$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 현재 존재하는 구강 스캐너에 대한 고찰
Review of recent developments for intra-oral scanners 원문보기

구강회복응용과학지 = Journal of dental rehabilitation and applied science, v.31 no.2, 2015년, pp.112 - 125  

최종훈 (서울대학교 치의학대학원) ,  임영준 (서울대학교 치의학대학원 치과보철학교실) ,  이원진 (서울대학교 치의학대학원 구강악안면방사선학교실) ,  한중석 (서울대학교 치의학대학원 치과보철학교실) ,  이승표 (서울대학교 치의학대학원 구강해부학교실)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

구강 내의 모습을 재현하는 복제모델을 만드는 것은 치과 진료에서 가장 중요한 과정이며 정확성과 효율성이 동시에 만족되어야 하는 과정이다. 현재 기술이 발전함에 따라 치과 진료에서도 디지털화가 이루어지고 있다. 이러한 것을 가능하게 하는 가장 중요한 작업 중 하나가 바로 구강 내의 모습을 3차원적으로 재구성하는 디지털화이다. CAD/CAM 시스템의 3가지 성분 (1) data capture component (digitizers), (2) design component (CAD software), (3) manufacturing component (CAM)중 가장 기본이 되며 뒤의 과정에 막대한 영향을 끼치는 것이 data capture component 즉 구강 스캐너이다. 이 논문은 Pubmed와 Google Scholar에서 최근 5년 전 연구 논문들을 기초로 하여, 각각의 스캐너의 구동원리와 스캐너들 간의 정확성, 현재 구강 스캐너가 치과 영역에서 적용되고 있는 분야와 그 정도를 분석하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Making a model that is an accurate replica of the oral structure requires precision and efficiency. Nowadays, rapid technological advances bring digitalization in dentistry. One of the most important works in digital dentistry is three-dimensional modeling of the oral cavity and digitizing the 3D da...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
삼각법은 무엇인가? 삼각법이란 물체의 형태에 대한 3차원 데이터를 모아 3차원 모델을 만드는데 사용되는 비접촉성 기술 중 하나이다.1 수동적 삼각법과 능동적 삼각법이 있고 모두 사용된다.
능동적 삼각법은 어떻게 물체의 위치를 계산하는가? 1 수동적 삼각법과 능동적 삼각법이 있고 모두 사용된다. 먼저 능동적 삼각법은 빛을 직접 방출하여 물체의 표면에 투영하고 그 반사된 빛을 다시 수집하여 목표 물체의 위치를 계산해 낸다. 반면 수동적 삼각법에서는 스캐너에서 직접 빛을 방출하지 않고 반사된 주위의 빛을 탐지해 낸다.
수동적(passive) 삼각법의 장점은? 3 목표물이 아닌 것들은 전혀 측정되지 않으며 조절된 빛을 사용하지 않을 경우에는 주위의 빛이 물체의 상을 올바르게 얻어내는 능력에 매우 영향을 준다. 이 방법의 장점은 구성 성분이 몇 개 없고 매우 싸며 작동 원리 또한 우리의 눈과 같아서 간단하다는 것이다.4 Fig.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (49)

  1. Ali P, Behrai T. A reliable 3D laser triangulationbased scanner with a new simple but accurate procedure for finding scanner parameters. J Am Sci 2010;6:80-5. 

  2. Kostiukova VV, Riakhovski AN, Ukhanov MM. A Comparative Analysis Of Intra-oral 3d digital scanners for restorative dentistry. Stomatologiia (Mosk) 2014;93:53-9. 

  3. Franca JGDM, Gazziro MA, Saito JH. A 3D scanning system based on laser triangulation and variable field of view. IEEE Intl Conf 2005;1:425-8. 

  4. Wang L, Bo M, Gao J, Ou CS. A Novel double triangulation 3D camera design. IEEE Intl Conf Info 2006:877-82. 

  5. El-Hakim SF, Beraldin JA, Blais F. Comparative evaluation of the performance of passive and active 3D vision systems. Proc. SPIE 2646, Digital Photogrammetry and Remote Sensing '95, 14 (December 1, 1995); doi:10.1117/12.227862. 

  6. Lombardo V, Marzulli T, Pappalettere C, Sforza P. A time-of-scan laser triangulation technique for distance measurements. Opt Laser Eng 2003;39:247-54. 

  7. Logozzo S, Zanetti EM, Franceschini G, Kilpela A, Makynen A. Recent advances in dental optics - Part I: 3D intra-oral scanners for restorative dentistry. Opt Laser Eng 2014;54:203-21. 

