Strukturoidut{0}}kevyet intraoraaliset skannerit vaativat tarkan valokuvion heijastuksen hampaan pinnalle. DLP (Digital Light Processing) -tekniikka on yksi ydinratkaisuista näiden kuvioiden luomiseen.
DLP:n toimintaperiaate
DLP:n sydän on Texas Instrumentsin kehittämä DMD (Digital Micromirror Device) -siru. DMD:n pinta sisältää satoja tuhansia tai miljoonia mikroni-mikropeilejä, joista jokainen vastaa yhtä pikseliä ja pystyy kallistumaan itsenäisesti ±10–12 astetta. "Päällä"-tilassa mikropeili heijastaa valoa projektiolinssiin; "pois"-tilassa se heijastaa valoa valon absorboijaan. Vaihtamalla nopeasti mikropeilin tiloja yhdessä valonlähteen kanssa, mikä tahansa musta{6}}ja-valkoinen tai harmaasävykuvio voidaan projisoida.
Sovellus intraoraalisissa skannereissa
Laitteet, kuten 3Shape TRIOS -sarja, käyttävät DMD:tä shakkilaudan ja hapsukuvioiden heijastamiseen.
DMD voi vaihtaa kuvioita suurella nopeudella (tuhansia kehyksiä sekunnissa) tukemalla moni-vaiheen vaiheen-siirtyvää profilometriaa-vaiheen-siirrettyjen hapsujen nopeaa peräkkäistä projektiota, mikä parantaa vaiheen-laskennan tarkkuutta.
Yhdessä RGB-LEDien tai väripyörän kanssa DMD voi heijastaa värikuvioita tai aikaa{0}}projisoida peräkkäin eri värejä.
DLP-lähestymistavan edut
Joustavat ohjelmoitavat kuviot: Ohjelmisto voi luoda mitä tahansa reuna-, harmaa--koodi-, shakkitaulu- tai satunnaisia pilkkukuvioita, mikä helpottaa algoritmien iteraatiota ja päivityksiä.
Korkea kontrasti: DMD päälle/pois -kontrasti on korkea, mikä tuottaa teräviä kuvioreunoja.
Suuri nopeus: Mikropeilin vaihto tapahtuu mikrosekuntitasolla, mikä tukee nopeaa -3D-hakua.
Laaja spektrialue: Yhteensopiva näkyvän-valon, lähi-infrapuna- ja muiden valonlähteiden kanssa.
DLP-lähestymistavan haasteet
Äänenvoimakkuus: DMD-siru, valaistusoptiikka ja projektiolinssi vaativat tilaa; skannauskärjen pienentäminen on edelleen tekninen haaste.
Lämmön hajoaminen: DMD:n ja valonlähteen lämpö on keskittynyttä ja vaatii tarkkaa lämmönhallintaa.
Maksaa: DMD-sirut ja ohjauspiirit ovat suhteellisen kalliita.
Steriloinnin sietokyky: Koko projektiomoduulin on kestettävä skannauskärjen korkean -lämpötilan ja korkean paineen -paineautoklaaviolosuhteet (tai se on suunniteltava siten, että se ei pääse sterilointialueelle).
Vaihtoehtoiset projektiotekniikat
LCoS (nestekide piiillä): Samanlainen kuin DLP, mutta käyttää heijastavia nestekiteitä; kontrastilla ja valotehokkuudella on erilaisia kompromisseja-.
MEMS laserskannaus: Mikro-elektromekaaninen galvanometri skannaa lasersäteen; DMD:tä ei tarvita, mikä johtaa pienempään äänenvoimakkuuteen, mutta näkökenttä ja nopeus ovat rajoitetut.
Laserpilkkuprojektio: Kiinteä satunnainen{0}}täpläkuvio luodaan diffraktiivisella optisella elementillä (DOE). Rakenne on yksinkertainen, mutta kuviota ei voi muuttaa.
DLP-tekniikan kypsyyden ja joustavuuden ansiosta se on ensisijainen projektioratkaisu huippuluokan strukturoiduille-kevyille intraoraalisille skannereille.
Aident Technologyn AI-30 intraoraalinen skannerisarja käyttää edistynyttä rakenteellista-valoprojektiota, joka on optimoitu kliiniseen suorituskykyyn. 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:
- Intraoraalisen skannerin yleiskatsaus
- Hammaslääkärin suuskanneri
- 3D-suunsisäinen skanneri
- Nopea intraoraalinen skanneri
Ota yhteyttä Aidentiin, jos tarvitset OEM/ODM-yhteistyötä, tukkuhinnoittelua tai live-esittelyä ja koe kuinka tarkka rakenteellinen{0}}valoprojektio edistää tarkkaa digitaalista hammashoitoa.

