Lasertähnide kasutamine intraoraalsetes skannerites: juhuslik{0}}mustri 3D-mõõtmine

Aug 28, 2026

Jäta sõnum

Lasertäpp on struktureeritud-valguse projitseerimise meetod, mis muudab laservalguse difraktsioonilise optilise elemendi kaudu juhuslikuks täpimustriks kolme-mõõtmeliseks mõõtmiseks.

Täppide moodustumise põhimõte

Kui laservalgus valgustab karedat pinda, häirivad peegeldunud valguse erinevad lainefrondi komponendid üksteist, moodustades ruumis juhuslikult jaotunud heledatest ja tumedatest täppidest mustri, mida nimetatakse täppideks. Intraoraalse skanneri rakendustes kasutatakse tavaliselt laseri jagamiseks mitmeks alamkiireks DOE-d (diffraktiivne optiline element), mis tekitab mõõtmismahus kunstlikult teadaoleva juhusliku -täpivälja.

3D-mõõtmise põhimõte

Laser projitseerib DOE (infrapuna- või lähi{1}}infrapunane nähtamatu valgus) hamba pinnale juhusliku{0}}täpimustriga.

Kaamera jäädvustab täpilise pildi hamba pinnale.

Tänu triangulatsiooniprintsiibile nihkuvad erinevatel sügavustel täpid pildil parallaksi.

Algoritm võrdleb iga piksli sügavuse väärtuse arvutamiseks{0}}reaalajas täppide kujutist võrdlusmustritega (mis on püütud kalibreerimisetapi ajal erinevatel sügavustel).

Täppide juhuslikkus pakub rikkalikke tekstuuriomadusi, võimaldades usaldusväärset sobitamist isegi siledatel, ilmetutel hambapindadel.

Tehnilised eelised

Lihtne struktuur: mustri genereerimiseks piisab ühest laserist ja ühest DOE-st-ei ole vaja keerulisi projektsiooniseadmeid, näiteks DMD-d,-mille tulemuseks on väike maht ja madal hind.

Nähtamatu valgus: kasutatakse infrapunalasereid (nt 850 nm); projitseeritud muster on patsiendile nähtamatu, ei põhjusta pimestamist ja parandab mugavust.

Eraldamine värvilisest kujutisest: Infrapunatähn tegeleb geomeetriliste mõõtmistega, samas kui valge valgus jäädvustab värvitekstuuri ilma vastastikuste häireteta.

Madal energiatarve: Laseri efektiivsus on kõrge; täpiline projektsioon ei nõua suure{0}}võimsusega valgustust.

Küps tehnoloogia: põhimõte on sarnane tarbijarakendustes, näiteks näo rekonstrueerimisel (näo ID) kasutatavale.

Piirangud hambaravis

Täpsuspiirangud: täppide-sobitamise täpsus on üldiselt madalam kui faasinihke{1}}struktureeritud valguse oma; ühe-hamba täpsus jääb tavaliselt kümnete-mikronite vahemikku -mikronite vahemikku ja jääb alla tipptasemel-struktureeritud-valgus- ja konfokaalsetele lahendustele.

Läbipaistvate kudede häired: Laseri hajumine emailis võib muuta täppide morfoloogiat.

Mitmeteelised häired: Süljest ja märgadelt pindadel peegeldumine võib tekitada valelaike.

Eraldusvõimet piirab täppide tihedus.

Laser-speckle lahendusi leidub tavaliselt alg-- ja kesk-siseste suuskannerite ning näoskannerite puhul. Algoritmi pideva täiustamisega kasvab täpsus jätkuvalt; rakendustes, mis nõuavad suurimat täpsust-, nagu implantoloogia ja esteetilised restauratsioonid,-jäävad tipptasemel struktureeritud valgus- ja konfokaalsed tehnoloogiad siiski peamiseks valikuks.

Ettevõttes Aident Technology kasutab AI-30 intraoraalse skanneri seeria täiustatud struktureeritud-valgustehnoloogiat, mis on optimeeritud kliinilise täpsuse ja tõhususe tagamiseks. Suurem kui 30 kaadrit sekundis, 10 μm või võrdne täis-kaare täpsus, pulber-vaba tõene-värviskaneerimine, intelligentne uduvastane-soojendus ja ülikerge 156–198 g konstruktsiooniga AI-30 pakub kaasaegsele laboritöötoolile usaldusväärseid digitaalseid muljeid.

Tutvuge meie lahendustega:

Võtke ühendust Aidentiga OEM-i/ODM-i koostöö, hulgihindade või reaalajas esitluse saamiseks ja kogege, kuidas täpsed optilised mõõtmistehnoloogiad toetavad täpset digitaalset hambaravi.

info-1-1

Küsi pakkumist
Võtke meiega ühendustkui on küsimusi

Võite meiega ühendust võtta telefoni, e-posti või alloleva vormi kaudu. Meie spetsialist võtab teiega peagi ühendust.

Võtke kohe ühendust!