3D-kristalafbeeldingen (anatomisch model op schaal)

3D-kristalafbeeldingen (anatomisch model op schaal)

3D Crystal Pictures: Anatomie tot leven brengen

Gebruikmaken van3D KristalafbeeldingenMedische beeldvormingstechnieken zoals CT-scans en MRI's geven onsOngelooflijke 3D-weergaven van het menselijk lichaamMaar het bekijken van deze beelden op een scherm kan beperkend zijn. Stel je voor dat je een gedetailleerd, fysiek model van een hart, hersenen of zelfs een compleet skelet in handen hebt!

DaarSub Surface Laser Engraving (SSLE)En dan komt deze innovatieve techniek in beeld. Deze techniek gebruikt lasers om ingewikkelde details in kristalglas te etsen, waardoor ongelooflijk realistische 3D-modellen ontstaan.

1. Waarom 3D-kristalafbeeldingen gebruiken?

Dit proces begint met een3D-scanvan een patiënt of specimen.

Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om een ​​digitaal model te creëren datLasergravure in het glas.

Klinische CT-gegevensset van een menselijk been in 3D-kristalafbeeldingen.

Klinische CT-gegevensset van een menselijk been, anatomisch gelabeld en gegraveerd in kristal.

Duidelijk en gedetailleerd:Glas geeft je de mogelijkheid omdoor het model heen kijkenwaardoor interne structuren aan het licht komen.

Eenvoudig labelen:Je kunt labels toevoegenrechtstreeks in het glaswaardoor de verschillende onderdelen gemakkelijk te begrijpen zijn.

Samenstelling van meerdere onderdelen:Complexe structuren zoals skeletten kunnen worden gemaakt.in losse onderdelen en gemonteerdvoor een compleet model.

Hoge resolutie:Het laseretsen creëertongelooflijk precieze detailswaarbij zelfs de kleinste anatomische details worden vastgelegd.

2. De voordelen van kristalfoto's

Stel je voor dat je kunt zienin het menselijk lichaam zonder operatieDat is precies wat medische beeldvormingstechnologieën zoals CT-scans en MRI's doen. Ze maken gedetailleerde afbeeldingen van onze botten, organen en weefsels.Het ondersteunen van artsen bij het diagnosticeren en behandelen van ziekten.

Een menselijke voet wordt virtueel weergegeven in een glazen kubus.

Anatomisch gelabelde menselijke voet virtueel weergegeven met behulp van 3D Crystal Pictures.

Krachtig educatief hulpmiddel:Deze modellen zijnPerfect voor het onderwijzen van anatomie.in scholen, universiteiten en medische opleidingen.

Onderzoekstoepassingen:Wetenschappers kunnen deze modellen gebruiken ombestuderen complexe structurenEnnieuwe medische apparaten ontwikkelen.

Betaalbaar en toegankelijk:Vergeleken met 3D-printen is SSLE eenEen kosteneffectieve manier om hoogwaardige anatomische modellen te maken..

De toekomst van anatomieonderwijs en -onderzoek wordt steeds duidelijker.tastbaarderEn spannend met lasergraveren onder het oppervlak!

Wil je meer leren over 3D-kristalafbeeldingen en lasergraveren onder het oppervlak?
Wij kunnen helpen!

Afbeelding binnenin glas voor medisch gebruik

CT-scans zijnBijzonder handig voor het bouwen van 3D-modellen.omdat ze beelden vastleggen met een hoge resolutie en helderheid.

Softwareprogramma's kunnen deze afbeeldingen vervolgens omzetten in virtuele 3D-modellen, die artsen gebruiken voorHet plannen van operaties, het simuleren van procedures en zelfs het creëren van virtuele endoscopieën.

Videodemonstratie: 3D-lasergraveren onder het oppervlak

Video over laserreiniging
Fotogravure op glas van een gebroken pols

Klinische CT-gegevens van een gebroken pols, foto-etsing op glas

Deze 3D-modellen zijn ookongelooflijk waardevol voor onderzoekWetenschappers gebruiken ze om ziektebeelden bij dieren, zoals muizen en ratten, te bestuderen en delen hun bevindingen met de bredere medische gemeenschap via online databases.

