치과 실험실 또는 클리닉의 종업원들을 인터뷰했으며, 그들은 몇 가지 문제에 대해 불만을 제기했습니다. 일부 환자의 경우, 장시간의 입 벌림, 혀의 고정, 또는 치아에서 오는 압력이 통증과 불내성을 유발할 수 있습니다. 가장 나쁜 것은 치과 스캔이 오래 걸려서 환자의 비협조나 기기의 한계로 인해 완전한 이미지와 데이터를 얻기 어렵다는 점입니다. 이런 일이 발생하면 당신에게도, 저에게도 답답한 일입니다.
하지만 사실은, 아마도 전문 산업용 카메라의 도움을 받아 작업을 완료할 수 없었을 것입니다. 다음으로, 카메라 선택, 원리, 그리고 시나리오에 대해 말씀드리겠습니다.

적용 시나리오
- 치아 스캔 및 모델 재구성: 산업용 카메라의 고해상도 이미지 획득 기능은 치아 표면의 3차원 데이터를 획득하고 디지털 치아 모델을 생성하는 데 사용될 수 있습니다. 이는 치과 크라운 제작, 교정, 치아 임플란트 나사 설계와 같은 응용에 유용합니다.
- 치주 평가 및 병변 탐지: 산업용 카메라 기술은 치주염, 치은염 등 치아 및 치주 조직의 질병과 이상을 식별하는 데 치과 의사를 도울 수 있습니다. 이미지의 분석과 비교를 통해 더 정확한 상태 평가와 치료 계획 수립이 가능합니다.
- 치내 치료 및 근관 치료: 산업용 카메라는 명확하고 상세한 이미지를 제공하여 치과 의사가 치내 치료와 근관 치료를 수행할 때 치료 부위를 정확히 위치시키고 치료 효과를 평가하는 데 도움을 줍니다.
- 미용 복원 및 치과 미학 설계: 산업용 카메라의 3차원 이미지 데이터를 통해 더 정밀한 치과 미학 설계와 복원, 예를 들어 틀니, 치과 크라운 등을 수행할 수 있습니다.
이는 진단 정확도와 치료 정밀도를 향상시킬 뿐만 아니라, 환자의 편안함과 치료 효과도 개선합니다.

선택 방법:
- USB3 인터페이스는 치과 의사의 치과 클리닉이나 치과 실험실에서 어떤 PC 연결도 지원합니다
- 트리거 기능은 구조광/스톰브 또는 여러 카메라와 동기화될 수 있습니다
- 구강의 세부 사항과 깊이에 신뢰할 수 있는 데이터 포인트를 생성하려면 5 - 15 µm의 정확도가 필요합니다
- 구강 내 스캔은 스캔 중 운동 아티팩트를 피하기 위해 최소 25 fps가 필요합니다
- 카메라의 설계는 작아야 하며, 스캐너에 카메라를 장착하기 위해 맞춤형 회로基板 설계도 사용할 수 있습니다

작동 원리:
구조광 투사: 산업용 카메라는 광원과 회절을 포함하는 구조광 투사 시스템을 사용합니다. 광원은 구조광을 투사하며, 이는 회절의 긁힘을 통해 회절 패턴을 형성합니다. 이 래스터 패턴은 치아 표면에 투사됩니다.
치아 표면 반사: 치아 표면은 그 위에 투사된 회절 패턴을 반사합니다. 반사광이 치아 표면을 통과할 때, 치아의 모양과 곡면에 의해 영향을 받아 왜곡이 발생합니다.
카메라가 이미지를 캡처합니다: 한 산업용 카메라가 치아 표면에서 반사된 회절 패턴을 캡처합니다. 카메라 내 센서는 회절 패턴의 왜곡을 감지하고 이를 전기 신호로 변환합니다.
이미지 처리: 카메라가 캡처한 이미지를 처리함으로써 치아 표면의 모양을 재구성할 수 있습니다. 이미지 처리 알고리즘은 회절 패턴의 왜곡을 기반으로 치아 표면의 3차원 좌표 데이터를 계산합니다.
치아 모델 생성: 이미지 처리를 통해 얻은 3차원 좌표 데이터를 기반으로 치아의 3차원 모델을 생성할 수 있습니다. 이러한 모델은 분석, 진단 및 적절한 치료 계획 개발에 사용될 수 있습니다.
구조광 투사의 원리를 통해, 산업용 카메라는 비접촉 방식으로 치아 표면의 형상 정보를 빠르게 획득할 수 있습니다. 이 방법은 치과 검사, 디지털 치과 인상, 교정과 같은 응용에 대해 고정밀도, 고효율 솔루션을 제공할 수 있습니다.