Medizinisch

Die 3D-Scantechnologie spielt in verschiedenen medizinischen Anwendungen eine wichtige Rolle, insbesondere in der Zahnchirurgie, der Prothesenentwicklung sowie in der anatomischen Ausbildung und Schulung. Durch präzise Bildgebung und Anpassung verbessert das 3D-Scannen die Patientenversorgung, verbessert die Operationsergebnisse und bereichert die medizinische Ausbildung. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des 3D-Scannens wird zweifellos die Zukunft der Medizin prägen und sie individueller, effizienter und effektiver machen.

Zahnarztpraxen

3D-Scanning hat die Zahnarztpraxis revolutioniert, da es eine präzise Abbildung der Mundstrukturen von Patienten ermöglicht. Intraoralscanner erfassen detaillierte 3D-Modelle von Zähnen und Zahnfleisch und ermöglichen so präzise Diagnosen und eine umfassende Behandlungsplanung. Seal Scanner hat blitzschnelle Geschwindigkeit, sammelt 100.000 Punkte pro Sekundeund ist brillant in der Dunkelheit, mit einem 24-Bit-Farbscan Für vielseitiges Scannen in unterschiedlichen Farben, Materialien und Lichtverhältnissen. Diese Technologie ermöglicht Zahnärzten die Herstellung individueller Kronen, Brücken und Implantate, die perfekt zu jedem Patienten passen und so Komfort und Ästhetik verbessern. Darüber hinaus verbessert sie kieferorthopädische Behandlungen, indem sie die Gestaltung von Zahnspangen und Alignern ermöglicht, die auf die individuelle Zahnstruktur zugeschnitten sind, was zu einer effektiveren und effizienteren Versorgung führt. Darüber hinaus hilft die 3D-Visualisierung des Zahnzustands Patienten, ihre Behandlungsmöglichkeiten besser zu verstehen, was ihr Engagement und ihre allgemeine Zufriedenheit steigert.

Erfolgsgeschichte 1

3DMAKERPRO SEAL Scanner-Benutzerhandbuch

Prothetikentwicklung

Im Bereich der Prothetik ist das 3D-Scannen von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung personalisierter Geräte, die sowohl Komfort als auch Funktionalität gewährleisten. Mole ist mit optischen Anti-Shake-Modulen ausgestattet, die ein reibungsloses und stabiles Scannen mit 0,05 mm Genauigkeit. Zusätzlich, Moose nutzt die Blaulichttechnologie und bietet 0,03 mm Genauigkeit und 0,07 mm AuflösungDurch das Scannen der Stumpfglieder von Amputierten können Prothesenhersteller Geräte herstellen, die exakt den Konturen der Gliedmaßen entsprechen und so Passform und Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessern. Die Technologie ermöglicht zudem Rapid Prototyping und ermöglicht schnelle Iterationen im Designprozess. Erforderliche Anpassungen können schnell vorgenommen werden, sodass Patienten ohne unnötige Verzögerungen optimale Lösungen erhalten. Darüber hinaus ermöglicht 3D-Scanning die individuelle Anpassung von Prothesen an bestimmte Aktivitäten oder Bedürfnisse und steigert so die Lebensqualität der Nutzer.

Erfolgsgeschichte 2

Innovative Prothetik: Imrich Molnárs Reise mit der Mole 3D Scanner

Innovating Prosthetics: Imrich Molnár's Journey with the Mole 3D Scanner

Innovative Prothetik: Imrich Molnárs Reise mit der Mole 3D Scanner

Bei 3DMakerproWir sind stolz darauf, leidenschaftliche Innovatoren zu unterstützen, die im Leben der Menschen einen echten Unterschied machen. Einer dieser Botschafter ist Imrich Molnár, dessen jü...

Erfolgsgeschichte 3

Was können wir mit 3D-Scannen und -Drucken machen? |3DMakerPro Moose Scanner

Anatomische Ausbildung und Training

3D-Scanning verändert die medizinische Ausbildung durch die Bereitstellung präziser, interaktiver Modelle von menschliche AnatomieMedizinstudenten können diese detaillierten 3D-Modelle erkunden und so ihr Verständnis komplexer anatomischer Zusammenhänge verbessern. Dieser praxisorientierte Lernansatz fördert die Wissensspeicherung und bereitet die Studierenden auf medizinische Szenarien in der Praxis vor. Darüber hinaus können medizinische Fachkräfte üben chirurgische Techniken an realistischen 3D-Modellen, sodass sie ihre Fähigkeiten in einer risikofreien Umgebung verfeinern können, bevor sie tatsächliche Eingriffe durchführen. Diese Anwendung verbessert nicht nur das individuelle Lernen, sondern fördert auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit, da verschiedene medizinische Fachrichtungen diese Modelle nutzen können, um zu verstehen, wie unterschiedliche

Neue Verfeinerungs- und Basisentfernungsfunktionen | JMStudio-Tutorials

Produktspezifikation

Genauigkeit

0,01mm

0,03 mm

0,05 mm

Auflösung

0,05 mm

0,07 mm

 0,1mm

Bildrate

10 Bilder pro Sekunde

10 Bilder pro Sekunde

10 Bilder pro Sekunde

Tracking-Modus

Visuelles Tracking

Visuelles Tracking mit künstlicher Intelligenz

Visuelles Tracking

Arbeitsabstand

180-280 mm

150-400 mm

150-400 mm

Einzelner Erfassungsbereich

100 x 75 mm

200 x 100 mm

200 x 100 mm

Typische Objektgrößen

10-300 mm

15-1500 mm

15-1500 mm

Lichtquelle

Blaues Licht

Blaue LED

NIR

Farbtextur

Unterstützung

24-Bit-Farbtexturen

Erweiterter Support

Maße

110×60×35mm

115×70×35mm

141 x 80 x 80 mm

Gewicht

254 g

280gr

390 g

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