EP1325376A2 - Mikroskop mit multifunktionalen bedienelementen - Google Patents

Mikroskop mit multifunktionalen bedienelementen

Info

Publication number
EP1325376A2
EP1325376A2 EP01983522A EP01983522A EP1325376A2 EP 1325376 A2 EP1325376 A2 EP 1325376A2 EP 01983522 A EP01983522 A EP 01983522A EP 01983522 A EP01983522 A EP 01983522A EP 1325376 A2 EP1325376 A2 EP 1325376A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
microscope
control elements
multifunctional
control
assignment
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP01983522A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Helge Herz
Georg Weiss
Steffen Leidenbach
Gunter MÖHLER
Rolf-Gero Rau
Frank Nolte
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jenoptik AG
Carl Zeiss Jena GmbH
Original Assignee
VEB Carl Zeiss Jena GmbH
Carl Zeiss Jena GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by VEB Carl Zeiss Jena GmbH, Carl Zeiss Jena GmbH filed Critical VEB Carl Zeiss Jena GmbH
Publication of EP1325376A2 publication Critical patent/EP1325376A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/24Base structure
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/36Microscopes arranged for photographic purposes or projection purposes or digital imaging or video purposes including associated control and data processing arrangements
    • G02B21/362Mechanical details, e.g. mountings for the camera or image sensor, housings

