ヘルスケアのための包括的な3Dソリューション

ヘルスケアのための包括的な3Dソリューション

12 Nov, 2025

Recently, an experiment applying 3Devok 3Dスキャナー 顔面修理と再形成がマンチェスター総合病院で行われました。

3Devok 3Dスキャナーは、脊椎矯正治療と補綴カスタマイズプロセスにも導入されています。 3Dボディスキャンは、臨床診療における診断および治療の目的で患者の物理的データを取得するための需要が常にあるため、ヘルスケア分野での適用の大きな可能性を実証しています。 x - ray、ct、磁気共鳴画像(MRI)はすべて、患者の内側の3D画像を形成するために使用されます。比較すると、3Dボディスキャンは、人体の外側に関するデータを収集するために設計されています。 3Dデータは、人工手足、補綴物、リハビリテーションプロテクター、整形外科サポートなどの患者向けの医療製品のカスタマイズに適用できます。

ボディ3Dデータを収集するとき、人々が最も関心を持っているのは、スキャンが安全で、快適で、非接触で、効果的で正確かです。安全性と快適性は、人体に3Dスキャンを適用するための2つの前提条件です。これは、人体に絶対的な安全性について確信できない技術を適用できないためです。

第二に、人体は複雑な輪郭と大きな弾力性を特徴としています。医療3Dスキャンでは、通常、患者に診断目的で標的部品を暴露する必要があります。さらに、一部の患者は重度の外傷を負います。これらの要因はすべて、非接触測定がボディデータ収集の最良の方法です。

最後になりましたが、効率と精度は、患者に診断および治療サービスを提供するために必要な条件です。高効率は、患者の苦しみを緩和することを目的としており、精度は一貫したスキャン結果を指します。これは、カスタマイズされた人工手足、プロテーゼ、リハビリテーションプロテクターが患者の個々の特性をシームレスな方法で適合させることを実現します。

3Devok Body 3Dスキャナーは、人々がそれを使用したときに害を及ぼさない赤外線VCSEL構造光を採用しています。赤外線光源は、人々を快適にするために見えません。スキャン中は、マーカーを取り付ける必要はありませんが、その高精度は正確なスキャン結果を保証します。 3Devok 3Dカラースキャナーは、ライト-フリースキャンとダークスキャンをサポートし、身体の動きによるオーバーレイを自動的に削除します。スキャンされたデータは、整形外科設計ソフトウェアと3Dプリンターにインポートでき、臨床診療での人体3Dスキャンに関するすべての要件を完全に満たしています。

ケース1マンチェスターマンチェスター総合病院での顔の修理と再形成

私たちが試した他のシステムと比較して、3Devok Body 3Dスキャナーが病院の環境内のすべての要件とアプリケーションを満たしていることがわかりました、とOlive Burley氏は、顔の修理と再形成実験における3Devok 3Dスキャナーのパフォーマンスを評価する際に、マンチェスター総合病院のリハビリテーション専門家であると言いました。

数分以内に、3Devokは、眉、細い線、しわ、目などの詳細の高品質のスキャンを終了し、現実的なテクスチャをキャプチャします。次に、関連データは特殊な設計ソフトウェアにインポートされ、患者がカスタマイズされた補綴物を入手できるようにします。鼻形成術を例にとると、3Dスキャンは手術の前にスケジュールされ、カスタマイズされた補綴物を決定し、患者と通信するための3D移植効果を生成します。その上、ケースの運用計画を保存することができます。

3d face scan

手術が完了すると、患者の実際のデータが手術計画と比較されます。このようなデジタルフェイシャルの再形成手順は、臨床分野で革新的で実用的であるように見え、より洗練された正確な鼻形成術をもたらします。顔の修理と再形成のパフォーマンスを考慮して、「私たちは他の身体部分の修理と再形成に3Devokを適用することを考えています」と述べました。

 

Casse 2脊椎補正

Kunming Digital Orthopedics Medical Technology Centerは、脊柱側osis症の補正手順に3Devok 3Dスキャナーを発揮しました。脊柱の変形は、思春期の健康に影響を与える一般的な疾患の1つです。装具は、中程度の特発性脊柱側osis症の保守的な治療の最も効果的な方法です。現在、脊柱側osis症の矯正装具は、ほとんどが長い製造プロセスを要求する人為的に作られています。対照的に、3Devok 3Dスキャナーと3Dプリンターの組み合わせにより、装具の生産がより効率的になります。さらに、目に見えない光スキャンは、患者の心理的不快感を減らす可能性があります。このパターンは、特別な心理疾患に苦しむ患者にとって特に人道的です。

