Aktif üçgenleme, ağız içi tarayıcılarda en temel ve yaygın olarak kullanılan 3 boyutlu ölçüm prensibidir. Yapılandırılmış ışık ve lazer çizgi tarama teknolojileri esasen üçgenlemenin çeşitleridir.
Temel Prensip
Üçgenleme, klasik trigonometrik mesafe belirleme yönteminden kaynaklanır. Sistem, bir ışık kaynağı (projektör veya lazer) ve bilinen sabit bir mesafe (taban çizgisi uzunluğu bbb) ve açıyla ayrılmış bir kameradan oluşur. Işık kaynağı nesnenin üzerine bilinen bir deseni (saçaklar, noktalar veya lazer çizgisi) yansıtır. Kamera modeli farklı bir bakış açısından yakalar. Nesne yüzeyindeki derinlik farklılıkları, kamera görüntüsünde desenin kaymasına (paralaks) neden olur. Benzer üçgenler ilkesi kullanılarak her noktanın derinliği Z, bilinen taban çizgisi, projeksiyon açısı ve görüntüleme konumundan hesaplanabilir.
Basitleştirilmiş bir derinlik formülü şöyledir:
Z=(b * f) / d
burada bbb taban çizgisi uzunluğu, fff kamera odak uzaklığı ve ddd paralaks yer değiştirmesidir. Daha uzun bir taban çizgisi doğruluğu artırır ancak cihaz boyutunu artırır. Hem projeksiyon hem de görüntüleme sistemlerinin intraoral tarayıcının son derece kompakt tarama ucuna yerleştirilmesi, önemli bir minyatürleştirme mühendisliği sorunu olmaya devam etmektedir.
Yapılandırılmış Işık Üçgenleme
Sinüzoidal bir saçak veya Gri-kod modeli yansıtılır. Tek bir görüntü, tüm görüş alanı boyunca derinlik bilgisini yakalayarak yüksek hız ve yoğun nokta bulutları sunar. Temsili markalar arasında 3Shape, Shining 3D ve Aident yer alıyor.
Lazer Çizgi Tarama Üçgenleme
Tek bir lazer çizgisi yansıtılır. Kamera diş yüzeyindeki çizginin deformasyonunu kaydeder. Üç{{2}boyutlu veriler, lazerin veya tarama kafasının hareket ettirilmesiyle satır satır elde edilir. Temsili sistemler Planmeca'yı (mavi ışık) ve erken E4D sistemlerini (kırmızı ışık) içerir.
Üçgenleme Doğruluğunu Etkileyen Faktörler
Taban çizgisi uzunluğu: Daha uzun taban çizgileri kesinliği artırır ancak tarama-uç boyutu nedeniyle kısıtlanır.
Açısal çözünürlük: Kamera çözünürlüğü ve lens kalitesine göre belirlenir.
Alt-piksel algoritmaları: Özellik yerelleştirmesi pikselin-onda birine ulaşabilir.
Yüzey optik özellikleri: Yarı saydam veya oldukça yansıtıcı yüzeyler, desen tanımayı engeller.
Ortam ışığı girişimi: Dağınık ışık, sinyalin-gürültüye-oranını azaltır.
Aktif üçgenleme olgunlaşmıştır, maliyeti-kontrol edilebilir ve mükemmel-zamanlı performans sunar. Mevcut ağız içi tarayıcıların büyük çoğunluğu tarafından benimsenen temel prensiptir. Ana sınırlamaları, yüzeyin optik özelliklerine karşı hassasiyet ve geniş-alan-görüş-birleştirmesi sırasında hataların birikmesidir.
Aident Technology'de AI-30 ağız içi tarayıcı serisi, yüksek-hızlı görüntüleme ve akıllı işlemeyle birleştirilmiş gelişmiş yapılandırılmış-ışık üçgenlemesi üzerine kurulmuştur. Saniyede 30 kareye eşit veya daha fazla, 10 μm'ye eşit veya daha az tam-ark doğruluğu, pudrasız gerçek-renkli tarama ve verimli klinik ve laboratuvar dijital iş akışları için tasarlanmış güvenilir gerçek-zamanlı 3D yeniden yapılandırma sunar.
Ağız içi tarayıcı çözümlerimizi keşfedin:
İntraoral Tarayıcıya Genel Bakış
OEM/ODM işbirliği, toptan fiyatlandırma veya canlı gösterim için Aident ile iletişime geçin ve hassas aktif üçgenlemenin nasıl doğru, verimli dijital gösterimlere dönüştüğünü deneyimleyin.

