Laserfläck är en strukturerad-ljusprojektionsmetod som omvandlar laserljus till ett slumpmässigt fläckmönster via ett diffraktivt optiskt element för tre-dimensionell mätning.
Principen för fläckbildning
När laserljus lyser upp en grov yta stör olika vågfrontskomponenter i det reflekterade ljuset varandra och bildar ett slumpmässigt fördelat mönster av ljusa och mörka fläckar i rymden -som kallas fläck. I intraorala skannertillämpningar används vanligtvis ett DOE (diffraktivt optiskt element) för att dela upp lasern i flera sub-strålar, vilket artificiellt genererar ett känt slumpmässigt-fläckfält inom mätvolymen.
Principen för 3D-mätning
En laser projicerar ett slumpmässigt-fläckmönster på tandytan genom en DOE (infrarött eller nära-infrarött osynligt ljus).
En kamera fångar fläckbilden på tandytan.
På grund av trianguleringsprincipen genomgår fläckar på olika djup parallaxförskjutning i bilden.
Algoritmen jämför realtids-fläckbilden med referensfläckmönster (fångade på olika djup under kalibreringssteget) för att beräkna djupvärdet för varje pixel.
Speckelns slumpmässighet ger rika strukturegenskaper, vilket möjliggör pålitlig matchning även på släta, särdragslösa tandytor.
Tekniska fördelar
Enkel struktur: En enda laser och en DOE räcker för att generera mönstret-inga komplexa projektionsenheter som en DMD krävs-vilket resulterar i liten volym och låg kostnad.
Osynligt ljus: Infraröda lasrar (t.ex. 850 nm) används; det projicerade mönstret är osynligt för patienten, orsakar ingen bländning och förbättrar komforten.
Separation från färgavbildning: Infraröd fläck hanterar geometrisk mätning medan vitt ljus fångar färgstruktur, utan ömsesidig störning.
Låg strömförbrukning: Lasereffektiviteten är hög; fläckprojektion kräver inte hög-belysning.
Mogen teknik: Principen liknar den som används i konsumentapplikationer som ansiktsrekonstruktion (Face ID).
Begränsningar inom tandvården
Noggrannhetsbegränsningar: Speck{0}}matchningsnoggrannheten är i allmänhet lägre än för fas-förskjutande strukturerat ljus; enkel-noggrannhet ligger vanligtvis inom tiotals-av-mikronomfång och sämre än avancerade-strukturerade-ljus och konfokala lösningar.
Interferens från genomskinliga vävnader: Laserspridning i emaljen kan förändra fläckens morfologi.
Flervägsinterferens: Spegelreflexer från saliv och våta ytor kan generera falska fläckar.
Upplösning begränsad av fläckdensitet.
Laser-fläcklösningar finns vanligtvis i intraorala skannrar på nybörjar-nivå och-mellannivå samt ansiktsskannrar. Med kontinuerliga algoritmförbättringar fortsätter noggrannheten att öka; Men i applikationer som kräver högsta precision-såsom implantologi och estetiska restaureringar förblir-hög-strukturerad ljus- och konfokalteknik de vanligaste valen.
Hos Aident Technology använder AI-30 intraorala skannerserier avancerad strukturerad-ljusteknik optimerad för klinisk noggrannhet och effektivitet. Med större än eller lika med 30 bilder per sekund, Mindre än eller lika med 10 μm full-bågsnoggrannhet, pulver-fri sann-färgskanning, intelligent anti-dimmuppvärmning och en ultralätt design på 156–198 g, ger AI-30 ett tillförlitligt digitalt intryck på arbetsstolen i laboratoriet.
Utforska våra lösningar:
Kontakta Aident för OEM/ODM-samarbete, grossistpriser eller en livedemonstration och upplev hur exakta optiska mättekniker stöder korrekt digital tandvård.

