Основний принцип роботи внутрішньоротового сканера (IOS) базується на вдосконаленій оптичній технології 3D-вимірів. Пристрій проектує структуровані світлові візерунки-такі як структуровані світлові смуги, лазерні промені або конфокальне скануюче світло-на цільові внутрішньоротові поверхні (зуби та ясна). Оптичні датчики вловлюють відбиті світлові сигнали, перетворюють їх на електричні сигнали та передають дані на комп’ютер.
Використовуючи такі принципи, як аналіз зсуву фази, вимірювання-часу-польоту або тріангуляцію, система обчислює точні три{2}}вимірні просторові координати кожної захопленої точки. Цей процес реконструює детальну локальну 3D-модель поверхні з поточної перспективи сканування в реальному часі.
Одне сканування охоплює лише обмежене поле зору. Таким чином, повне{1}}цифрове враження створюється безперервним отриманням від сотень до тисяч кадрів зображення та плавним їх зшиванням. Дослідження показують, що захоплення приблизно 1200–1500 високоякісних-кадрів зазвичай дає найточніші результати вимірювань. Складні алгоритми визначають спільні ознаки між послідовними кадрами, вирівнюють набори даних і об’єднують їх у безперервну, високо{9}}точну повно{10}}арочну 3D-цифрову модель.
Весь робочий процес можна узагальнити в чотири основні етапи:
- 3D сканування– Отримання даних про геометричні координати поверхні шляхом оптичної проекції та відбиття.
- Обробка даних– Застосування розширених алгоритмів для згладжування, фільтрації та видалення шуму для вдосконалення необробленої хмари точок.
- 3D реконструкція– Перетворення очищеної хмари точок у точну трикутну модель поверхні.
- Відображення текстур / передача кольору– Накладення інформації про справжні-кольори на сітку, створюючи реалістичний, фотореалістичний 3D цифровий відбиток, готовий для клінічного використання або робочих процесів CAD/CAM.
Розуміння цих принципів оптичного 3D-вимірювання допомагає клініцистам оптимізувати умови сканування для досягнення максимальної точності та ефективності. Практичні поради включають утримання поверхонь зубів сухими, щоб мінімізувати розсіювання світла, підтримку сталої та відповідної швидкості сканування для забезпечення надійного зшивання рамок, а також уникнення сильних перешкод навколишнього світла.
Сучасні внутрішньоротові сканери-без порошку, наприкладAIDEN AI-30серія від Aident Technology (https://www.aident3d.com/), використовує технологію структурованого освітлення в поєднанні з інтелектуальним обігрівом проти-туману, над-легкий ергономічний дизайн (156–198 г), швидкість зйомки більше або дорівнює 30 кадрів на секунду та точність повної-арки менше або дорівнює 10 мкм. Ці функції забезпечують швидкі, зручні та високоточні цифрові відбитки, які легко інтегруються у відкриті робочі процеси STL/PLY/OBJ для реставрацій, ортодонтії та імплантології.
Освоївши процес оптичного 3D-вимірювання позаду внутрішньоротового сканування, професіонали-стоматологи можуть досягти більш передбачуваних результатів, скоротити час перебування на кріслі, покращити комфорт пацієнта та підвищити загальний досвід цифрової стоматології. Ознайомтеся з повним асортиментом високоточних-інтраоральних сканерів Aident наhttps://www.aident3d.com/3d-сканер/внутрішньоротовий-сканер/щоб оновити цифровий робочий процес вашої практики.

