Mówca
Opis
Opis wydarzenia
Technologie trójwymiarowe rewolucjonizują współczesną medycynę oraz inżynierię biomedyczną, otwierając zupełnie nowe możliwości w obszarze diagnostyki, protetyki, ortotyki i planowania skomplikowanych zabiegów operacyjnych. Skanowanie 3D umożliwia bezdotykowe, bezinwazyjne i wyjątkowo precyzyjne odwzorowanie geometrii ciała ludzkiego oraz obiektów fizycznych w przestrzeni cyfrowej.
Podczas wykładu połączonego z prezentacją uczestnicy zapoznają się z technologią skanowania 3D oraz pełnym procesem jej wykorzystania w inżynierii biomedycznej i medycynie. Spotkanie w kompleksowy i przystępny sposób przeprowadzi słuchaczy przez wszystkie kluczowe etapy pracy z cyfrowym obiektem 3D – od fizycznego pomiaru do uzyskania trójwymiarowego modelu gotowego do druku 3D lub dalszej analizy inżynierskiej.
Program i zakres tematyczny
W ramach 45-minutowego wykładu dr inż. Szymon Sikorski zaprezentuje kompletny proces skanowania 3D, składający się z następujących kroków:
- Pozyskanie skanu obiektu rzeczywistego w postaci chmury punktów: Omówienie działania nowoczesnych skanerów 3D oraz sposobu, w jaki urządzenie rejestruje współrzędne przestrzenne obiektu fizycznego, tworząc tzw. chmurę punktów (ang. point cloud).
- Proces czyszczenia i obróbki chmury punktów: Przedstawienie metod usuwania szumów pomiarowych, eliminacji błędów i artefaktów, łączenia ujęć z różnych perspektyw oraz wygładzania uzyskanych danych przestrzennych.
- Przygotowanie pliku w formacie STL: Wyjaśnienie procesu konwersji chmury punktów na siatkę trójkątów i eksportu geometrii do uniwersalnego formatu STL, wykorzystywanego w projektowaniu inżynierskim oraz technologiach przyrostowych (druku 3D).
- Prezentacja praktycznych zastosowań: W finałowej części wykładu zostaną zaprezentowane konkretne przykłady wykorzystania technologii skanowania 3D w inżynierii biomedycznej i medycynie.
Przykłady zastosowań omawiane na wykładzie
Uczestnicy dowiedzą się, jak skanowanie 3D wpłynęło na rozwój nowoczesnych procedur medycznych:
- Projektowanie indywidualnych protez i ortez: Idealne dopasowanie elementów wspomagających narząd ruchu do anatomii pacjenta bez konieczności stosowania tradycyjnych odlewów gipsowych.
- Inżynieria rekonstrukcyjna i planowanie zabiegów: Tworzenie cyfrowych modeli anatomii pacjenta przed operacją, co znacząco podnosi precyzję oraz bezpieczeństwo zabiegu.
- Personalizowany druk 3D: Łączenie skanowania trójwymiarowego z wytwarzaniem przyrostowym do produkcji dopasowanych implantów, stabilizatorów i prowadnic chirurgicznych.
Dla kogo jest to wydarzenie?
Wydarzenie dedykowane jest uczniom szkół ponadpodstawowych, kandydatom na studia oraz wszystkim osobom zainteresowanym synergią nowoczesnych technologii i medycyny, które chcą zobaczyć, jak wygląda praca inżyniera biomedycznego w praktyce.