JP2005121947A - Object lens insertion fixture, microscope and microscope system - Google Patents

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Kazunari Tokuda
章弘 堀井
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To dispense with the positioning of object lens performed at every time of observation.
SOLUTION: An object lens insertion fixture 51 is positioned and fixed on the skin W2 of an observation object W together with a base part 54 and a fixation ring 62. The object lens insertion fixture 51 is further provided with an insertion hole 52 for inserting an object lens unit 23. The object lens unit 23 is inserted into the insertion hole 52 until the surface 45 of a frame part 41 is abutted on the flat plane 56 of the insertion hole 52 and is fixed by a screw 60 screwed into the base part 54. Therefore, the object lens unit 23 is positioned and fixed on the observation object W via the object lens insertion fixture 51.
COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、光学機器において対物レンズユニットを挿入する対物レンズ挿入具と、このような対物レンズ挿入具を備える顕微鏡と、該顕微鏡を含む顕微鏡システムに関する。 The present invention includes an objective lens insertion tool for inserting the objective lens unit in the optical instrument, a microscope equipped with such an objective lens insertion tool, a microscope system including the microscope.

生きた細胞や組織などの試料の表面や、断層像を観察する手段としては、共焦点レーザ走査型顕微鏡が知られている。 Live and surface of the sample, such as cells and tissues, as means for observing the tomographic image, known confocal laser scanning microscope. 共焦点レーザ走査型顕微鏡は、レーザ光源と光検出器とが対物レンズに対して光学的に共益な位置関係になるように配置されている。 Confocal laser scanning microscope includes a laser light source and a light detector are arranged to be optically common benefit positional relationship relative to the objective lens. さらに、レーザ光源と対物レンズとの間に走査光学系が設けられ、レーザビームを試料に対して2次元又は3次元に走査させながら、試料の像を取得する。 Further, the scanning optical system is provided between the laser light source and the objective lens, while scanning in two or three dimensions the laser beam to the sample, and acquires an image of the sample. ここで、従来の共焦点レーザ走査型顕微鏡には、観察したい部位に近接させる対物レンズと、走査光学系とを光ファイバの束で光学的に結合したものがある(例えば、特許文献1参照)。 Here, the conventional confocal laser scanning microscope, an objective lens for close to the site to be observed, is obtained by optically coupling a scanning optical system in the bundle of optical fibers (e.g., see Patent Document 1) .
特開平11−133306号公報(段落0012〜0015、第1図) JP 11-133306 discloses (paragraph 0012-0015, FIG. 1)

しかしながら、この種の共焦点レーザ走査型顕微鏡で同一の試料を複数回に渡って観察する場合には、観察の度に試料と対物レンズとの位置合わせをしなければならない。 However, when observing a plurality of times the same sample in this kind of a confocal laser scanning microscope, you must align the sample and the objective lens whenever the observation. このような位置合わせは、試料が小動物の内部組織などである場合には、特に困難である。 Such alignment, if the sample is a like internal tissue of small animals, is particularly difficult. また、対物レンズの倍率を代えた場合にも位置合わせを行わなければならなかった。 Also, it had to be carried out alignment when changing the magnification of the objective lens.
さらに、細胞などを複数回に渡って観察する場合には、観察対象の内部に異物が入らないようにする必要がある。 Furthermore, when observing over the cells and a plurality of times, it is necessary to make foreign objects into the observation target from entering.
この発明は、このような課題を鑑みてなされたものであり、観察の度に行われていた対物レンズの位置合わせを不要にすることを目的とする。 The present invention has been made in view of such problems, and an object thereof is to eliminate the need for alignment of the objective lens was done every observation. また、観察対象の内部に異物が入らないようにすることを目的とする。 Another object is to make the foreign matter from entering the interior of the observation target. そして、そのような対物レンズユニットが取り付けられた顕微鏡や、このような顕微鏡を含む顕微鏡システムを提供することを目的とする。 Then, a microscope and such objective lens unit is attached, and an object thereof is to provide a microscope system including such a microscope.

上記の課題を解決する本発明の請求項1に係る発明は、観察対象の表皮に当接する基部から前記観察対象内に挿入される挿入部を延出させ、前記観察対象の内部を観察するために用いられる対物レンズを位置決めして挿入可能な挿入孔を設けた本体と、前記挿入部に嵌合可能で、前記基部との間で前記表皮を挟み込む固定部材と、を有することを特徴とする対物レンズ挿入具とした。 The invention according to claim 1 of the present invention to solve the aforementioned problem, from the base in contact with the skin to be observed is extended the insertion portion to be inserted into said observation target, in order to observe the inside of the observation target a body provided with an insertable insertion holes to position the objective lens used in, be fitted to the insertion portion, and having a fixing member for sandwiching the skin between the base and an objective lens insertion tool.
この対物レンズ挿入具は、基部と固定部材とで表皮を挟み込むことで観察対象に位置決めして固定することができる。 The objective lens insertion tool may be secured in position on the observation target by sandwiching the skin between the base and the fixing member. この状態で挿入孔に対物レンズユニットを挿入すると、対物レンズが、対物レンズ挿入具を介して観察対象に位置決めして固定される。 Upon insertion of the objective lens unit into the insertion hole in this state, the objective lens is fixed in position on the observation target via the objective lens insertion tool.