4. 3D-printen en 3D-kristalfoto's

3D-printenheeft een revolutie teweeggebracht in anatomische modellen, maarHet kent echter wel zijn beperkingen:

Het geheel samenvoegen:Het maken van complexe modellen met meerdere onderdelen kan lastig zijn, omdat de onderdelenVaak is er extra werk nodig om het geheel bij elkaar te houden.

Een kijkje binnenin:Veel 3D-geprinte materialen zijn ondoorzichtig.waardoor ons zicht op interne structuren wordt geblokkeerdDit maakt het lastig om botten en zachte weefsels in detail te bestuderen.

Resolutie is belangrijk:De resolutie van 3D-prints hangt af van deextrudergrootte van de printerProfessionele printers bieden een veel hogere resolutie, maar dat isduurder.

Dure materialen:De hoge kosten van de materialen die gebruikt worden bij professioneel 3D-printen.Voorkomt wijdverbreid gebruik voor massaproductie.

Preklinische CT-gegevens van een afbeelding van een schapenbot in glas.

Preklinische CT-gegevens van een schapenbotkern, weergegeven als kristalfoto's.

Ga naar 3D-kristalgravure, ook wel bekend alsSub Surface Laser Engraving (SSLE)maakt gebruik van een laser om kleine "bubbeltjes" te creëren binnen een kristalmatrix. Deze bubbeltjes zijnsemi-transparantwaardoor we interne structuren kunnen zien.

Dit is waarom het eenbaanbrekend:

Hoge resolutie:SSLE behaalt een resolutie van 800-1200 DPI.zelfs beter dan professionele 3D-printers.

Transparantie:De halfdoorzichtige bubbels laten onskijk binnenin het modelwaardoor ingewikkelde details aan het licht komen.

One Piece Wonder:SSLE creëert complexe modellen metmeerdere onderdelen in één enkel kristalwaardoor montage niet nodig is.

Etiketteren was nog nooit zo eenvoudig:De vaste kristalmatrix stelt ons in staat omVoeg labels en schaalbalken toe.waardoor de modellen nog leerzamer worden.

We kunnen CT-scangegevens uit verschillende bronnen gebruiken, waaronderpreklinische studies, ziekenhuizen, Enonline databasesom 3D-kristalmodellen te creëren. Deze modellen kunnen anatomische structuren vanverschillende soorten en op verschillende schalenzich aanpassend aan de grootte van het kristal.

SSLE is een gebruiksvriendelijke technologie.die eenvoudig in de bestaande workflow voor 3D-printen kan worden geïntegreerd. Het biedt een krachtig nieuw hulpmiddel voor het visualiseren van anatomie, metMogelijke toepassingen in onderwijs, onderzoek en patiëntencommunicatie.

Je kunt het originele onderzoeksartikel hier bekijken.

3D-kristalafbeeldingen: de toekomst van anatomische modellen
Alles samenbrengen met MimoWork Laser

5. Beste 3D-lasergraveermachine

De kristallasergraveermachinegebruikt een diodelaser om een ​​groene laserstraal (532 nm) te creëren. Deze straal kan gemakkelijkdoor kristal en glas heen gaanwaardoor het mogelijk wordt omingewikkelde 3D-ontwerpen uitsnijdenbinnendeze materialen.

CompactLaser Body Design

Veilig en schokbestendigvoor productie

Tot3600 punten/sGraveersnelheid

Ondersteuning voor ontwerpbestandenVerenigbaarheid

DeDe enige oplossing die u ooit nodig zult hebben.Kristal voor lasergraveren onder het oppervlak, boordevol de nieuwste technologieën met verschillende combinaties.om aan uw ideale budgetten te voldoen.

TotZes configuraties

Herhaalde locatienauwkeurigheid<10 μm

Ontworpen voorKristalgravure

ChirurgischPrecisie&Nauwkeurigheid

3D-kristalafbeeldingen voor anatomisch schaalmodel
Ontdek de toekomst met MimoWork Laser


Geplaatst op: 22 augustus 2024

Stuur ons uw bericht:

Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.