인 경우, 방광의 내부는 일정량의 물을 포함할 수 있다.
방광의 상태가 제2 상태(MS)에서 시상면(SA_P) 방광영상의 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D) 및 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D)이 측정될 수 있다. 여기서 제2 상태(MS)에서 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D)은 A2일 수 있다. 또한, 제2 상태(MS)에서 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D)은 B2일 수 있다. 제2 상태(MS)에서 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D)에 해당하는 A2 및 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D)에 해당하는 B2는 데이터 베이스(200)에 저장될 수 있다.
또한, 방광의 상태가 제2 상태(MS)에서 수평면(TR_P) 방광영상의 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D) 및 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)을 측정할 수 있다. 여기서 수평면(TR_P) 방광영상에서의 제2 길이(L2)와 시상면(SA_P) 방광영상에서의 제2 길이(L2)는 동일할 수 있다. 또한, 제2 상태(MS)에서 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)은 C2일 수 있다. 제2 상태(MS)에서 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)에 해당하는 C2는 데이터 베이스(200)에 저장될 수 있다.
예를 들어, 방광의 상태가 제2 상태(MS)에서 사용자는 일정양의 물을 추가로 섭취할 수 있다. 방광의 상태가 제2 상태(MS)에서 사용자가 일정양의 물을 추가로 섭취하는 경우, 방광의 크기는 더 증가할 수 있다. 방광의 상태가 제2 상태(MS)에서 사용자가 일정양의 물을 추가로 섭취하는 경우, 방광의 상태는 제3 상태(FS)일 수 있다. 방광의 상태가 제3 상태(FS)인 경우, 방광의 내부는 물로 가득 찰 수 있다.
방광의 상태가 제3 상태(FS)에서 시상면(SA_P) 방광영상의 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D) 및 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D)이 측정될 수 있다. 여기서, 제3 상태(FS)에서 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D)은 A3일 수 있고, 제3 상태(FS)에서 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D)은 B3일 수 있다. 제3 상태(FS)에서 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D)에 해당하는 A3 및 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D)에 해당하는 B3는 데이터 베이스(200)에 저장될 수 있다.
또한, 방광의 상태가 제3 상태(FS)에서 수평면(TR_P) 방광영상의 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D) 및 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)이 측정될 수 있다. 여기서, 수평면(TR_P) 방광영상에서의 제2 길이(L2)와 시상면(SA_P) 방광영상에서의 제2 길이(L2)는 동일할 수 있다. 또한, 제3 상태(FS)에서 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)은 C3일 수 있다. 제3 상태(FS)에서 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)에 해당하는 C3는 데이터 베이스(200)에 저장될 수 있다.
여기서는 본 발명을 명확하게 설명하기 위하여 방광의 상태를 3가지로 나누어 나타내고 있으나, 방광의 상태는 이보다 많은 상태들로 구성될 수 있다. 예를 들어, 3가지 이상의 방광상태에 대한 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D), 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D) 및 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)은 데이터 베이스(200)에 저장될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)은 방광영상 중 시상면(SA_P) 방광영상 및 수평면(TR_P) 방광영상으로부터 측정될 수 있다. 일 실시예에 있어서, 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)은 시상면(SA_P) 방광영상의 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D), 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D) 및 수평면(TR_P) 방광영상의 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)일 수 있다.
또한, 데이터 획득부(100)는 액체를 미리 섭취한 후 제1 시간간격으로 인체 내부의 방광부피(BV_D)를 산출하기 위한 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)을 데이터 베이스(200)에 저장할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 물을 미리 섭취한 후, 방광의 상태는 제3 상태(FS)일 수 있다. 방광의 상태가 제3 상태(FS)인 경우, 방광의 내부는 물로 가득 찰 수 있다. 이 후, 제1 시간간격이 경과하면, 방광내부의 물이 감소하여 방광의 상태는 제2 상태(MS)일 수 있다. 이 후, 다시 제1 시간간격이 경과하면, 방광내부의 물이 다시 감소하여 방광의 상태는 제1 상태(ES)일 수 있다. 이 경우, 시간에 따른 방광부피의 감소에 대한 정보가 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)으로 데이터 베이스에 저장될 수 있다.