Definitions

  • the invention relates to a microscope, in particular a research microscope, which can be equipped with a large number of electrically controllable components such as focus drive, object table, objective turret, various filters and diaphragms, adjustable lighting devices, external image recording systems and manipulators.
  • electrically controllable components such as focus drive, object table, objective turret, various filters and diaphragms, adjustable lighting devices, external image recording systems and manipulators.
  • these microscopes have a large number of operating elements such as buttons or rotary knobs.
  • the microscope manufacturers try to arrange these controls as ergonomically as possible on the tripod.
  • these operating elements should be able to be operated “blindly”. It is therefore important to ensure that the keys are sufficiently far apart from one another Keys and knobs are arranged in such a way that they can preferably be operated without moving the arms and their number is in the order of the number of fingers or a maximum of 2 keys are provided per finger.
  • the object of the invention is therefore to overcome the disadvantages of the prior art and to simplify the operation of electrically controllable or motorized microscopes.
  • Advantageous embodiments according to the invention consist in the assignment of the operating elements to the microscope functions in the control unit of the microscope, but this can be implemented in an analogous manner in an external control unit which exchanges data with the microscope in a manner known per se.
  • control elements can be implemented by defined actuations of the control elements or by the external control device.
  • control elements it is advantageous to make the respective valid assignment of the control elements visible to the user, this can be done by display on the control elements itself, by fading into the eyepiece field of vision of the operator or by
  • Microscope components can advantageously by an assignment table, which can be provided in the control unit of the microscope or in the external control device.
  • control elements are assigned any electrically controllable functions of the microscope or connected peripheral devices.
  • Modern research microscopes have a large number of motor components such as revolvers for lenses, reflectors, filters, diaphragms, and - furthermore, condensers, sliders, optical light path switches and shutters. These are controlled by one or more control computers built into the microscope, the program of which is generally stored as firmware on EPROM.
  • the user controls the microscope via operating elements such as buttons or handwheels, which are electrically connected to the control computer. Lens change, incident lighting on / off etc. permanently assigned. These buttons or handwheels can either be attached to the tripod or combined in external control units (usually referred to as control panels).
  • the microscope functions are implemented by calling subroutines (functions) contained in the firmware of the control computer.
  • this control is also implemented using a connected personal computer, which can be used with the microscope e.g. is connected via a serial data line, where the control elements are usually only shown on the display and operated with a mouse or keyboard.
  • Other peripheral devices such as cameras and manipulators are either operated from special control panels or from the connected personal computer.
  • control elements of the microscope can be assigned any function from the supply of the microscope functions available in the firmware or also the functions of the connected peripheral devices. This assignment can be implemented in a manner known per se, for example by means of a jump table provided in the firmware, in which a number assigned to each control element acts as an index and in the entry of the firmware of the selected function is entered in the respective table entry.
  • the control device assigned to the peripheral devices can be used to. Data line, the actuation of the control elements can be queried and the activation of the corresponding functions is implemented in an analogous manner.
  • the information about the actuation of an operating element to be sent from the control computer built into the microscope to the control device assigned to the peripheral devices without the latter having to query the information.
  • a motorized nosepiece (2) with (here only one) objective (3), eyepieces (4), a motorized reflector turret (12), an adjustable lighting device (5) and a motorized condenser (6) are attached to the microscope stand (1) .
  • the tripod has several photo outputs (7, 8, 9), the light paths of which can be switched using motorized light path switches (mirrors, prisms), not shown here.
  • the tripod also has a focus drive button (10) and a number of control buttons (11), which are ergonomically arranged in the vicinity of the focus drive button.
  • the focus drive (13) is actuated by a motor via a control computer (not shown) built into the microscope stand (1).
  • the microscope control computer has, in a manner known per se, a computing unit, an EPROM, which contains the program for controlling the microscope and its components, and a RAM, in which variable. Data are kept for the control program.
  • the control program (hereinafter also called firmware) contains program sections (subroutines) with defined entry addresses (A1 ... An) assigned to the respective components for the control of the motor components.
  • An index (11 ... Im) is assigned to each control element in the program.
  • a jump table located in RAM, which links the index of the control element with the entry address of the respectively assigned component, is used to implement the arbitrary assignment of the control elements to the components.
  • the ⁇ program sequence can be represented in a very simplified way:
  • the initialization of the jump table i.e.
  • the assignment of the component functions to the buttons can be implemented in different ways.
  • the firmware of the microscope control computer will store a standard key assignment, which will be loaded into the jump table as the initial state after the microscope is switched on.
  • the change in the table i.e. Another function can be assigned to a key or the focus drive button, for example by a connected control device (e.g. personal computer), which sends corresponding firmware commands to the firmware of the microscope control computer, e.g. "Load the table entry x with the entry address of the component y".
  • firmware can also be implemented with which the control elements are assigned to the microscope functions by means of special sequences of key presses.
  • control elements can also be assigned to the microscope functions in this control unit.
  • the jump table is then located in the control unit, the corresponding program sequence can be represented in a highly simplified manner as follows:
  • Program executes the program at position Ay, which sends the corresponding firmware command for controlling component y to the microscope
  • the microscope firmware interprets this command and controls the corresponding component
  • peripheral devices such as cameras or manipulators are connected to the microscope, it is common for these to have their own software for controlling the corresponding functions (image acquisition, etc.), which can be called up by a higher-level program to trigger this function. If these functions are to be triggered using the microscope controls, the following program sequence results: 1. The operator presses the x key 2. Firmware determines the key index: Ix and sends it to the control unit via the data line
  • Program executes the program located at Ay, which calls the corresponding function of the peripheral device
  • the software of the peripheral device performs the corresponding function. This solution is particularly advantageous if frequently recurring functions such as the image recording of a connected camera can be triggered by a control button on the microscope.
  • the invention is not tied to the exemplary embodiment shown; in particular, other options for realizing the assignment of the operating elements to the functions than the jump table shown are also conceivable.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Microscoopes, Condenser (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen (11) zur Bedienung einer Vielzahl von elektrisch angesteuerten Mikroskopkomponenten wie Objektivrevolver, Filterrevolver, Blenden, Fokus, Beleuchtungseinrichtungen usw. Da die Zahl der anzusteuernden Mikroskopfunktionen die Zahl der ergonomisch zu bedienenden Bedienelemente weit übersteigt, ist vorgesehen, dass jedem Bedienelement wahlfrei eine der zur Verfügung stehenden Mikroskopfunktion zugeordnet werden kann. Darüber hinaus lassen sich auch Funktionen extern angeschlossener Geräte wie Bildaufnahmekameras oder Manipulatoren den Bedienelementen des Mikroskops zuordnen.