3D scanning-based spinal orthosis manufacturing is roughly made of the following steps: acquire medical images of patients (X-ray, CT, etc.) → record patient 3D data → conduct analytic planning with medical images and 3D scanning data (by determining target angle for correction and compensation and calculating corresponding pressure as per the displacement) → design orthosis through software (pressing, stretching and smoothing) → design model to simulate fitting with X-ray and mathematic models→ print orthosis by 3D印刷→装具を磨き、ファスナーを修正→装具を着用し、必要に応じて調整を行います。

3d body scanner case3DEVOK 3Dスキャナーによる3Dボディスキャン
3d data of body (3)医療イメージと3D STLデータ

3d data of body (2)

フル-長さx -装具の外側寸法を決定するレイ測定。 3Dスキャンデータを使用したX - Rayの正確なマッチング。

3Dソフトウェアを使用して修正装具を設計しますX-ray images and 3D scanning model

設計されたモデルをx - ray画像と3Dスキャンモデルで一致させることをシミュレートします。

Wearing 3D printed orthosis

3D印刷された装具を着用することは、そのフィッティング比が高く、快適さが改善されているため、従来の装具よりも人間工学に基づいています

ケース3プロテーゼアプリケーション

The prosthesis is a field in which the application of 3D scanning becomes quite mature. The 3D Printing and Intelligent Manufacturing Research Center, Dongguan University of Technology has developed a whole set of 3D prosthesis solutions with 3DeVOK 3D scanner: scan and get 3D data of patient’s stump first and then scan all the components of common prosthesis, try assembling data from the two group of 3D data; apply fea software to analyze the static and dynamic stress ranges of the stump and lower limb’s force line, determine the design scheme, and print prosthesis receiving cavity with 3D printer. This 3D solution provides more scientific and individualized treatment and rehabilitation plans for medical workers in serving their patients.

Scan the stump with iReal 3D scanner

3DEVOK 3Dスキャナーで切り株を非接触方法でスキャンして3Dデータを取得する

complete 3D printing with high-performance composite material

ジョイント構造を設計し、高-パフォーマンスコンポジットマテリアルで3D印刷を完了する

Print finished prosthesis

ナイロンで完成したプロテーゼを印刷し、バイオニックジョイントデバイスを組み立てます

ケース4医療リハビリテーションのための包括的な3Dソリューション

Scantechが提供するものは、3Dスキャンサービスに限定されません。スキャン後のセカンダリデザインにもっと注意を払います。これは、クライアントが最も気にかけていることでもあります。 3Dデータは、リハビリテーションクライアントに統合ソリューションを提供するために、3Dプリンター、設計ソフトウェア、彫刻マシンにシームレスにインポートできます。

以下の例として、一般的な設計ソフトウェアRodin4Dを使用して、使用プロセスを実証します。

Rodin4Dは、補綴物と装具によって設計および開発された補綴物と装具を再構築するために特別に使用されるCAD - CAMシステムです。 3Dスキャナーによって取得されたデータに基づいて3Dモデル設計を実行できます。

ソフトウェア内には、補綴物と装具にはいくつかの基本的なタイプがあります。内部の人体3Dモデルの参照線は、再-調整および-調整できます。

半径、コピー、組み合わせ、翻訳、翻訳、ツイスト、ベンド、ストレッチ、ミラー、バランス、反射、補綴寸法、装具の寸法、地域、地域の滑らか、滑らかな垂直切断、離職、水平切断、ツールのインポートなど、再形成方法がたくさんあります。

さらに、石膏ファイル、スパチュラ、チョッパー、サンドペーパーなど、25を超えるシミュレーションおよび再形成ツールが組み込まれています。

人体は本当に複雑です。短期間以内に微細で完全な3Dデータを取得できるようになった3Dスキャンは、人工四肢、補綴物、リハビリテーション保護者、修正装具の製造を促進する際に際立っています。

それは、患者の個々の要求に合わせて正確に一致し、満足しています。もちろん、3Dスキャンは、病気の評価、基本研究、臨床教育など、他の医療部門でも調査中です。

それが医学に大きく貢献し、科学と技術の絶え間ない進歩を遂げる患者により効率的で正確な治療レジメンを提供すると信じるあらゆる理由があります。

ヘルスケアに関するその他のケースについては、以下をご覧ください。

3Dボディスキャナーができることは何ですか?

3Dテクノロジーによる動物保護者であること

3Devok 3Dスキャナー - 補綴物を作る簡単な方法