  8. Birnbaum NS, Aaronson HB, Stevens C, Cohen B. 3D digital scanners: a high tech approach to more accurate dental impressions. Inside Dent 2009;5:70-4. 

  9. Thiel F, Pfeiffer J, Fornoff P. Apparatus and method for optical 3D measurement. US Patent 2011/7986415. 

  10. Thiel E, Pfeiffer J, Fornoff P. Apparatus and method for optical 3D measurement. International Publication WO Patent 2008/7986415 B2. 

  11. Schmidt V. 3D dental camera for recording surface structures of a measuring object by means of triangulation. International Publication WO Patent 2010/012838 A1. 

  12. Pawley JB. Handbook of biological confocal microscopy. 3rd ed. NewYork; Springer; 2006. 

  13. Fellers TJ, Davidson MW. Olympus FluoView Resource Center: introduction to confocal microscopy. Available from: http://www.olympusconfocal.com/theory/confocalintro.html (updated 2014 Oct 15). 

  14. Babayoff N, Glaser-Inbari I. Imaging a three dimensional structure by confocal focusing an array of light beams. International Publication WO Patent 2000/08415. 

  15. Harrison L. Digital impressions competition booming, Available from: http://www.drbicuspid.com/index.aspx?secsup&subrst&pagdis&ItemID301650 (updated 2014 Oct 15). 

  16. Babayoff N, Glaser-Inbari I. Method and apparatus for imaging three-dimensional structure. US Patent 2007/0109559. 

  17. Babayoff N. Method and apparatus for colour imaging a three dimensional structure. US Patent 2010/0208275 A1. 

  18. Jacobson B. Taking the headache out of impressions. Dent Today 2007;26:74,76. 

  19. 3Shape. 3Shape TRIOSs digital impression solution. Available from: http://www.3shapedental.com (updated 2014 Oct 15). 

  20. Fisker R, Ojelund H, Kjær R, VanDerPoel M, Qazi AA, Hollenbeck KJ. Focus scanning apparatus. International Publication WO Patent 2010/145669A1. 

  21. Heber S. 3d image reconstruction using active wavefront sampling. Available from: http://rvlab.icg.tugraz.at/project_page/project_wavefront/project_wavefront.htm (updated 2014 Oct 15). 

  22. Fasbinder DJ. Digital workflow for the Lava C.O.S system. Inside Dent 2009;5. 

  23. 3M ESPE. $Lava^{TM}$ ScanSToptical scanning system. Available from: http://solutions.3m.co.za/wps/portal/3M/en_ZA/3M_ESPE/DentalManufacturers/Products/DigitalDentistry/DentalTechnician/DentalCAD-CAM/DentalScanners (updated 2014 Oct 15). 

  24. Hart DP, Lammerding J, Rohaly J. 3-D imaging system. US Patent 2004/0155975 A1. 

  25. Kondon N. Making the switch to the Lava C.O.S. Available from: http://www.benco.com/About/News/Making_the_Switch_to_the_Lava_C_O_S_.aspx (updated 2014 Oct 15). 

  26. An S, Kim S, Choi H, Lee JH, Moon HS. Evaluating the marginal fit of zirconia copings with digital impressions with an intra-oral digital scanner. J Prosthet Dent 2014;112:1171-5. 

  27. Ng J, Ruse D, Wyatt C. A comparison of the marginal fit of crowns fabricated with digital and conventional methods. J Prosthet Dent 2014;112:555-60 

  28. Lee WS, Kim WC, Kim HY, Kim WT, Kim JH. Evaluation of different approaches for using a laser scanner in digitization of dental impressions. J Adv Prosthodont 2014;6:22-9. 

  29. Keul C, Stawarczyk B, Erdelt KJ, Beuer F, Edelhoff D, Guth JF. Fit of 4-unit FDPs made of zirconia and CoCr-alloy after chairside and labside digitalization- a laboratory study. Dent Mater 2014;30:400-7. 

  30. Syrek A, Reich G, Ranftl D, Klein C, Cerny B, Brodesser J. Clinical evaluation of all-ceramic crowns fabricated from intra-oral digital impressions based on the principle of active wavefront sampling. J Dent 2010;38:553-9. 

  31. Almeida e Silva JS, Erdelt K, Edelhoff D, Araujo E, Stimmelmayr M, Vieira LC, Guth JF. Marginal and internal fit of four-unit zirconia fixed dental prostheses based on digital and conventional impression techniques. Clin Oral Investig 2014;18:515-23. 