Description

Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen
Die Erfindung betrifft ein Mikroskop, insbesondere ein Forschungsmikroskop, welches mit einer Vielzahl von elektrisch steuerbaren Komponenten wie Fokustrieb, Objekttisch, Objektivrevolver, diverse Filter und Blenden, regelbaren Beleuchtungseinrichtungen, externen Bildaufnahmesystemen sowie Manipulatoren ausgerüstet sein kann.
Zur Bedienung der im Mikroskopstativ eingebauten Komponenten verfügen diese Mikroskope über eine Vielzahl von Bedienelementen wie Tasten oder Drehknöpfe. Die Hersteller der Mikroskope versuchen diese Bedienelemente möglichst ergonomisch am Stativ anzuordnen. Dabei ergeben sich eine Reihe von Problemen. Da die Bedienung des Mikroskops durch den Benutzer erfolgen soll, während er das Objekt durch die Okulare beobachtet, sollen diese Bedienelemente „blind" bedienbar sein. Daher ist auf ausreichenden Abstand der Tasten voneinander zu achten. Andererseits führt die Forderung nach leichter Bedienbarkeit dazu dass die Tasten und Drehknöpfe so angeordnet sind, dass sie vorzugsweise ohne Bewegung der Arme betätigt werden können und ihre Zahl in der Grössenordnung der Zahl der Finger liegt bzw. maximal 2 Tasten je Finger vorgesehen sind. Bei einem modernen Forschungsmikroskop übersteigt die Zahl der Mikroskopfunktionen die durch obige Forderungen begrenzte Anzahl von Bedienelementen jedoch beträchtlich. Externe Komponenten wie Bildaufnahmesysteme, motorische Objekttische und Manipulatoren sind üblicherweise mit eigenen Steuereinheiten ausgerüstet, welche wiederum über die entsprechenden Bedienelemente verfügen. Da diese Steuereinheiten getrennt vom Mikroskop aufgestellt werden müssen ist ihre Betätigung jeweils mit erheblichen Armbewegungen für den Benutzer verbunden. Dies gilt in gleicher Weise, wenn die Bedienelemente sich an den externen Komponenten selbst befinden, da diese üblicherweise auf oder hinter dem Mikroskop angebracht werden. Es kann auch vorkommen, dass die Betätigung von Bedienelementen externer Komponenten durch andere an das Mikroskop angebaute Komponenten erschwert wird, welche diese Bedienelemente verdecken oder auch einfach nur im Weg sind.
Um die genannten Nachteile zu überwinden sind eine Reihe von Lösungen bekannt. Im US-Patent 4 912388 wird vorgeschlagen zur Bedienung des Mikroskops ein externes Steuergerät für die Mikroskopfunktionen zu verwenden, welches zur Verringerung der Anzahl der notwendigen Bedienelemente über die Möglichkeit verfügt mittels einer Umschalttaste anderen Tasten mehrere Bedeutungen je nach Stellung der Umschalttaste zuzuordnen. Hier bleiben die Nachteile erhalten, dass das Steuergerät getrennt vom Mikroskop angeordnet ist, ausserdem bleibt zur Aufrechterhaltung der Bedienbarkeit die Zahl der betätigbaren Mikroskopfunktionen weiterhin beschränkt. Aus der DE-OS 196 37 756 ist eine multifunktionale Bedieneinheit für ein Mikroskop bekannt, welche die Form einer Computermaus aufweist, die Mikroskopfunktionen werden dabei durch Betätigung der verschiedenen Knöpfe der Maus ausgelöst. Damit wird eine Zusammenfassung der Bedienelemente in eine kompakte ergonomisch gut geformte Einheit erreicht, jedoch das Problem der begrenzten Anzahl der Bedienelemente nicht gelöst.
Aus EP 660 944 ist bekannt, dem Fokustriebknopf per Tastenbetätigung andere feinfühlig zu bedienende Funktionen wie Helligkeitsregelung oder Steuerung der Aperturblende zuzuordnen, wobei jeder Funktion eine Taste fest zugeordnet ist. Weiterhin sind Mikroskope bekannt (Leica DMRXA und DMIRBE) bei denen die Möglichkeit besteht durch einen Befehl von einem externen Steuerrechner die Tasten für Fokus und Objektivrevolver zwischen je einer auf der rechten und linken Seite des Mikroskops angebrachte Taste zu vertauschen sowie die Richtung des Fokustriebes umzukehren. Mit dieser Lösung lässt sich das Mikroskop in sehr beschränktem Masse an den Benutzer anpassen, die Bedienung des Mikroskops generell wird damit jedoch nicht vereinfacht.
Aufgabe der Erfindung ist es daher die Nachteile des Standes der Technik zu überwinden und die Bedienung elektrisch steuerbarer bzw. motorisierter Mikroskope zu vereinfachen.
Die Aufgabe wird bei einem Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen gemäss dem Oberbegriff des ersten Anspruchs durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte erfindungsgemässe Ausführungsformen bestehen darin, dass die Zuordnung der Bedienelemente zu den Mikroskopfunktionen in der Steuereinheit des Mikroskops, realisiert wird, dies kann jedoch in analoger Weise in einem externen Steuergerät realisiert werden, welches mit dem Mikroskop in an sich bekannter Art und Weise Daten austauscht.
