Yapılandırılmış-ışıklı ağız içi tarayıcılar, hassas ışık modellerinin diş yüzeyine yansıtılmasını gerektirir. DLP (Dijital Işık İşleme) teknolojisi, bu kalıpları oluşturmaya yönelik temel çözümlerden biridir.
DLP'nin Çalışma Prensibi
DLP'nin kalbi Texas Instruments tarafından geliştirilen DMD (Dijital Mikro Ayna Cihazı) çipidir. Bir DMD'nin yüzeyi, her biri bir piksele karşılık gelen ve bağımsız olarak ±10–12 derece eğilme kapasitesine sahip yüz binlerce ila milyonlarca mikron-ölçekli alüminyum mikro ayna içerir. "Açık" durumda bir mikro ayna, ışığı projeksiyon merceğine yansıtır; "kapalı" durumda ışığı bir ışık emiciye yansıtır. Mikro ayna durumlarını ışık kaynağıyla birlikte hızlı bir şekilde değiştirerek, herhangi bir siyah-ve-beyaz veya gri tonlamalı desen yansıtılabilir.
Ağız İçi Tarayıcılarda Uygulama
3Shape TRIOS serisi gibi cihazlar, dama tahtası ve saçak desenlerini yansıtmak için bir DMD kullanır.
DMD, kalıpları yüksek hızda (saniyede binlerce kare) değiştirebilir, bu da çok-adımlı faz-kaydırmalı profilometriyi-faz-faz kaydırmalı saçakların hızlı sıralı projeksiyonunu destekleyerek faz-hesaplama doğruluğunu artırır.
RGB LED'ler veya bir renk tekerleği ile birlikte DMD, renk desenlerini yansıtabilir veya farklı renkleri{0}zamanlı olarak sıralı olarak yansıtabilir.
DLP Yaklaşımının Avantajları
Esnek programlanabilir modeller: Herhangi bir saçak, Gri-kod, dama tahtası veya rastgele benek deseni yazılım tarafından oluşturularak algoritma yinelemesini ve yükseltmelerini kolaylaştırabilir.
Yüksek kontrast: DMD açık/kapalı kontrastı yüksektir ve keskin desen kenarları üretir.
Yüksek hız: Mikro ayna değişimi mikrosaniye seviyesinde gerçekleşir ve yüksek-hızlı 3D edinimi destekler.
Geniş spektral aralık: Görünür-ışık, yakın-kızılötesi ve diğer ışık kaynaklarıyla uyumludur.
DLP Yaklaşımının Zorlukları
Hacim: DMD çipi, aydınlatma optikleri ve projeksiyon lensi alan gerektirir; tarama ucunun minyatürleştirilmesi bir mühendislik sorunu olmaya devam etmektedir.
Isı dağılımı: DMD'den ve ışık kaynağından gelen ısı yoğunlaşmıştır ve hassas termal yönetim gerektirir.
Maliyet: DMD çipleri ve sürüş devreleri nispeten pahalıdır.
Sterilizasyon toleransı: Projeksiyon modülünün tamamı, tarama ucunun yüksek-sıcaklık, yüksek-basınçlı otoklav koşullarına dayanmalı (veya sterilizasyon bölgesine girmeyecek şekilde tasarlanmalıdır).
Alternatif Projeksiyon Teknolojileri
LCoS (Silikon Üzerinde Sıvı Kristal): DLP'ye benzer ancak yansıtıcı sıvı kristaller kullanır; kontrast ve ışık verimliliği arasında farklı dengeler vardır-.
MEMS lazer tarama: Mikro-elektromekanik bir galvanometre, bir lazer ışınını tarar; DMD'ye gerek yoktur, bu da daha küçük bir hacme neden olur, ancak görüş alanı ve hız sınırlıdır.
Lazer benek projeksiyonu: Kırınımlı bir optik öğe (DOE) tarafından sabit bir rastgele-benek deseni oluşturulur. Yapısı basittir ancak desen değiştirilemez.
DLP teknolojisinin olgunluğu ve esnekliği, onu ileri teknolojiye sahip yapılandırılmış-hafif ağız içi tarayıcılar için tercih edilen projeksiyon çözümü haline getiriyor.
Aident Technology'nin AI-30 ağız içi tarayıcı serisi, klinik performans için optimize edilmiş gelişmiş yapılandırılmış-ışık projeksiyonunu 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 yapılandırılmış-ışık projeksiyonunun doğru dijital diş hekimliğine nasıl katkıda bulunduğunu deneyimleyin.