  32. Baig MR, Tan KB, Nicholls JI. Evaluation of the marginal fit of a zirconia ceramic computer-aided machined (CAM) crown system. J Prosthet Dent 2010;104:216-27. 

  33. Wang YG, Xing YX, Sun YC, Zhao YJ, Lu PJ, Wang Y. Preliminary evaluation of clinical effect of computer aided design and computer aided manufacture zirconia crown. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2013;48:355-8. 

  34. Scotti R, Cardelli P, Baldissara P, Monaco C. WITHDRAWN: Clinical fitting of CAD/CAM zirconia single crowns generated from digital intraoral impressions based on active wavefront sampling. J Dent 2011 Oct 17.[Epub ahead of print] 

  35. Tamim H, Skjerven H, Ekfeldt A, Roold HJ. Clinical evaluation of CAD/CAM metal-ceramic posterior crowns fabricated from intra-oral digital impressions. Int J Prosthodont 2014;27:331-7. 

  36. Brawek PK, Wolfart S, Endres L, Kirsten A, Reich S. The clinical accuracy of single crowns exclusively fabricated by digital workflow-the comparison of two systems. Clin Oral Investig 2013;17:2119-25. 

  37. Seelbach P, Brueckel C, Wostmann B. Accuracy of digital and conventional impression techniques and workflow. Clin Oral Investig 2013;17:1759-64. 

  38. Re D, Cerutti F, Augusti G, Cerutti A, Augusti D. Comparison of marginal fit of Lava CAD/CAM crown-copings with two finish lines. Int J Esthet Dent 2014;9:426-35. 

  39. Souza RO, Ozcan M, Pavanelli CA, Buso L, Lombardo GH, Michida SM, Mesquita AM, Bottino MA. Marginal and internal discrepancies related to margin design of ceramic crowns fabricated by a CAD/CAM system. J Prosthodont 2012;21:94-100. 

  40. Renne W, McGill ST, Forshee KV, DeFee MR, Mennito AS. Predicting marginal fit of CAD/CAM crowns based on the presence or absence of common preparation errors. J Prosthet Dent 2012;108:310-15. 

  41. Gimenez, B, Ozcan, M, Martinez-Rus, F, Pradies G. Accuracy of a digital impression system based on parallel confocal laser technology for implants with consideration of operator experience and implant angulation and depth. Int J Oral Maxillofac Implants 2014;29:853-62. 

  42. Abdel-Azim T, Zandinejad A, Elathamna E, Lin W, Morton D. The influence of digital fabrication options on the accuracy of dental implant-based single units and complete-arch frameworks. Int J Oral Maxillofac Implants 2014;29:1281-8. 

  43. Papaspyridakos P, Chen CJ, Gallucci GO, Doukoudakis A, Weber HP, Chronopoulos V. Accuracy of implant impressions for partially and completely edentulous patients: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2014;29:836-45. 

  44. Stoetzer M, Wagner ME, Wenzel D, Lindhorst D, Gellrich NC, von See C. Nonradiological method for 3-dimensional implant position assessment using an intra-oral scan: new method for postoperative implant control. Implant Dent 2014; 23:612-6. 

  45. Nickenig HJ, Eitner S. An alternative method to match planned and achieved positions of implants, after virtual planning using cone-beam CT data and surgical guide templates-a method reducing patient radiation exposure (part I). J Craniomaxillofac Surg 2010;38:436-40. 

  46. Mandelaris GA, Vlk SD. Guided implant surgery with placement of a presurgical CAD/CAM patient-specific abutment and provisional in the esthetic zone. Compend Contin Educ Dent 2014; 35:494-504. 

  47. Stapleton BM, Lin WS, Ntounis A, Harris BT, Morton D. Application of digital diagnostic impression, virtual planning, and computer-guided implant surgery for a CAD/CAM-fabricated, implantsupported fixed dental prosthesis: a clinical report. J Prosthet Dent 2014;112:402-8. 

  48. Ender A, Mehl A. Accuracy of complete-arch dental impressions: a new method of measuring trueness and precision. J Prosthet Dent 2013;109:121-8. 

  49. Kattadiyil MT, Mursic Z, AlRumaih H, Goodacre CJ. Intra-oral scanning of hard and soft tissues for partial removable dental prosthesis fabrication. J Prosthet Dent 2014;112:444-8. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로