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3D掃描在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用,當(dāng)然少不了ATOS Q
閱讀:85 發(fā)布時(shí)間:2023-7-17醫(yī)療發(fā)展新勢(shì)力
現(xiàn)如今,三維掃描已覆蓋多個(gè)領(lǐng)域。在之前的文章中,我們了解到三維掃描在印地,在塑料部件中的應(yīng)用,在今天的HOM博客中,我們即將了解到三維掃描在醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域也有巧妙的應(yīng)用:從用于生產(chǎn)精確匹配的假肢到生產(chǎn)用于展示的物理模型。此外,利用GOM軟件,三維掃描在醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域另一個(gè)重要應(yīng)用是可以生成用以教育目的的數(shù)據(jù),并以AR的形式展現(xiàn)出來(lái)。以此,三維掃描技術(shù)促進(jìn)醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)步,進(jìn)而推動(dòng)人類健康向前。
下文的應(yīng)用案例中即將展示一個(gè)軀干模型及其可移動(dòng)器官模型的完整數(shù)字化過程。所有的數(shù)據(jù)都通過使用ATOS Q在一個(gè)坐標(biāo)系中所收集。首先,先將一些參考點(diǎn)貼在需要測(cè)量的軀干模型上。然后,使用攝影測(cè)量相機(jī)和軟件對(duì)這些點(diǎn)的坐標(biāo)進(jìn)行高精度的測(cè)量。在接下來(lái)的步驟中,器官模型會(huì)被放置在合適的位置上,并在每個(gè)添加的器官部件上貼上三個(gè)參考點(diǎn)。
現(xiàn)在測(cè)量工程師來(lái)拍攝第二組圖像,從這些圖像中測(cè)量可見的參考點(diǎn)坐標(biāo)。利用兩次測(cè)量中定義的軀干模型上的參考點(diǎn),將第二組的參考點(diǎn)轉(zhuǎn)換為次測(cè)量所定義的坐標(biāo)系。
(圖為貼著參考點(diǎn)的醫(yī)用人體物理模型)
這時(shí),我們?nèi)〕銎鞴倌P?,?strong>ATOS Q對(duì)每個(gè)器官部件單獨(dú)進(jìn)行數(shù)字化。如果與ATOS數(shù)字化系統(tǒng)的選定測(cè)量區(qū)域相比,器官部件足夠小,我們就不需要在器官部件上增加參考點(diǎn)。器官部件會(huì)被安裝在一個(gè)黑色的板子上。在板子上,我們會(huì)圍繞著器官部件放置一些參考點(diǎn)。
然后我們從不同的角度對(duì)器官部件進(jìn)行數(shù)字化,使用板上的參考點(diǎn)將不同的視圖合并到同一個(gè)坐標(biāo)系中。三個(gè)預(yù)定義的參考點(diǎn)被用來(lái)將數(shù)據(jù)整合到全局坐標(biāo)系中。如果需要的話,器官部件會(huì)被旋轉(zhuǎn),以實(shí)現(xiàn)對(duì)器官部件的全面覆蓋。
(圖為數(shù)字化后的人體肺部模型)
軀干模型本身是用安裝在三腳架上的ATOS Q進(jìn)行數(shù)字化的,并在器官部件周圍分步移動(dòng),以覆蓋所有需要數(shù)據(jù)的區(qū)域。各個(gè)點(diǎn)云的轉(zhuǎn)換是通過應(yīng)用參考點(diǎn)自動(dòng)完成的。這種方法被用來(lái)對(duì)大的物體進(jìn)行數(shù)字化,精度很高。掃描的進(jìn)度會(huì)在屏幕上顯示出來(lái),因此,整個(gè)掃描過程變得簡(jiǎn)單而直接。
使用GOM Inspect軟件,測(cè)量的數(shù)據(jù)可以被預(yù)處理并以不同的格式輸出,以滿足應(yīng)用的要求。我們可以生成高密度點(diǎn)云、剖面圖以及稀化的STL數(shù)據(jù)。通常STL數(shù)據(jù)會(huì)被用于制作RP模型或?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行銑削。
(圖為數(shù)字化后的人體器官模型和肺部模型細(xì)節(jié))
解決方案
ATOS Q
ATOS Q緊湊型三維掃描儀即使在惡劣條件下也有出色表現(xiàn),它是幫助項(xiàng)目從計(jì)量室過渡到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的解決方案。
GOM Inspect
GOM Inspect軟件套裝可以助您輕松解決整個(gè)檢測(cè)過程中的各項(xiàng)任務(wù)。