Dabei kann die Veränderung der Zuordnung der Bedienelemente zu den Mikroskopfunktionen durch definierte Betätigungen der Bedienelemente oder durch das externe Steuergerät realisiert wird.
Weiterhin ist es vorteilhaft, die jeweils gültige Zuordnung der Bedienelemente dem Benutzer sichtbar zu machen, dies kann durch Anzeige auf den Bedienelementen selbst, durch Einblenden in das Okular-Gesichtsfeld des Bedieners oder durch
Beschriftung am Mikroskopstativ in der Nähe der Bedienelemente erfolgen.
Die Verschaltung der Bedienelemente mit den Ansteuerungen für die
Mikroskopkomponenten kann vorteilhafterweise durch eine Zuordnungstabelle, welche in der Steuereinheit des Mikroskops bzw. in dem externen Steuergerät vorgesehen sein kann.
In einem erfindungsgemässen Verfahren zur Ansteuerung von Mikroskopen werden den Bedienelementen beliebige elektrisch ansteuerbare Funktionen des Mikroskops oder angeschlossener Peripheriegeräte zugeordnet.
Insbesondere ist es vorteilhaft die Biidaufnahmefunktion eines angeschlossenen
Bildaufnahmekamera einem der Bedienelemente des Mikroskops zuzuordnen.
Die Erfindung wird im folgenden näher erläutert.
Moderne Forschungsmikroskope verfügen über eine Vielzahl von motorischen Komponenten wie Revolver für Objektive, Reflektoren, Filter, Blenden,- weiterhin Kondensoren, Schieber, optische Lichtwegumschalter bzw. Shutter. Diese werden durch einen oder mehrere in die Mikroskope eingebaute Steuerrechner gesteuert, deren Programm im Allgemeinen als Firmware auf EPROM abgespeichert ist. Der Benutzer steuert das Mikroskop über Bedienelemente wie Tasten oder Handräder, welche mit dem Steuerrechner elektrisch verbunden sind, dabei sind den Tasten bisher Funktionen wie z.B. Objektivwechsel, Auflichtbeieuchtung Ein/Aus u.s.w. fest zugeordnet. Diese Tasten oder Handräder können sowohl am Stativ angebaut oder in externen Steuergeräten (meist als Bedienpult bezeichnet) zusammengefasst sein. Die Realisierung der Mikroskopfunktionen erfolgt durch Aufruf von in der Firmware des Steuerrechners enthaltenen Unterprogrammen (Funktionen). Bei modernen Mikroskopen wird diese Steuerung auch mittels eines angeschlossenen Personal Computer realisiert, welcher mit dem Mikroskop z.B. über eine serielle Datenleitung verbunden ist, wobei die Bedienelemente dort meist nur auf dem Display dargestellt und mit Maus oder Tastatur bedient werden. Auch weitere Peripheriegeräte wie Kameras und Manipulatoren werden entweder von speziellen Bedienpulten oder vom angeschlossenen Personal Computer aus bedient.
Die erfindungsgemässe Lösung sieht vor, dass den Bedienelementen des Mikroskops beliebig eine Funktion aus dem Vorrat der in der Firmware verfügbaren Mikroskopfunktionen oder auch den Funktionen der angeschlossenen Peripheriegeräte zugeordnet werden kann. Diese Zuordnung kann in an sich bekannter Art und Weise, zum Beispiel durch eine in der Firmware vorgesehene Sprungtabelle realisiert werden, bei der eine jedem Bedienelement zugeordnete Nummer als Index wirkt und in den jeweiligen Tabelleneintrag die Einsprungadresse der Firmware der ausgewählten Funktion eingetragen wird. Zur Zuordnung von Funktionen externer Peripheriegeräte ist durch das den Peripheriegeräten zugeordnete Steuergerät über die. Datenleitung die Betätigung der Bedienelemente abfragbar und die Aktivierung der entsprechenden Funktionen wird in analoger Art und Weise realisiert. Alternativ ist es auch möglich, dass die Information über die Betätigung eines Bedienelementes von dem im Mikroskop eingebauten Steuerrechner an das den Peripheriegeräten zugeordnete Steuergerät gesendet wird, ohne das dieses die Information abfragen muss.
In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemässen Mikroskops dargestellt.
