Podstawowa zasada działania skanera wewnątrzustnego (IOS) opiera się na zaawansowanej technologii pomiarów optycznych 3D. Urządzenie wyświetla strukturalne wzory światła,-takie jak paski światła strukturalnego, wiązki laserowe lub konfokalne światło skanujące-na docelowe powierzchnie wewnątrzustne (zęby i dziąsła). Czujniki optyczne wychwytują odbite sygnały świetlne, przekształcają je w sygnały elektryczne i przesyłają dane do komputera.
Wykorzystując takie zasady, jak analiza przesunięcia fazowego, pomiar-czasu-lotu czy triangulacja, system oblicza dokładne-trójwymiarowe współrzędne przestrzenne każdego przechwyconego punktu. Proces ten rekonstruuje w czasie rzeczywistym szczegółowy lokalny model powierzchni 3D z bieżącej perspektywy skanowania.
Pojedynczy skan obejmuje tylko ograniczone pole widzenia. Dlatego też uzyskuje się całkowicie-cyfrowe wrażenie poprzez ciągłe pozyskiwanie setek do tysięcy klatek obrazu i płynne łączenie ich ze sobą. Badania wskazują, że przechwycenie około 1200–1500 klatek-o wysokiej jakości zazwyczaj zapewnia najdokładniejsze wyniki pomiarów. Wyrafinowane algorytmy identyfikują wspólne punkty charakterystyczne pomiędzy kolejnymi klatkami, wyrównują zestawy danych i łączą je w ciągły,-pełny-cyfrowy model 3D o wysokiej wierności.
Cały przepływ pracy można podsumować w czterech kluczowych etapach:
- Skanowanie 3D– Pozyskiwanie danych o współrzędnych geometrycznych powierzchni poprzez projekcję optyczną i odbicie.
- Przetwarzanie danych– Zastosowanie zaawansowanych algorytmów do wygładzania, filtrowania i usuwania szumów w celu udoskonalenia surowej chmury punktów.
- Rekonstrukcja 3D– Konwersja oczyszczonej chmury punktów na precyzyjny model powierzchni w kształcie trójkątnej siatki.
- Mapowanie tekstur / renderowanie kolorów– Nakładanie informacji o prawdziwych-kolorach na siatkę, tworząc realistyczny, fotorealistyczny cyfrowy wycisk 3D, gotowy do użytku klinicznego lub w procesach CAD/CAM.
Zrozumienie zasad optycznych pomiarów 3D pomaga lekarzom zoptymalizować warunki skanowania w celu uzyskania maksymalnej dokładności i wydajności. Praktyczne wskazówki obejmują utrzymywanie suchych powierzchni zębów w celu zminimalizowania rozpraszania światła, utrzymywanie stałej i odpowiedniej prędkości skanowania w celu zapewnienia niezawodnego łączenia opraw oraz unikanie silnych zakłóceń światła otoczenia.
Nowoczesne skanery wewnątrzustne-bezpudrowe, takie jakAIDENA AI-30serii firmy Aident Technology (https://www.aident3d.com/), wykorzystuje technologię światła strukturalnego w połączeniu z inteligentnym ogrzewaniem przeciwmgłowym, ultra-bardzo lekką, ergonomiczną konstrukcję (156–198 g), prędkość przechwytywania większą lub równą 30 klatek na sekundę oraz dokładność pełnego łuku mniejszą lub równą 10 μm. Funkcje te zapewniają szybkie, wygodne i bardzo precyzyjne wyciski cyfrowe, które płynnie integrują się z otwartymi przepływami pracy STL/PLY/OBJ w przypadku odbudowy, ortodoncji i implantologii.
Opanowując proces optycznych pomiarów 3D towarzyszący skanowaniu wewnątrzustnemu, dentyści mogą osiągnąć bardziej przewidywalne wyniki, skrócić czas spędzony na fotelu, poprawić komfort pacjenta i podnieść ogólne wrażenia z cyfrowej stomatologii. Zapoznaj się z pełną ofertą-precyzyjnych skanerów wewnątrzustnych firmy Aident na stroniehttps://www.aident3d.com/3d-skaner/skaner wewnątrzustny-skaner/aby ulepszyć cyfrowy przepływ pracy w swojej praktyce.