請求項2に係る発明は、請求項1に記載の対物レンズ挿入具において、前記挿入孔を複数設けたことを特徴とする。 According to a second aspect of the present invention, in the objective lens insertion tool according to claim 1, characterized in that a plurality of said insertion hole.
この対物レンズ挿入具によれば、観察しようとする部位が近接して複数ある場合に、そのそれぞれに対物レンズユニットを挿入して観察することが可能になる。 According to this objective lens insertion tool, when the region to be observed is more close, it is possible to observe by inserting the objective lens unit to its respective.

請求項3に係る発明は、請求項1に記載の対物レンズ挿入具において、前記挿入孔を密閉可能な蓋を備えることを特徴とする。 The invention of claim 3 is the objective lens insertion tool according to claim 1, characterized in that it comprises a lid which can seal the insertion hole.
この対物レンズ挿入具によれば、対物レンズユニットを取り外した後に挿入孔を蓋で密閉することが可能になる。 According to this objective lens insertion tool, it is possible to seal the insertion hole in the lid after removal of the objective lens unit.

請求項4に係る発明は、請求項3に記載の対物レンズ挿入具において、前記基部から延びる弾性部材の先端に前記蓋を備えることを特徴とする。 According to claim 4 the invention is the objective lens insertion tool according to claim 3, characterized in that it comprises the lid on the tip of the elastic member extending from said base portion.
この対物レンズ挿入具は、蓋が基部と一体に設けられているので、蓋の取り外しが容易になる。 The objective lens insertion tool, since the cover is provided on the base and integral, removable lid is facilitated.

請求項5に係る発明は、請求項3に記載の対物レンズ挿入具において、前記蓋は、前記挿入孔を塞ぐ弾性部材に、少なくとも1つの切り込みを設けて形成されていることを特徴とする。 The invention according to claim 5 is the objective lens insertion tool according to claim 3, wherein the lid is a resilient member for closing the insertion hole, characterized in that it is formed by providing at least one notch.
この対物レンズ挿入具は、切り込みにより形成される複数の弾性片から蓋が構成される。 The objective lens insertion tool, the lid is composed of a plurality of elastic pieces formed by cuts. この弾性片は、対物レンズユニットを取り外すと貫通孔を密閉し、対物レンズユニットを挿入孔に挿入すると開口を形成するように変形する。 The elastic piece is sealed to the through-hole detach the objective lens unit, is deformed so as to form an opening when inserting the objective lens unit into the insertion hole.

請求項6に係る発明は、請求項1に記載の対物レンズ挿入具において、前記本体は、前記基部に対して移動可能な微動部を有し、前記挿入孔は、前記微動部に設けられていることを特徴とする。 The invention according to claim 6, in the objective lens insertion tool according to claim 1, wherein the body has a fine movement unit movable relative to said base, said insertion hole is provided in said fine portion and said that you are.
この対物レンズ挿入具によれば、対物レンズユニットを挿入した微動部を基部に対して移動させることで、対物レンズの位置を移動させることができる。 According to this objective lens insertion tool, the fine motion portion of inserting the objective lens unit by moving relative to the base, it is possible to move the position of the objective lens.

請求項7に係る発明は、請求項1に記載の対物レンズ挿入具において、前記本体に、前記基部から前記挿入部の先端まで貫通する貫通孔を設けたことを特徴とする。 The invention according to claim 7 is the objective lens insertion tool according to claim 1, in the body, characterized in that a through hole penetrating from the base to the tip of the insertion portion.
この対物レンズ挿入具は、対物レンズを挿入する孔とは別の孔を有し、この孔には、処置具を挿入したり、ライトガイドを挿入したりできる。 The objective lens insertion tool has a different hole and the hole for inserting the objective lens, this hole, insert the treatment instrument, you can insert a light guide. また、この孔を利用して空気や薬剤を観察対象内に供給することができる。 Further, it is possible to supply air or a drug into the observation object by utilizing this hole.

請求項8に係る発明は、請求項7に記載の対物レンズ挿入具において、前記基部から延びる弾性部材を設け、前記弾性部材の先端に、前記貫通孔を密閉可能な蓋を設けたことを特徴とする。 Invention, wherein in the objective lens insertion tool according to claim 7, the resilient member extending from said base portion is provided, at the tip of the elastic member that, provided with a lid capable of sealing the through-hole according to claim 8 to.
この対物レンズ挿入具は、貫通孔を使用しないときには蓋で密閉することができる。 The objective lens insertion tool can be closed with a lid when not in use through holes.

