歯科ラボやクリニックの作業員にインタビューを行い、いくつかの問題点について不満を訴えました。一部の患者様では、長時間の開口、舌の固定、または歯からの圧力が痛みや耐え難さを引き起こす可能性があります。最悪の場合、歯科スキャンには長い時間がかかることがあり、患者様の協力の欠如や機器の制限により、完全な画像とデータを取得することが困難になります。このような状況では、あなたにとっても私にとっても frustrated なものです。
しかし、現実には、プロフェッショナルな産業用カメラの支援なしにタスクを完了できない可能性があります。次に、カメラの選定、原理、およびシナリオについてお話ししたいと思います。

応用シナリオ
- 歯のスキャンとモデル再構築:産業用カメラの高解像度画像取得機能により、歯表面の三次元データを取得し、デジタル歯モデルを生成できます。これは、歯科クラウンの作成、歯列矯正、インプラント(歯槽骨ネジ)の設計などの応用に有用です。
- 歯周評価と病変検出:産業用カメラ技術は、歯周炎、歯肉炎などの歯や歯周組織の疾患や異常を歯科医師が特定するのを助けます。画像の分析と比較により、より正確な状態評価と治療計画が可能になります。
- 歯内治療と根管治療:産業用カメラは、明確で詳細な画像を提供し、歯科医師が歯内治療や根管治療を行う際に、正確な位置特定と治療効果の評価を助けます。
- 審美的修復と歯科審美設計:産業用カメラの三次元画像データを通じて、義歯や歯科クラウンなどのより精密な歯科審美設計と修復を行うことができます。
これにより、診断の精度と治療の正確性が向上するだけでなく、患者様の快適さと治療効果も向上します。

選び方:
- USB3インターフェースは、歯科医または歯科ラボのクリニックでの任意のPC接続をサポートします
- トリガー機能は、構造化光/ストロボまたは複数のカメラと同期できます
- 口腔内の詳細と深さにおいて信頼できるデータポイントを作成するには、5 - 15 µmの精度が必要です
- 口腔内スキャンでは、スキャン中のモーションアーティファクトを回避するために少なくとも25 fpsが必要です
- カメラの設計は小型である必要があり、スキャナーにカメラを取り付けるためにカスタム回路基板設計を使用することもできます

動作原理:
構造化光投影:産業用カメラは、光源とグレーティングを含む構造化光投影システムを使用します。光源は構造化光を投影し、グレーティングの傷を通じてグレーティングパターンを形成します。このラスタパターンが歯表面に投影されます。
歯表面からの反射:歯表面は、その上に投影されたグレーティングパターンを反射します。反射光が歯表面を通過する際、歯の形状と曲面の影響を受け、歪みが生じます。
カメラが画像をキャプチャ: 産業用カメラ が、歯の表面から反射されたグレーティングパターンをキャプチャします。カメラ内のセンサーはグレーティングパターンの歪みを検知し、それを電気信号に変換します。
画像処理:カメラがキャプチャした画像を処理することで、歯表面の形状を再構築できます。画像処理アルゴリズムは、グレーティングパターンの歪みに基づいて、歯表面の三次元座標データを計算します。
歯モデルの生成:画像処理を通じて得られた三次元座標データに基づいて、歯の三次元モデルを生成できます。これらのモデルは、分析、診断、および適切な治療計画の立案に使用できます。
構造化光投影の原理により、産業用カメラは非接触で迅速に歯表面の形状情報を取得できます。この方法は、歯科検査、デジタル歯科印象、矯正歯科などの応用に高精度かつ高効率なソリューションを提供できます。