3D激光足部扫描系统至关重要,因为它利用非接触式光学技术以微米级精度捕获足部几何形状。这种方法创建了患者足部的精确“数字孪生”,确保机械支撑点与复杂的足弓曲线完美对齐——这是传统石膏模具通常无法实现的。
通过光学精度取代手动取模,激光扫描可在中立的非承重状态下捕获解剖轮廓,消除变形误差,并确保有效生物力学矫正所需的数据。
光学捕获的优越性
消除物理变形
传统的定制方法,如石膏模具,需要物理接触,这可能会无意中压迫软组织。
3D激光扫描是非接触式的。因为它使用光学射线而不是物理材料,所以在不引入手动变形误差的情况下捕获足部的自然形态。
微米级精度
要制作有效的矫形鞋垫,数据必须反映足部的精确几何形状。
数字扫描以微米级精度记录有关足弓高度和几何形态的细节。这种精细的数据可以实现适合每位患者足部独特细节的贴合度。
生物力学优势
捕获中立位
许多矫形器的主要目标是纠正步态问题,例如过度内旋。
激光扫描允许临床医生在非承重状态下捕获足部。这确保了扫描过程中距下关节(STJ)保持在中立位,为设备提供了正确的解剖学基线。
无缝CAD集成
现代矫形器制造依赖于计算机辅助设计(CAD)。
扫描仪生成的高精度3D模型可直接输入CAD软件。这种数字工作流程是设计精确控制足部力学的支具的关键先决条件。
理解权衡
人为因素依然存在
虽然激光消除了石膏的混乱和错误,但它不能取代临床技能。
系统精确捕获其所见。如果临床医生在扫描过程中未能将足部保持在正确的STJ中立位,则制造出的矫形器将精确地以错误的形状生产。
视觉数据限制
激光扫描在捕获表面形貌和形状方面表现出色。
然而,与手动触诊不同,光学扫描无法评估组织的柔韧性或僵硬度。在扫描之前,临床医生仍必须进行体格检查以了解足部结构的柔韧性。
为您的目标做出正确选择
为了最大限度地提高矫形解决方案的有效性,请将您的方法与临床目标相结合:
- 如果您的主要关注点是贴合度和舒适度:激光扫描提供了微米级表面数据,可用于匹配足弓的复杂曲线,而不会产生压力点。
- 如果您的主要关注点是生物力学矫正:在非承重中立位进行扫描的能力对于控制过度内旋和对齐距下关节至关重要。
采用3D激光扫描将矫形器制造从手工技艺转变为精密工程科学。
总结表:
| 特征 | 传统石膏模具 | 3D激光足部扫描 |
|---|---|---|
| 精度 | 受手动变形影响 | 微米级数字精度 |
| 接触类型 | 物理接触(压迫组织) | 非接触式光学捕获 |
| 工作流程 | 手动、混乱且耗时 | 无缝CAD/CAM数字集成 |
| 解剖状态 | 难以保持中立位 | 优化用于非承重中立扫描 |
| 细节 | 粗糙的表面形貌 | 高分辨率3D解剖轮廓 |
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参考文献
- Yangzheng Li, Changsheng Li. Effect of orthopedic insoles on spinal deformity and walking in adolescents with idiopathic scoliosis summary. DOI: 10.3389/fped.2023.1259746
本文还参考了以下技术资料 3515 知识库 .