Struktūriniai{0}}šviesūs intraoraliniai skaitytuvai reikalauja tikslių šviesos raštų projekcijos ant danties paviršiaus. DLP (skaitmeninio šviesos apdorojimo) technologija yra vienas iš pagrindinių sprendimų, skirtų šiems modeliams generuoti.
DLP veikimo principas
DLP širdis yra DMD (Digital Micromirror Device) lustas, sukurtas Texas Instruments. DMD paviršiuje yra nuo šimtų tūkstančių iki milijonų mikronų-masto aliuminio mikroveidrodėlių, kurių kiekvienas atitinka vieną pikselį ir gali nepriklausomai pakreipti ±10–12 laipsnių. „Įjungtoje“ būsenoje mikroveidrodis atspindi šviesą į projekcinį lęšį; „Išjungtoje“ būsenoje atspindi šviesą į šviesos sugėriklį. Greitai perjungiant mikroveidrodžio būsenas kartu su šviesos šaltiniu, galima suprojektuoti bet kokį juodos{6}}ir-baltos arba pilkos spalvos raštą.
Taikymas intraoraliniuose skaitytuvuose
Tokiuose įrenginiuose kaip 3Shape TRIOS serija naudoja DMD šaškių lentos ir kraštelių raštams projektuoti.
DMD gali keisti šablonus dideliu greičiu (tūkstančiai kadrų per sekundę), palaikydamas kelių{0}}pakopų fazės-profilometrijos poslinkį-greitą nuoseklią fazių-paslinktų kraštelių projekciją, kuri pagerina fazių-skaičiavimo tikslumą.
Kartu su RGB šviesos diodais arba spalvų ratu DMD gali projektuoti spalvų modelius arba laiką{0}}nuosekliai projektuoti skirtingas spalvas.
DLP metodo privalumai
Lankstūs programuojami modeliai: programinė įranga gali sugeneruoti bet kokį kraštinį, pilką{0}}kodą, šaškių lentelę ar atsitiktinius taškelius, palengvinančius algoritmo iteraciją ir atnaujinimus.
Didelis kontrastas: DMD įjungimo / išjungimo kontrastas yra didelis, todėl rašto kraštai yra ryškūs.
Didelis greitis: mikroveidrodinis perjungimas vyksta mikrosekundžių lygiu, palaikantis didelės-3D spartos gavimą.
Platus spektrinis diapazonas: Suderinamas su matoma-šviesa, artimu-infraraudonųjų spindulių ir kitais šviesos šaltiniais.
DLP metodo iššūkiai
Apimtis: DMD mikroschema, apšvietimo optika ir projekcinis objektyvas reikalauja vietos; miniatiūrizuoti nuskaitymo antgalį išlieka inžineriniu iššūkiu.
Šilumos išsklaidymo: DMD ir šviesos šaltinio šiluma yra koncentruota ir reikalauja tikslaus šilumos valdymo.
Kaina: DMD lustai ir vairavimo grandinės yra gana brangios.
Sterilizacijos tolerancija: visas projekcijos modulis turi atlaikyti aukštą{0}}temperatūrą, aukštą{1}}slėgį nuskaitymo antgalio autoklave (arba turi būti suprojektuotas taip, kad nepatektų į sterilizavimo zoną).
Alternatyvios projektavimo technologijos
LCoS (skystieji kristalai ant silicio): panašus į DLP, bet naudoja atspindinčius skystuosius kristalus; kontrastas ir šviesos efektyvumas turi skirtingus{0}}kompromisus.
MEMS lazerinis nuskaitymas: mikro-elektromechaninis galvanometras nuskaito lazerio spindulį; nereikia DMD, todėl garsumas mažesnis, tačiau matymo laukas ir greitis yra riboti.
Lazerio dėmių projekcija: fiksuotas atsitiktinis{0}}dėmių raštas generuojamas difrakciniu optiniu elementu (DOE). Struktūra paprasta, tačiau modelio pakeisti negalima.
Dėl DLP technologijos brandumo ir lankstumo ji yra tinkamiausias aukštos kokybės{0}}struktūrizuotų-lengvų intraoralinių skaitytuvų projekcijos sprendimas.
„Aident Technology“ AI-30 intraoralinių skaitytuvų serijoje naudojama pažangi struktūrizuota{5}}šviesos projekcija, optimizuota klinikiniam veikimui. Didesnis arba lygus 30 kadrų per sekundę, mažesnis ar lygus 10 μm pilno-arkos tikslumas, miltelinis-nemokamas tikras-spalvų nuskaitymas, intelektualus šildymas nuo rasojimo ir itin lengvas 156–198 g dizainas, AI-30, skirtas darbui, suteikia patikimus skaitmeninius įspūdžius iš darbo ir laboratorijos.
Peržiūrėkite mūsų sprendimus:
- Intraoralinio skaitytuvo apžvalga
- Dantų burnos skaitytuvas
- 3D vidinis burnos skaitytuvas
- Greitas intraoralinis skaitytuvas
Susisiekite su „Aident“ dėl OEM / ODM bendradarbiavimo, didmeninės kainos arba tiesioginės demonstracijos ir sužinokite, kaip tiksli struktūrizuota{0}}šviesos projekcija prisideda prie tikslios skaitmeninės odontologijos.