An dem Mikroskopstativ (1 ) sind ein motorischer Objektivrevolver (2) mit (hier nur einem) Objektiv (3), Okulare (4), ein motorischer Reflektorrevolver (12), eine regelbare Beleuchtungseinrichtung (5) und ein motorischer Kondensor (6) angebracht. Das Stativ verfügt über mehrere Fotoausgänge (7, 8, 9), deren Lichtwege über hier nicht dargestellte motorische Lichtwegumschalter (Spiegel, Prismen) geschaltet werden können. Weiterhin verfügt das Stativ über einen Fokustriebknopf (10) und eine Anzahl von Bedientasten (11 ), welche ergonomisch in der Nähe des Fokustriebknopfs angeordnet sind. Mittels des Fokustriebknopfs (10) wird über einen nicht dargestellten, im Mikroskopstativ (1) eingebauten Steuerrechner der Fokustrieb (13) motorisch betätigt. Der Mikroskop-Steuerrechner verfügt in an sich bekannter Art und Weise über eine Recheneinheit, einen EPROM, welcher das Programm zur Steuerung des Mikroskops und seiner Komponenten enthält sowie einen RAM, in welchem variable . Daten für das Steuerprogramm gehalten werden. Das Steuerprogramm (im folgenden auch Firmware genannt) enthält für die Ansteuerung der motorischen Komponenten den jeweiligen Komponenten zugeordnete Programmabschnitte (Unterprogramme) mit definierten Einsprungadressen (A1 ... An). Jedem Bedienelement ist im Programm ein Index (11 ... Im) zugeordnet. Zur Realisierung der beliebigen Zuordnung der Bedienelemente zu den Komponenten dient eine im RAM befindliche Sprungtabelle, welche den Index des Bedienelements mit der Einsprungadresse der jeweils zugeordneten Komponente verknüpft. Der~Programmablauf kann stark vereinfacht so dargestellt werden:
1. Bediener betätigt Taste x
2. Programm bestimmt Index der Taste: Ix
3. Programm sucht in der Sprungtabelle die an der Stelle Ix stehende Sprungadresse: Ay 4. Programm führt das an der Stelle Ay stehende Programm zur Steuerung der
Komponente y aus Die Initialisierung der Sprungtabelle, d.h. die Zuordnung der Komponentenfunktionen zu den Tasten kann dabei auf verschiedene Arten realisiert werden. Im Allgemeinen wird in der Firmware des Mikroskop-Steuerrechners eine Standardbelegung der Tasten hinterlegt sein, welche nach dem Einschalten des Mikroskops als Anfangszustand in die Sprungtabelle geladen wird. Die Veränderung der Tabelle, d.h. die Zuweisung einer anderen Funktion zu einer Taste oder dem Fokustriebknopf kann beispielsweise von einem angeschlossenen Steuergerät (z. B. Personal Computer) erfolgen, welcher der Firmware des Mikroskop-Steuerrechners entsprechende Firmware-Befehle schickt, z.B. „Lade den Tabelleneintrag x mit der Einsprungadresse der Komponente y". Alternativ lässt sich auch eine Firmware realisieren mit der die Zuordnung der Bedienelemente zu den Mikroskopfunktionen mittels spezieller Folgen von Tastenbetätigungen durchgeführt wird.
Wenn das Mikroskop über ein angeschlossenes Steuergerät verfügt, lässt sich die Zuordnung der Bedienelemente zu den Mikroskopfunktionen auch in diesem Steuergerät realisieren. Die Sprungtabelle befindet sich dann im Steuergerät, der entsprechende Programmablauf lässt sich stark vereinfacht so darstellen:
1. Bediener betätigt Taste x
2. Firmware bestimmt Index der Taste: Ix und sendet diesen über die Datenleitung an das Steuergerät
3. Programm im Steuergerät sucht in der Sprungtabelle die an der Stelle Ix stehende Sprungadresse: Ay
4. Programm führt das an der Stelle Ay stehende Programm aus, welches den entsprechenden Firmware-Befehl zur Steuerung der Komponente y an das Mikroskop sendet
5. Firmware des Mikroskops interpretiert diesen Befehl und steuert die entsprechende Komponente
Wenn an des Mikroskop Peripheriegeräte wie Kameras oder Manipulatoren angeschlossen sind ist es üblich, dass diese über eine eigene Software zur Steuerung der entsprechenden Funktionen (Bildaufnahme usw.) verfügen, welche von einem übergeordneten Programm zur Auslösung dieser Funktion aufgerufen werden kann. Sollen mit den Bedienelementen der Mikroskops diese Funktionen ausgelöst werden, so ergibt sich der folgende Programmablauf: 1. Bediener betätigt Taste x 2. Firmware bestimmt Index der Taste: Ix und sendet diesen über die Datenleitung an das Steuergerät
3. Programm im Steuergerät sucht in der Sprungtabelle die an der Stelle Ix stehende Sprungadresse: Ay
4. Programm führt das an der Stelle Ay stehende Programm aus, welches die entsprechende Funktion des Peripheriegerätes aufruft
5. Die Software des Peripheriegerätes führt die entsprechende Funktion aus. Besonders vorteilhaft ist diese Lösung, wenn häufig wiederkehrende Funktionen wie z.B. die Bildaufnahme einer angeschlossen Kamera durch eine Bedientaste des Mikroskops ausgelöst werden können.
Die Erfindung ist nicht an das dargestellte Ausführungsbeispiel gebunden, insbesondere sind auch andere Möglichkeiten zur Realisierung der Zuordnung der Bedienelemente zu den Funktionen als die dargestellte Sprungtabelle denkbar.