도 7은 도 2의 방광부피 계측장치에 포함되는 초음파 측정부로 방광을 이미징한 시상면 방광영상의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 8은 도 2의 방광부피 계측장치에 포함되는 초음파 측정부로 방광을 이미징한 수평면 방광영상의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 9 내지 12는 도 2의 방광부피 계측장치에 포함되는 초음파 측정부로 측정한 파라미터의 측정값들을 나타내는 도면들이고, 도 13은 도 2의 방광부피 계측장치에서 사용되는 파라미터 사이의 관계를 나타내는 도면이다.
도 7 내지 13을 참조하면, 초음파 측정부(300)는 제2 시간간격으로 촬영한 인체 내부의 방광 영상에 포함되는 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)을 측정할 수 있다. 예를 들어, 초음파 측정부(300)를 통해서 생성되는 인체 내부의 방광영상은 시상면(SA_P) 방광영상 및 수평면(TR_P) 방광영상을 포함할 수 있다. 제1 길이(L1)는 시상면(SA_P) 방광영상에서 제1 방향(D1)을 따라 연장된 선과 방광벽이 접하는 두 지점 사이의 길이일 수 있다. 제1 길이(L1)는 파라미터(PA)에 포함될 수 있다. 제1 길이(L1) 측정값(PA_M)은 초음파 측정부(300)로부터 측정된 제1 길이(L1)의 크기 값일 수 있다. 또한, 제2 길이(L2)는 시상면(SA_P) 방광영상에서 제2 방향(D2)을 따라 연장된 선과 방광벽이 접하는 두 지점 사이의 길이일 수 있다. 제2 길이(L2)는 파라미터(PA)에 포함될 수 있다. 초음파 측정부(300)로부터 측정된 제2 길이(L2) 측정값(PA_M)은 제2 길이(L2)의 크기 값일 수 있다. 수평면(TR_P) 방광영상에서의 제2 길이(L2)와 시상면(SA_P) 방광영상에서의 제2 길이(L2)는 동일할 수 있다. 또한, 제3 길이(L3)는 수평면(TR_P) 방광영상에서 제3 방향(D3)을 따라 연장된 선과 방광벽이 접하는 두 지점 사이의 길이일 수 있다. 제3 길이(L3)는 파라미터(PA)에 포함될 수 있다. 초음파 측정부(300)로부터 측정된 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)은 제3 길이(L3)의 크기 값일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)은 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제1 길이(L1) 측정값(PA_M), 제2 길이(L2) 측정값(PA_M) 및 제3 길이(L3) 측정값(PA_M) 중 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제1 길이(L1) 측정값(PA_M), 제2 길이(L2) 측정값(PA_M) 및 제3 길이(L3) 측정값(PA_M) 중 어느 하나가 제1 길이(L1) 측정값(PA_M)일 수 있다. 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제1 길이(L1) 측정값(PA_M)이 A1인 경우, 부피 산출기(400)는 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 초음파 측정부(300)를 통해서 측정되는 제1 길이(L1) 측정값(PA_M)인 A1을 비교하여 방광부피(BV_D)를 산출할 수 있다. 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 제1 길이(L1) 측정값(PA_M)인 A1을 비교하면 방광부피(BV_D)는 제1 상태(ES)일 수 있다. 이 경우, 제1 길이(L1) 측정값(PA_M), 제2 길이(L2) 측정값(PA_M) 및 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)을 모두 측정하지 않더라도 정확한 방광부피(BV_D)를 파악하여 적절한 배뇨시점을 제공할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)은 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제1 길이(L1) 측정값(PA_M) 및 제2 길이(L2) 측정값(PA_M)일 수 있다. 또 다른 일 실시예에 있어서, 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)은 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제2 길이(L2) 측정값(PA_M) 및 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)일 수 있다. 예를 들어, 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제2 길이(L2) 측정값(PA_M)은 B2일 수 있고, 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)은 C2일 수 있다. 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제2 길이(L2) 측정값(PA_M)이 B2이고, 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)이 C2인 경우, 부피 산출기(400)는 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 초음파 측정부(300)를 통해서 측정되는 제2 길이(L2) 측정값(PA_M)인 B2 및 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)인 C2를 비교하여 방광부피(BV_D)를 산출할 수 있다. 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 제2 길이(L2) 측정값(PA_M)인 B2 및 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)인 C2를 비교하면 방광의 상태는 제2 상태(MS)일 수 있다. 