Wszystkie cyfrowe systemy skanowania wewnątrzustnego opierają się na zasadach technologii skanowania optycznego i można je ogólnie podzielić na dwa typy w zależności od użytego źródła światła: oparte na laserze-i świetle widzialnym-.
Laserowe-systemy skanowania wewnątrzustnego wykorzystują głównie techniki równoległego obrazowania konfokalnego i triangulacji laserowej. Równoległe obrazowanie konfokalne wysyła równoległą wiązkę lasera przez głowicę skanującą i rzutuje ją na skanowany obiekt. Po oświetleniu celu przy określonej ogniskowej wiązka jest odbijana i zbierana przez detektor laserowy przez dziurkę, tworząc ostatecznie trójwymiarowy-obraz. Reprezentatywnym produktem jest system iTero. Technologia triangulacji laserowej wykorzystuje czerwoną wiązkę lasera i mikrozwierciadła oscylujące z dużą częstotliwością do przechwytywania serii nieruchomych obrazów pod różnymi kątami, tworząc w ten sposób trójwymiarowy-model. Reprezentatywne produkty obejmują system E4D i system Planmeca.
Wewnątrzustne systemy skanowania-wykorzystujące światło widzialne wykorzystują techniki obejmujące obrazowanie światłem strukturalnym i triangulację laserową, pozyskiwanie obrazu statycznego, przechwytywanie wideo i-szybkie cięcie optyczne. Połączenie obrazowania światłem strukturalnym i triangulacji laserowej pomaga w ciągłym rejestrowaniu obrazów w celu dokładnej identyfikacji trójwymiarowej-morfologii powierzchni zębów. Reprezentatywnym produktem jest CS3500. Technologia akwizycji obrazu statycznego wykorzystuje technikę zwaną aktywną triangulacją, która wykorzystuje przecięcie trzech liniowych wiązek światła do lokalizowania i gromadzenia danych w-przestrzeni trójwymiarowej. Reprezentatywne produkty to system Cerec Omnicam/Bluecam i Langcheng DL-202. Technologia aktywnego próbkowania fali falowej w przechwytywaniu wideo może przechwytywać-dane trójwymiarowe z sekwencji wideo i przeprowadzać modelowanie-w czasie rzeczywistym; reprezentatywnym produktem jest system Lava COS. Technologia szybkiego cięcia optycznego poprawia prędkość skanowania podczas ciągłego przechwytywania obrazu; reprezentatywnym produktem jest system Trios.
Pojawiły się nowe skanery wewnątrzustne integrujące technologie optyczne, takie jak obrazowanie w bliskiej podczerwieni (NIRI), ilościowa fluorescencja indukowana optycznie (QLF) i optyczna tomografia koherentna (OCT). Jednocześnie technologia sztucznej inteligencji (AI) jest coraz częściej integrowana ze skanerami wewnątrzustnymi, na przykład w zastosowaniach takich jak zautomatyzowane systemy oceny i klasyfikacji próchnicy. Skanery wewnątrzustne (IOS) wykorzystują ręczną kamerę do przechwytywania obrazów w formacie Standard Surface Subdivision Language (STL).