Claims

Patentansprüche
1. Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen, bestehend aus einem Mikroskopstativ, welches elektrisch ansteuerbare Mikroskopkomponenten wie z.B. Objektivrevolver, Lichtquelle, Kondensor aufweist, welche mit Hilfe einer Steuereinheit elektrisch angesteuert werden, sowie Bedienelementen für diese elektrischen Ansteuerungeh, gekennzeichnet dadurch, dass den Bedienelementen durch eine geeignete Verschaltung zwischen den Bedienelementen und den Ansteuerungen eine beliebige elektrisch angesteuerte Mikroskopfunktion insbesondere dieser Mikroskopkomponenten zuordenbar ist.
2. Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass diese Zuordnung in der Steuereinheit realisierbar ist.
3. Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass diese Zuordnung in einem externen Steuergerät, welches mit der Mikroskopsteuereinheit in an sich bekannter Art und Weise Daten austauscht, realisierbar ist.
4. Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass die Änderung der Zuordnung der Bedienelemente durch definierte Betätigungen der Bedienelemente realisierbar ist.
5. Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen nach Anspruch 1 , gekennzeichnet dadurch, dass die Änderung der Zuordnung der Bedienelemente durch das externe Steuergerät realisierbar ist.
6. Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen nach Anspruch 1 , gekennzeichnet dadurch, dass die Mikroskopfunktionen auch Funktionen extern angeschlossener Komponenten wie Kameras, Objekttische oder Manipulationseinrichtungen umfassen können.
7. Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen nach Anspruch 1 , gekennzeichnet dadurch, dass die augenblickliche Zuordnung der Bedienelemente visuell sichtbar ist.
8. Mikroskop mit multifunktiόnalen Bedienelementen nach Anspruch 6, gekennzeichnet dadurch, dass die augenblickliche Zuordnung der Bedienelemente auf den Bedienelementen anzeigbar ist.
9. Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen nach Anspruch 6, gekennzeichnet dadurch, dass die augenblickliche Zuordnung der Bedienelemente in das Gesichtsfeld eines Bedieners einblendbar ist.
10. Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen nach Anspruch 6, gekennzeichnet dadurch, dass die augenblickliche Zuordnung der Bedienelemente in räumlicher Nähe der Bedienelemente am Mikroskopstativ anzeigbar ist.
11. Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen nach einem der vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, dass die Verschaltung durch eine in der Steuereinheit bzw. dem Steuergerät vorhandene Zuordnungstabelle realisiert ist, welche die Bedienelemente mit den Ansteuerungen verknüpft.
12. Verfahren zur Ansteuerung eines Mikroskops, vorzugsweise nach einem der vorigen Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, dass einem Bedienelement des Mikroskops eine beliebige Funktion einer elektrisch ansteuerbaren Mikroskopkomponente zugeordnet wird.
13. Verfahren zur Ansteuerung eines Mikroskops, vorzugsweise nach einem der vorigen Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, dass einem Bedienelement des Mikroskops eine beliebige Funktion eines elektrisch ansteuerbaren externen Gerätes, welches mit dem Mikroskop elektrisch verbunden ist, zugeordnet wird.
14. Verfahren zur Ansteuerung eines Mikroskops, vorzugsweise nach einem der vorigen Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, dass einem Bedienelement des Mikroskops eine Funktion zur Bildaufnahme einer angeschlossenen Bildaufnahmekamera zugeordnet wird.
EP01983522A 2000-10-13 2001-10-02 Mikroskop mit multifunktionalen bedienelementen Withdrawn EP1325376A2 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10051299A DE10051299A1 (de) 2000-10-13 2000-10-13 Mikroskop mit multifunktionalen Bedienelementen
DE10051299 2000-10-13
PCT/EP2001/011381 WO2002031572A2 (de) 2000-10-13 2001-10-02 Mikroskop mit multifunktionalen bedienelementen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP1325376A2 true EP1325376A2 (de) 2003-07-09

