Os scanners intraorais de luz-estruturada exigem a projeção de padrões de luz precisos na superfície do dente. A tecnologia DLP (Digital Light Processing) é uma das principais soluções para gerar esses padrões.
Princípio de funcionamento do DLP
O coração do DLP é o chip DMD (Digital Micromirror Device) desenvolvido pela Texas Instruments. A superfície de um DMD contém centenas de milhares a milhões de microespelhos de alumínio em escala de mícron, cada um correspondendo a um pixel e capaz de inclinar independentemente ±10–12 graus. No estado “ligado”, um microespelho reflete a luz na lente de projeção; no estado "desligado", reflete a luz em um absorvedor de luz. Ao mudar rapidamente os estados do microespelho em combinação com a fonte de luz, qualquer padrão preto-e-branco ou em tons de cinza pode ser projetado.
Aplicação em Scanners Intraorais
Dispositivos como a série 3Shape TRIOS usam um DMD para projetar padrões xadrez e de franjas.
O DMD pode alternar padrões em alta velocidade (milhares de quadros por segundo), suportando perfilometria de mudança de fase-de múltiplas-etapas-projeção sequencial rápida de franjas de mudança de fase-que melhora a precisão do cálculo-de fase.
Combinado com LEDs RGB ou uma roda de cores, o DMD pode projetar padrões de cores ou projetar cores diferentes-sequencialmente.
Vantagens da abordagem DLP
Padrões programáveis flexíveis: qualquer padrão de franja, código{0}}cinzento, tabuleiro de xadrez ou manchas aleatórias pode ser gerado por software, facilitando a iteração e atualizações do algoritmo.
Alto contraste: O contraste ativado/desativado do DMD é alto, produzindo bordas de padrão nítidas.
Alta velocidade: a alternância de microespelhos ocorre no nível de microssegundos, suportando aquisição 3D de alta-velocidade.
Ampla faixa espectral: compatível com luz-visível, infravermelho-próximo e outras fontes de luz.
Desafios da abordagem DLP
Volume: O chip DMD, a óptica de iluminação e a lente de projeção requerem espaço; miniaturizar a ponta de digitalização continua sendo um desafio de engenharia.
Dissipação de calor: O calor do DMD e da fonte de luz é concentrado e exige um gerenciamento térmico preciso.
Custo: Os chips DMD e os circuitos de acionamento são relativamente caros.
Tolerância à esterilização: todo o módulo de projeção deve suportar condições de autoclave de alta-temperatura e alta-pressão da ponta de digitalização (ou ser projetado de modo que não entre na zona de esterilização).
Tecnologias Alternativas de Projeção
LCoS (Cristal Líquido em Silício): Semelhante ao DLP, mas usa cristais líquidos reflexivos; o contraste e a eficiência da luz têm compensações-diferentes.
Varredura a laser MEMS: um galvanômetro micro{0}}eletromecânico varre um feixe de laser; nenhum DMD é necessário, resultando em um volume menor, mas o campo de visão e a velocidade são limitados.
Projeção de manchas a laser: um padrão de manchas-aleatório fixo é gerado por um elemento óptico difrativo (DOE). A estrutura é simples, mas o padrão não pode ser alterado.
A maturidade e a flexibilidade da tecnologia DLP fazem dela a solução de projeção preferida para scanners intraorais de luz-estruturada-de alta tecnologia.
Na Aident Technology, a série de scanners intraorais AI{1}}30 emprega projeção de luz-estruturada avançada otimizada para desempenho clínico. Com precisão maior ou igual a 30 quadros por segundo, precisão de arco total menor ou igual a 10 μm, digitalização em cores-sem pó-real, aquecimento inteligente anti-embaçamento e design ultraleve de 156 a 198 g, o AI-30 fornece impressões digitais confiáveis para fluxos de trabalho modernos em consultórios e laboratórios.
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