Ⅰ Hvorfor er det viktig å vite hva slags intraoral skanner det er og hvordan det fungerer?
Forskjellen i erfaring med intraorale skannere er ikke bare på grunn av merket, men også på grunn av de distinkte teknologiske rutene, som direkte påvirker:
Nøyaktighet og stabilitet ved skanning
Skanningshastighet og hvor vanskelig det er å bruke
Evne til å tilpasse seg munnens miljø (spytt, refleksjon, metall)
Er det bra for ulike typer arbeid, som å fikse ting, sette inn implantater eller kjeveortopedi?
Kostnader for utstyr og penger brukt på vedlikehold etterpå
Så før du velger et merke, er det viktig å vite hva slags teknologi det er.
Ⅱ Typer intraorale skannere basert på hvordan de brukes
1. Håndholdt intraoral skanner (den vanligste typen)
Denne kategorien har størst markedsandel og flest bruksområder akkurat nå.
Viktige funksjoner:
Som intraorale kameraer er de små og kan brukes på en rekke måter.
Skann og vis, lag 3D-modeller i sanntid
Kan brukes til en rekke prosedyrer, inkludert kjeveortopedi, implantasjon og reparasjon.
Bra for:
Full-tannlegekontor
En klinikk som sikter mot høy effektivitet og full dekning
Organisasjoner som allerede har gjort eller planlegger å gjøre digital terapi
De fleste kjente-merkene bruker nå håndholdte skannere som hovedtilbud.
2. Desktop-skanningssystem (ikke en direkte munnskanning)
Teknisk sett brukes disse teknologiene oftere for skanning av modeller eller i laboratorier enn for direkte intraorale prosedyrer.
Kjennetegn:
Må først lage eller ta en modell
Veldig nøyaktig skanning
Prosessen med å utføre operasjonen er ikke veldig enkel.
Bedre for:
Institutt for teknologi
Fest bearbeidingssenteret
Ikke veldig bra for de kliniske modelleringskravene til dagens klinikker
Denne siden handler om hva intraorale skannere egentlig betyr.
Ⅲ Typer intraorale skannere basert på "kjerneavbildningsteknologi"
Dette er den viktigste delen av å finne ut hvordan intraorale skannere er forskjellige fra hverandre.
1. Teknologi for strukturert lysskanning
Grunntanken bak er:
Den tre-dimensjonale formen kan finne ut ved å skinne visse strukturerte lysmønstre på overflaten av tennene og bruke et kamera til å registrere hvordan lysstrålene endrer form.
Tekniske egenskaper:
virkelig nøyaktig
Stabile bilder
Høy teknisk modenhet
Fordeler:
Sterk kantfangstevne, bra for fiksering og behandling
Bedre restaurering av detaljer
Har blitt grundig validert klinisk
Begrensninger:
Følsom for innstillinger som er reflekterende og fuktige
Du må ha gode betjeningsevner mens du skanner.
Typer klinikker som er bra for deg:
En klinikk som stort sett driver med restorativ medisin
Alle keramiske kroner og finerbehandlinger som trenger svært presise kanter
En gruppe leger som vet hvordan de skal bruke digitale verktøy
2. Laserskanningsteknologi Teknisk prinsipp:
Bruke en laserstråle til å skinne på overflaten av tennene og måle endringer i lyspunktet for å få tre-dimensjonale data.
Tekniske egenskaper:
Rask skannehastighet
Kan enkelt tilpasses metall og reflekterende materialer
Fordeler:
Veldig flink til å tilpasse seg kompliserte muntlige situasjoner
Stabil ytelse av skanningsanlegg
Brukt mye i de tidlige dagene med restriksjoner for digital tannbehandling:
Kostnaden for utstyret er ganske høy.
Noen systemer har strenge regler for hvordan de skal fungere.
Typer klinikker som fungerer godt:
Klinikker som driver mye med tannimplantatarbeid
Organisasjoner med stor økonomi og behov for stabilitet
Situasjoner hvor det er stort behov for metallskanning
3. Skanneteknikk som bruker video
Teknisk prinsipp:
Høyhastighetskameraer brukes til kontinuerlig å ta opp video, og programvare som setter sammen dataene i sanntid brukes til å lage 3D-modeller.
Tekniske egenskaper:
Prosedyren for skanning går jevnere.
Lave læringskostnader
Opplevelsen av driften ligner på "opptak av videoer."
Fordeler:
Enkel å starte og bra for nybegynnere
Kort tid til å skanne
En god opplevelse for pasienten begrenser:
Mye avhengighet av programvare og algoritmer
I svært kompliserte situasjoner kan det være vanskelig å være nøyaktig.
Typer klinikker som fungerer:
Ny klinikk for skanning i munnen
De primære instituttene er kjeveortopedi og usynlig korreksjon.
Poliklinikker som bryr seg om hvor godt de fungerer og hvordan pasientene deres har det
4. Teknologi for optisk triangulering
Prinsippet for teknologi:
Ved hjelp av triangulering finner man de romlige koordinatene ved å sende ut en lyskilde og integrere avlesningene fra flere sensorer.
Kjennetegn:
Veldig presis
Algoritme som er moden
Vanlige bruksområder:
Den grunnleggende teknikken som de fleste strukturerte lys- eller laserskannesystemer bruker
En del av det "tekniske fundamentet" i stedet for et eget salgsargument
Klinikker anser det mer som en implisitt parameter.
Ⅳ Hva slags intraoral skannerteknologi er best for klinikken din?
1. Klinikker som fokuserer på å restaurere og forskjønne ting
Foreslått teknisk retning:
Skanning ved hjelp av strukturert lys
Evne til å gjenkjenne kanter godt
Algoritmer for stabil programvare
Årsak: Reparasjonsbehandling krever svært høy kantnøyaktighet og passform, og stabilitet er viktigere enn hastighet.
2. Klinikker som fokuserer på tannimplantater som hovedtjeneste
Foreslått teknisk retning:
Skanning med laser
Et system som enkelt kan gjenkjenne Scanbody
Årsak: For å gjenopprette planting, må du være mer presis når du identifiserer metallstrukturer og plasserer dem i rommet.
3. Klinikkenes hovedfokus var kjeveortopedi og umerkelig reparasjon.
Foreslått teknisk retning:
Skanner for kontinuerlig videoopptak
Rask og enkel å bruke
Årsak: Kjeveortopedisk er mer opptatt av den generelle formen på tennene, hvor godt de fungerer og hvordan pasienten har det.
4. Full-tannlegekontor
Foreslått svar:
Intraoral skanner som fungerer med mange scener
Et komplett programvareøkosystem og åpne grensesnitt
Årsak: En full klinikk trenger "én enhet med flere bruksområder" for å balansere reparasjon, implantasjon og kjeveortopedi.
