Lazer benek, üç-boyutlu ölçüm için lazer ışığını kırınımlı bir optik eleman aracılığıyla rastgele bir benek desenine dönüştüren, yapılandırılmış- bir ışık projeksiyon yöntemidir.
Benek Oluşumu Prensibi
Lazer ışığı pürüzlü bir yüzeyi aydınlattığında, yansıyan ışığın farklı dalga cephesi bileşenleri birbirine müdahale ederek, uzayda benek olarak bilinen, parlak ve karanlık noktalardan oluşan rastgele dağılmış bir desen oluşturur-. İntraoral tarayıcı uygulamalarında, bir DOE (kırınımlı optik eleman), genellikle lazeri birden fazla alt- ışına bölmek için kullanılır ve ölçüm hacmi içinde yapay olarak bilinen bir rastgele-benek alanı oluşturur.
3D Ölçüm Prensibi
Bir lazer, bir DOE (kızılötesi veya yakın-kızılötesi görünmez ışık) aracılığıyla diş yüzeyine rastgele-benek deseni yansıtır.
Bir kamera diş yüzeyindeki benek görüntüsünü yakalar.
Üçgenleme ilkesi nedeniyle, farklı derinliklerdeki benekler görüntüde paralaks yönünde yer değiştirmeye uğrar.
Algoritma, her pikselin derinlik değerini hesaplamak için gerçek-zamanlı benek görüntüsünü referans benek desenleriyle (kalibrasyon aşamasında farklı derinliklerde yakalanan) karşılaştırır.
Beneğin rastgeleliği, pürüzsüz, özelliksiz diş yüzeylerinde bile güvenilir eşleşmeyi mümkün kılan zengin doku özellikleri sağlar.
Teknik Avantajlar
Basit yapı: Deseni oluşturmak için tek bir lazer ve bir DOE yeterlidir-DMD gibi karmaşık projeksiyon cihazlarına gerek yoktur-, bu da küçük hacim ve düşük maliyet sağlar.
Görünmez ışık: Kızılötesi lazerler (örn. 850 nm) kullanılır; Yansıtılan desen hastaya görünmez, parlamaya neden olmaz ve konforu artırır.
Renkli görüntülemeden ayırma: Kızılötesi benek geometrik ölçümü gerçekleştirirken beyaz ışık, karşılıklı etkileşim olmadan renk dokusunu yakalar.
Düşük güç tüketimi: Lazer verimliliği yüksektir; benek projeksiyonu yüksek-güçte aydınlatma gerektirmez.
Olgun teknoloji: Prensip, yüzün yeniden yapılandırılması (Face ID) gibi tüketici uygulamalarında kullanılana benzer.
Diş Hekimliğinde Sınırlamalar
Doğruluk kısıtlamaları: Benek-eşleştirme doğruluğu genellikle faz-kaydırmalı yapılandırılmış ışığınkinden daha düşüktür; tek-diş doğruluğu genellikle onlarca-mikron-aralığındadır ve üst düzey-yapılandırılmış-ışık ve eş odaklı çözümlerden daha düşüktür.
Yarı saydam dokulardan kaynaklanan girişim: Mine içindeki lazer saçılımı benek morfolojisini değiştirebilir.
Çok yollu girişim: Tükürük ve ıslak yüzeylerden gelen aynasal yansımalar sahte benekler oluşturabilir.
Çözünürlük benek yoğunluğuyla sınırlıdır.
Lazer-benek çözümleri, yüz tarayıcıların yanı sıra giriş-seviyesi ve orta-aralıklı ağız içi tarayıcılarda da yaygın olarak bulunur. Sürekli algoritma iyileştirmeleriyle doğruluk artmaya devam ediyor; ancak, implantoloji ve estetik restorasyonlar gibi-en yüksek hassasiyeti gerektiren uygulamalarda{5}}üst düzey yapılandırılmış ışık ve eş odaklı teknolojiler ana tercih olmaya devam ediyor.
Aident Technology'de AI-30 ağız içi tarayıcı serisi, klinik doğruluk ve verimlilik için optimize edilmiş gelişmiş yapılandırılmış-ışık teknolojisini kullanır. Saniyede 30 kare veya daha fazla, 10 μm'den az veya buna eşit tam-ark doğruluğu, tozsuz-serbest gerçek-renkli tarama, akıllı-buğu önleyici ısıtma ve 156-198 g ultra hafif tasarımıyla AI-30, modern hasta başı ve laboratuvar iş akışları için güvenilir dijital ölçüler sunar.
Çözümlerimizi keşfedin:
OEM/ODM işbirliği, toptan fiyatlandırma veya canlı gösterim için Aident ile iletişime geçin ve hassas optik ölçüm teknolojilerinin doğru dijital diş hekimliğini nasıl desteklediğini deneyimleyin.