Family

ID=7660004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP01983522A Withdrawn EP1325376A2 (de) 2000-10-13 2001-10-02 Mikroskop mit multifunktionalen bedienelementen

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20030090789A1 (de)
EP (1) EP1325376A2 (de)
JP (1) JP2004511817A (de)
DE (1) DE10051299A1 (de)
WO (1) WO2002031572A2 (de)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10249177B4 (de) * 2002-10-22 2005-06-09 Leica Microsystems (Schweiz) Ag Bedieneinheit für ein Mikroskop
US20050179998A1 (en) * 2002-10-22 2005-08-18 Heinz Studer Control unit for a microscope
DE10355526A1 (de) * 2003-11-21 2005-06-09 Carl Zeiss Jena Gmbh Beobachtungsgerät mit separater Bedienungseinheit
DE10361158B4 (de) 2003-12-22 2007-05-16 Leica Microsystems Einrichtung und Verfahren zur Konfiguration eines Mikroskops
JP2005221561A (ja) * 2004-02-03 2005-08-18 Olympus Corp 顕微鏡
DE102004034848B4 (de) * 2004-07-19 2006-05-18 Leica Microsystems Cms Gmbh Inverses Mikroskop
DE102004051548A1 (de) * 2004-10-20 2006-05-04 Carl Zeiss Jena Gmbh Beleuchtungseinrichtung für Mikroskope
DE102005013152B4 (de) * 2005-03-22 2007-11-15 Leica Microsystems Cms Gmbh Automatisiertes Mikroskop
EP1722421A3 (de) 2005-05-13 2007-04-18 Stmicroelectronics Sa Integrierte massefreie Fotodiode
DE102005047593A1 (de) * 2005-10-05 2007-04-12 Carl Zeiss Jena Gmbh Vorrichtung zur Variation und Einstellung der Durchlichtbeleuchtung für Mikroskope
JP2008151865A (ja) * 2006-12-14 2008-07-03 Olympus Corp 顕微鏡システム
DE102008018951A1 (de) 2008-04-15 2009-10-22 Carl Zeiss Microimaging Gmbh Mikroskop mit Haltefokuseinheit
USD824445S1 (en) 2014-08-19 2018-07-31 Leica Microsystems Cms Gmbh Microscope
CN108535854A (zh) * 2017-03-03 2018-09-14 卡尔蔡司显微镜有限责任公司 显微镜

