Lasertäplän käyttö intraoraalisissa skannereissa: satunnainen{0}}kuvion 3D-mittaus

Aug 28, 2026

Jätä viesti

Lasertäplä on rakenteellinen-valon projektiomenetelmä, joka muuntaa laservalon satunnaiseksi pilkkukuvioksi diffraktiivisen optisen elementin avulla kolmiulotteista mittausta varten.

Pilkun muodostumisen periaate

Kun laservalo valaisee karkeaa pintaa, heijastuneen valon eri aaltorintamakomponentit häiritsevät toisiaan ja muodostavat satunnaisesti jakautuneen kuvion kirkkaista ja tummista pisteistä avaruudessa -jota kutsutaan pilkuksi. Intraoraalisissa skannereissa DOE:tä (diffraktiivista optista elementtiä) käytetään tyypillisesti jakamaan laser useiksi osasäteiksi luoden keinotekoisesti tunnetun satunnaisen-täpläkentän mittaustilavuuteen.

3D-mittauksen periaate

Laser heijastaa satunnaisen-täpläkuvion hampaan pinnalle DOE:n (infrapuna- tai lähi{1}}infrapuna-näkymätön valo) kautta.

Kamera tallentaa pilkkukuvan hampaan pinnalle.

Kolmiomittausperiaatteen ansiosta eri syvyyksillä olevat täplät muuttuvat kuvassa parallaksiksi.

Algoritmi vertaa reaaliaikaista{0}}täpläkuvaa vertailupilkkukuvioihin (jotka on tallennettu eri syvyyksillä kalibrointivaiheen aikana) laskeakseen kunkin pikselin syvyysarvon.

Pilkun satunnaisuus tarjoaa rikkaat tekstuuriominaisuudet, mikä mahdollistaa luotettavan yhteensovituksen myös sileillä, piirteettömillä hammaspinnoilla.

Tekniset edut

Yksinkertainen rakenne: Yksi laser ja yksi DOE riittävät luomaan kuvion-ei vaadi monimutkaisia ​​projektiolaitteita, kuten DMD:tä,-joten tuloksena on pieni määrä ja alhaiset kustannukset.

Näkymätön valo: Käytetään infrapunalasereita (esim. 850 nm); projisoitu kuvio on näkymätön potilaalle, mikä ei aiheuta häikäisyä ja parantaa mukavuutta.

Erottaminen värikuvauksesta: Infrapunapilkku hoitaa geometrisen mittauksen, kun taas valkoinen valo vangitsee värikuvion ilman keskinäisiä häiriöitä.

Pieni virrankulutus: Lasertehokkuus on korkea; pilkkuprojektio ei vaadi suurta{0}}tehoista valaistusta.

Aikuinen tekniikka: Periaate on samanlainen kuin kuluttajasovelluksissa, kuten kasvojen rekonstruktiossa (Face ID).

Hammaslääketieteen rajoitukset

Tarkkuusrajoitukset: Täplä-sovitustarkkuus on yleensä alhaisempi kuin vaihe-siirrettävän rakenteellisen valon; yhden hampaan tarkkuus on tyypillisesti kymmenien--mikronin alueella ja huonompi kuin huippuluokan-strukturoidut-kevyt ja konfokaaliset ratkaisut.

Häiriöt läpikuultavilta kudoksilta: Lasersironta emalin sisällä voi muuttaa pilkkujen morfologiaa.

Monitiehäiriö: Spekulaariset heijastukset syljestä ja märiltä pinnoilta voivat aiheuttaa vääriä pilkkuja.

Resoluutiota rajoittaa pilkkutiheys.

Laser-täpläratkaisuja löytyy yleisesti aloitus-tason ja keskitason-suunsisäisistä skannereista sekä kasvoskannereista. Jatkuvan algoritmin parannuksella tarkkuus kasvaa edelleen; Kuitenkin sovelluksissa, jotka vaativat suurinta tarkkuutta-kuten implantologia ja esteettiset restauraatiot-huippuluokan strukturoidut-valo- ja konfokaalitekniikat ovat edelleen yleisiä valintoja.

Aident Technologyn AI-30 intraoraalinen skannerisarja käyttää kehittynyttä rakenteellista-valoteknologiaa, joka on optimoitu kliinisen tarkkuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi. Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 kuvaa sekunnissa, enintään 10 μm:n täysi-kaaren tarkkuus, jauhe-vapaa aito-värskannaus, älykäs huurtumisenesto-sumulämmitys ja erittäin kevyt 156–198 g:n tuolivirtaus, joten AI-30 tarjoaa nykyaikaiset työskentelylaboratoriot ja digitaaliset vaikutelmat.

Tutustu ratkaisuihimme:

Ota yhteyttä Aidentiin OEM/ODM-yhteistyöstä, tukkuhinnoittelusta tai live-esittelystä ja koe kuinka tarkat optiset mittaustekniikat tukevat tarkkaa digitaalista hammashoitoa.

info-1-1

Lähetä kysely
Ota yhteyttäjos on kysyttävää

Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse tai alla olevalla verkkolomakkeella. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä pian.

Ota yhteyttä nyt!