이 경우, 제1 길이(L1) 측정값(PA_M), 제2 길이(L2) 측정값(PA_M) 및 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)을 모두 측정하지 않더라도 정확한 방광부피(BV_D)를 파악하여 적절한 배뇨시점을 제공할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)은 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제1 길이(L1) 측정값(PA_M), 제2 길이(L2) 측정값(PA_M) 및 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)일 수 있다. 예를 들어, 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제1 길이(L1) 측정값(PA_M)은 A3이고, 제2 길이(L2) 측정값(PA_M)은 B3이고, 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)은 C3일 수 있다. 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제1 길이(L1) 측정값(PA_M)은 A3이고, 제2 길이(L2) 측정값(PA_M)은 B3이고, 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)은 C3인 경우, 부피 산출기(400)는 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 초음파 측정부(300)를 통해서 측정되는 제1 길이(L1) 측정값(PA_M)은 A3이고, 제2 길이(L2) 측정값(PA_M)은 B3이고, 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)은 C3를 비교하여 방광부피(BV_D)를 산출할 수 있다. 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 제1 길이(L1) 측정값(PA_M)은 A3이고, 제2 길이(L2) 측정값(PA_M)은 B3이고, 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)은 C3를 비교하면 방광의 상태는 제3 상태(FS)일 수 있다. 본 발명에 따른 방광부피 계측장치(10)를 사용하면, 정확한 방광부피(BV_D)를 파악하여 적절한 배뇨시점을 제공할 수 있다.
도 12은 도 2의 방광부피 계측장치에서 사용되는 파라미터 사이의 관계를 나타내는 도면이고, 도 13는 본 발명의 일 실시예에 따른 파라미터 데이터 값(PA_D)을 나타내는 도면이다.
도 1, 도 12 및 13을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 방광부피 계측장치(10)의 동작방법에서는 데이터 획득부(100)가 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 인체 내부의 방광부피(BV_D)를 산출하기 위한 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)을 데이터 베이스(200)에 저장할 수 있다. 초음파 측정부(300)가 제2 시간간격으로 촬영한 인체 내부의 방광영상에 포함되는 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)을 측정할 수 있다. 부피 산출기(400)가 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 초음파 측정부(300)를 통해서 측정되는 측정값(PA_M)을 비교하여 방광부피(BV_D)를 산출할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 제1 길이(L1) 및 제2 길이(L2) 사이의 각도는 90도이고, 제2 길이(L2) 및 제3 길이(L3) 사이의 각도는 90도일 수 있다. 일 실시예에 있어서, 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)은 방광영상의 볼륨값(Volume)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 초음파 측정부(300)를 통해서 방광의 볼륨값을 측정하는 경우, 사용자에게 적절한 배뇨시점을 제공할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 방광부피 계측장치(10)는 데이터 획득부(100), 초음파 측정부(300), 부피 산출기(400)를 포함할 수 있다. 데이터 획득부(100)는 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 인체 내부의 방광부피(BV_D)를 산출하기 위한 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)을 데이터 베이스(200)에 저장할 수 있다. 초음파 측정부(300)는 제2 시간간격으로 촬영한 인체 내부의 방광 영상에 포함되는 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)을 측정할 수 있다. 부피 산출기(400)는 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 초음파 측정부(300)를 통해서 측정되는 측정값(PA_M)을 비교하여 방광부피(BV_D)를 산출할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)은 방광영상 중 시상면(SA_P) 방광영상의 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D), 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D) 및 방광영상 중 수평면(TR_P) 방광영상의 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)일 수 있다. 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)은 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제1 길이(L1) 측정값(PA_M), 제2 길이(L2) 측정값(PA_M) 및 제3 길이(L3) 측정값(PA_M) 중 어느 하나일 수 있다.
본 발명에 따른 방광부피 계측장치(10)는 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 초음파 측정부(300)를 통해서 측정되는 측정값(PA_M)을 비교하여 방광부피(BV_D)를 산출함으로써 적절한 배뇨시점을 제공할 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 방광부피 계측시스템의 동작방법을 나타내는 순서도이다.