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4567478A (en) * 1982-03-12 1986-01-28 Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim/Brenz Liquid-crystal display for microscopes
DD218480A1 (de) * 1983-07-15 1985-02-06 Zeiss Jena Veb Carl Bedienvorrichtung fuer operationsmikroskope und zubehoer
US4912388A (en) * 1985-08-02 1990-03-27 Canon Kabushiki Kaisha Drive control device operating a drive mechanism
JP2974330B2 (ja) * 1988-10-05 1999-11-10 オリンパス光学工業株式会社 機能設定装置を有する顕微鏡
DE3933064C2 (de) * 1988-10-05 1994-02-10 Olympus Optical Co Steuervorrichtung für ein Mikroskop
DE4111903A1 (de) * 1991-04-12 1992-10-15 Bayer Ag Spektroskopiekorrelierte licht-rastermikroskopie
JP3118862B2 (ja) * 1991-05-10 2000-12-18 株式会社ニコン スリットランプマイクロスコープ
DE4231379C2 (de) * 1992-09-19 2001-09-13 Leica Microsystems Mikroskop mit einem multifunktionalen Triebknopf
WO1996018924A1 (en) * 1994-12-15 1996-06-20 Olympus Optical Co., Ltd. Microscope system provided with observation unit and photographing unit
CA2185500A1 (en) * 1995-09-15 1997-03-16 Richard A. Domanik Multifunctional control unit for a microscope
US5930732A (en) * 1995-09-15 1999-07-27 Accumed International, Inc. System for simplifying the implementation of specified functions
US6118581A (en) * 1995-09-15 2000-09-12 Accumed International, Inc. Multifunctional control unit for a microscope
JPH11271643A (ja) * 1998-03-20 1999-10-08 Olympus Optical Co Ltd システム顕微鏡

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO0231572A2 *

Also Published As

Publication number Publication date
JP2004511817A (ja) 2004-04-15
US20030090789A1 (en) 2003-05-15
WO2002031572A2 (de) 2002-04-18
WO2002031572A3 (de) 2002-08-29
DE10051299A1 (de) 2002-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1325376A2 (de) Mikroskop mit multifunktionalen bedienelementen
DE10018690B4 (de) Steuereinheit für eine Linse bzw. ein Linsensystem
DE19548091A1 (de) Einhand-Steuerelement für Bewegungssteuerungen, vorzugsweise von optischen Instrumenten
DE10021717A1 (de) Endoskop mit Vergrößerungsänderungsfunktion
DE102007033793A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum mikroskopischen Untersuchen einer Probe, Computerprogramm und Computerprogrammprodukt
DE102004008714A1 (de) Objektivsteuersystem und Fokusinformations-Anzeigevorrichtung
DE10332468B4 (de) Mikroskop und Verfahren zur Bedienung eines Mikroskops
EP3769138A1 (de) Mikroskopsystem und verfahren zur steuerung eines solchen mikroskopsystems
DE102013007000A1 (de) Steuergerät und Verfahren zur Steuerung eines motorisierten Digitalmikroskops
DE10249177B4 (de) Bedieneinheit für ein Mikroskop
WO2007098911A1 (de) Bedieneinheit für optische abbildungseinrichtungen
DE102004051940B4 (de) Beleuchtungseinrichtung in einem Mikroskop
DE202020000635U1 (de) Binokularer Digitaltubus für ein Mikroskop
WO2012146603A1 (de) Bedienelement für eine beleuchtungsanlage
WO2006094964A1 (de) Tragbares elektronisches gerät mit einer kamera und einer optischen umlenkeinrichtung
WO2002044787A1 (de) Mikroskop
EP1322986A2 (de) Anordnung und verfahren zur steuerung und/oder anzeige von mikroskopfunktionen
DE2950204C2 (de) Einrichtung zur Veränderung der Vergrößerung, zur Fokussierung und einer Dioptrie-Korrektur bei einem Binokular
DE10106275A1 (de) Anordnung und Verfahren zu Steuerung und/oder Anzeige von Mikroskopfunktionen
EP1325377A2 (de) Motorisiertes mikroskop
DE212013000097U1 (de) Fernrohr
DE10259009B3 (de) Bedieneinheit für ein optisches System
DE102020114426A1 (de) Gerätesteuerung
AT504242B1 (de) Optisches gerät wie teleskop, visiereinrichtung oder zielfernrohr
DE102005013152B4 (de) Automatisiertes Mikroskop

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20020507

AK Designated contracting states

Designated state(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

RIN1 Information on inventor provided before grant (corrected)

Inventor name: MOEHLER, GUNTER

Inventor name: RAU, ROLF-GERO

Inventor name: NOLTE, FRANK

Inventor name: WEISS, GEORG

Inventor name: HERZ, HELGE

Inventor name: LEIDENBACH, STEFFEN

17Q First examination report despatched

Effective date: 20031006

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

GRAJ Information related to disapproval of communication of intention to grant by the applicant or resumption of examination proceedings by the epo deleted

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSDIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN

18D Application deemed to be withdrawn

Effective date: 20050521