도 14를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 방광부피 계측시스템의 동작방법에서는, 데이터 획득부(100)가 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 인체 내부의 방광부피를 산출하기 위한 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)을 데이터 베이스(200)에 저장할 수 있다(S110). 초음파 측정부(300)가 제2 시간간격으로 촬영한 인체 내부의 방광영상에 포함되는 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)을 측정할 수 있다(S210). 부피 산출기(400)가 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 초음파 측정부(300)를 통해서 측정되는 측정값(PA_M)을 비교하여 방광부피(BV_D)를 산출할 수 있다(S310). 제어신호 제공부(500)가 방광부피(BV_D)가 일정한 부피값을 나타내는 기준부피 이상인 경우, 제어신호(CS)를 턴-온할 수 있다(S410). 예를 들어, 기준부피에 상응하는 방광의 상태는 제3 상태(FS)일 수 있다. 방광의 상태가 제3 상태(FS)인 경우, 제어신호 제공부(500)는 제어신호(CS)를 턴-온할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)은 방광영상 중 시상면(SA_P) 방광영상의 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D), 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D) 및 방광영상 중 수평면(TR_P) 방광영상의 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)일 수 있다. 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)은 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제1 길이(L1) 측정값(PA_M) 및 제2 길이(L2) 측정값(PA_M)일 수 있다. 또 다른 실시예에 있어서, 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)은 방광영상 중 시상면(SA_P) 방광영상의 제1 길이(L1) 데이터 값(PA_D), 제2 길이(L2) 데이터 값(PA_D) 및 방광영상 중 수평면(TR_P) 방광영상의 제3 길이(L3) 데이터 값(PA_D)일 수 있다. 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)은 초음파 측정부(300)로부터 측정되는 제2 길이(L2) 측정값(PA_M) 및 제3 길이(L3) 측정값(PA_M)일 수 있다.
도 15은 본 발명의 실시예들에 따른 방광부피 계측시스템을 나타내는 도면이다.
도 15를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 방광부피 계측시스템은 데이터 획득부(100), 초음파 측정부(300), 부피 산출기(400), 제어신호 제공부(500)를 포함할 수 있다. 데이터 획득부(100)는 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 인체 내부의 방광부피(BV_D)를 산출하기 위한 파라미터(PA)의 데이터 값(PA_D)을 데이터 베이스(200)에 저장할 수 있다. 초음파 측정부(300)는 제2 시간간격으로 촬영한 인체 내부의 방광영상에 포함되는 파라미터(PA)의 측정값(PA_M)을 측정할 수 있다. 부피 산출기(400)는 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 초음파 측정부(300)를 통해서 측정되는 측정값(PA_M)을 비교하여 방광부피(BV_D)를 산출할 수 있다. 제어신호 제공부(500)는 방광부피(BV_D)가 일정한 부피값을 나타내는 기준부피 이상인 경우, 제어신호(CS)를 턴-온할 수 있다.
본 발명에 따른 방광부피 계측시스템은 데이터 베이스(200)에 저장되는 데이터 값(PA_D)과 초음파 측정부(300)를 통해서 측정되는 측정값(PA_M)을 비교하여 방광부피(BV_D)를 산출함으로써 적절한 배뇨시점을 제공할 수 있다.
위에서 언급된 본 발명의 기술적 과제 외에도, 본 발명의 다른 특징 및 이점들이 이하에서 기술되거나, 그러한 기술 및 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

Claims (15)

  1. 데이터 획득부가 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 또는 상기 액체를 미리 섭취한 후 상기 제1 시간간격으로 인체 내부의 방광부피를 산출하기 위한 파라미터의 데이터 값을 데이터 베이스에 저장하는 단계;
    초음파 측정부가 제2 시간간격으로 촬영한 상기 인체 내부의 방광영상에 포함되는 상기 파라미터의 측정값을 측정하는 단계; 및
    부피 산출기가 상기 데이터 베이스에 저장되는 상기 데이터 값과 상기 초음파 측정부를 통해서 측정되는 상기 측정값을 비교하여 상기 방광부피를 산출하는 단계를 포함하는 방광부피 계측장치의 동작방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 파라미터의 데이터 값은 상기 방광영상 중 시상면 방광영상 및 수평면 방광영상으로부터 측정되는 것을 특징으로 하는 방광부피 계측장치의 동작방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 파라미터의 데이터 값은 상기 시상면 방광영상의 제1 길이 데이터 값, 제2 길이 데이터 값 및 상기 수평면 방광영상의 제3 길이 데이터 값인 것을 특징으로 하는 방광부피 계측장치의 동작방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제1 길이 측정값, 상기 제2 길이 측정값 및 상기 제3 길이 측정값 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 방광부피 계측장치의 동작방법.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제1 길이 측정값 및 상기 제2 길이 측정값인 것을 특징으로 하는 방광부피 계측장치의 동작방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제2 길이 측정값 및 상기 제3 길이 측정값인 것을 특징으로 하는 방광부피 계측장치의 동작방법.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제1 길이 측정값, 상기 제2 길이 측정값 및 상기 제3 길이 측정값인 것을 특징으로 하는 방광부피 계측장치의 동작방법.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 제1 길이 및 상기 제2 길이 사이의 각도는 90도이고, 상기 제2 길이 및 상기 제3 길이 사이의 각도는 90도인 것을 특징으로 하는 방광부피 계측장치의 동작방법.
  9. 제3항에 있어서,
    상기 파라미터의 데이터 값은 상기 방광영상의 볼륨값을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방광부피 계측장치의 동작방법.
  10. 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 또는 상기 액체를 미리 섭취한 후 상기 제1 시간간격으로 인체 내부의 방광부피를 산출하기 위한 파라미터의 데이터 값을 데이터 베이스에 저장하는 데이터 획득부;
    제2 시간간격으로 촬영한 상기 인체 내부의 방광 영상에 포함되는 상기 파라미터의 측정값을 측정하는 초음파 측정부;
    상기 데이터 베이스에 저장되는 상기 데이터 값과 상기 초음파 측정부를 통해서 측정되는 상기 측정값을 비교하여 상기 방광부피를 산출하는 부피 산출기를 포함하는 방광부피 계측장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 파라미터의 데이터 값은 상기 방광영상 중 시상면 방광영상의 제1 길이 데이터 값, 제2 길이 데이터 값 및 상기 방광영상 중 수평면 방광영상의 제3 길이 데이터 값이고,
    상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제1 길이 측정값, 상기 제2 길이 측정값 및 상기 제3 길이 측정값 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 방광부피 계측장치.
  12. 데이터 획득부가 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 또는 상기 액체를 미리 섭취한 후 상기 제1 시간간격으로 인체 내부의 방광부피를 산출하기 위한 파라미터의 데이터 값을 데이터 베이스에 저장하는 단계;
    초음파 측정부가 제2 시간간격으로 촬영한 상기 인체 내부의 방광영상에 포함되는 상기 파라미터의 측정값을 측정하는 단계;
    부피 산출기가 상기 데이터 베이스에 저장되는 상기 데이터 값과 상기 초음파 측정부를 통해서 측정되는 상기 측정값을 비교하여 상기 방광부피를 산출하는 단계; 및
    제어신호 제공부가 상기 방광부피가 일정한 부피값을 나타내는 기준부피 이상인 경우, 제어신호를 턴-온하는 단계를 포함하는 방광부피 계측시스템의 동작방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 파라미터의 데이터 값은 상기 방광영상 중 시상면 방광영상의 제1 길이 데이터 값, 제2 길이 데이터 값 및 상기 방광영상 중 수평면 방광영상의 제3 길이 데이터 값이고,
    상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제1 길이 측정값 및 상기 제2 길이 측정값인 것을 특징으로 하는 방광부피 계측시스템의 동작방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 파라미터의 데이터 값은 상기 방광영상 중 시상면 방광영상의 제1 길이 데이터 값, 제2 길이 데이터 값 및 상기 방광영상 중 수평면 방광영상의 제3 길이 데이터 값이고,
    상기 파라미터의 측정값은 상기 초음파 측정부로부터 측정되는 상기 제2 길이 측정값 및 상기 제3 길이 측정값인 것을 특징으로 하는 방광부피 계측시스템의 동작방법.
  15. 제1 시간간격으로 액체를 섭취하면서 또는 상기 액체를 미리 섭취한 후 상기 제1 시간간격으로 인체 내부의 방광부피를 산출하기 위한 파라미터의 데이터 값을 데이터 베이스에 저장하는 데이터 획득부;
    제2 시간간격으로 촬영한 상기 인체 내부의 방광영상에 포함되는 상기 파라미터의 측정값을 측정하는 초음파 측정부;
    상기 데이터 베이스에 저장되는 상기 데이터 값과 상기 초음파 측정부를 통해서 측정되는 상기 측정값을 비교하여 상기 방광부피를 산출하는 부피 산출기; 및
    상기 방광부피가 일정한 부피값을 나타내는 기준부피 이상인 경우, 제어신호를 턴-온하는 제어신호 제공부를 포함하는 방광부피 계측시스템.
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