請求項9に係る発明は、請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の対物レンズ挿入具と、前記対物レンズ挿入具に挿入される対物レンズユニットと、光源からの光を前記観察対象に照射して得られた光を前記対物レンズを通して検出する光検出器とを含んで構成されることを特徴とする顕微鏡とした。 The invention according to claim 9, an objective lens insertion tool according to any one of claims 1 to 8, an objective lens unit which is inserted into the objective lens insertion instrument, the observation light from the light source the light obtained by irradiating the object to a microscope, characterized in that it is configured to include a photodetector for detecting through said objective lens.
この顕微鏡で観察を行う際には、対物レンズ挿入具を観察したい部位に固定し、その後に対物レンズユニットを対物レンズ挿入具の挿入孔に挿入する。 When performing observation with the microscope is fixed to the site to be observed through the objective lens insertion tool, and then to insert the objective lens unit into the insertion hole of the objective lens insertion tool. 対物レンズ挿入具により対物レンズの位置が、観察対象に固定される。 Position of the objective lens by the objective lens insert is secured to the observation target.

請求項10に係る発明は、請求項8に記載の顕微鏡において、前記対物レンズユニットの前記枠部は、略L字形状を有することを特徴とする。 The invention according to claim 10, in the microscope according to claim 8, wherein the frame portion of the objective lens unit is characterized by having a substantially L-shaped.
この顕微鏡は、対物レンズユニットの枠部が、略L字形状を有するので、顕微鏡の検出器側の光学系を、対物レンズの先端及び対物レンズ挿入具の直上から離れたところに配置することができる。 The microscope frame portion of the objective lens unit, because it has a substantially L-shaped, is placing the detector side of the optical system of the microscope, away from directly above the tip and the objective lens insertion tool of the objective lens it can.

請求項11に係る発明は、請求項9に記載の顕微鏡において、前記対物レンズユニットの前記枠部に、前記光源からの光を通すライトガイド孔を設けたことを特徴とする。 The invention according to claim 11, in the microscope according to claim 9, to the frame portion of the objective lens unit, characterized in that a light guide hole through which light from the light source.
この顕微鏡は、対物レンズユニットの先端近傍から観察したい部位を照らすことができる。 This microscope can illuminate a region to be observed from the vicinity of the tip of the objective lens unit.

請求項12に係る発明は、請求項9から請求項11のいずれか一項に記載の顕微鏡を多軸の移動機構に取り付け、前記観察対象が載置されるステージに対して進退自在に構成すると共に、前記ステージの上方に実体顕微鏡を配置したことを特徴とする顕微鏡システム。 The invention according to claim 12, attached to the multi-axis moving mechanism microscope according to any one of claims 11 claim 9, freely constitute forward and backward relative to the stage in which the observation target is placed together, the microscope system characterized in that a stereomicroscope above the stage.
この顕微鏡システムは、少なくとも2つの顕微鏡を備え、実体顕微鏡で観察対象を確認しながら、対物レンズ挿入具や、対物レンズを位置決めして挿入、固定することができる。 The microscope system comprises at least two microscopic, while confirming the observation target with the stereomicroscope, the insertion and positioning and the objective lens insertion tool, the objective lens can be fixed.

請求項1に記載した発明によれば、対物レンズ挿入具を介して対物レンズを観察対象に位置決めして固定できる。 According to the invention described in claim 1, it can be fixed in position on the observation target object lens via the objective lens insertion tool. したがって、対物レンズ挿入具を観察対象に固定しておけば観察の度に観察対象と対物レンズとの位置合わせをする必要がなくなる。 Therefore, necessary to eliminating the alignment of the observation object and the objective lens for observation of time if fixed to the observation target object lens insertion tool. また、倍率の異なる対物レンズで同じ場所を観察したい際にも対物レンズの位置合わせが不要になる。 Further, the alignment of the objective lens is not required even when to be observed the same location on different objective magnifications.
請求項2に記載した発明によれば、観察しようとする部位が近接して複数ある場合でも観察対象に対物レンズを位置決めして固定できる。 According to the invention described in claim 2, it can be fixed to position the objective lens to the observation target, even if the site to be observed is more closely.
請求項3に記載した発明によれば、対物レンズユニットを取り外したときには挿入孔を蓋で密閉できるので、観察対象内部への異物の侵入を防止できる。 According to the invention described in claim 3, when the removal of the objective lens unit so the insertion hole can be closed with a lid, thereby preventing foreign material from entering the observation target inside.
請求項4に記載した発明によれば、蓋が本体と一体に設けられるので、取り外しが容易である。 According to the invention described in claim 4, since the cover is provided integrally with the body, it is easy to remove. さらに、蓋の紛失を防止でき、観察対象内部への異物の侵入を確実に防止できる。 Furthermore, it is possible to prevent loss of the cover can be reliably prevent foreign matter from entering the observation target inside.
請求項5に記載した発明によれば、対物レンズユニットを挿入孔に挿入したときに、対物レンズユニットを挿入可能な開口が形成されるような蓋が設けられているので、簡単な操作で異物の侵入を防止できる。 According to the invention described in claim 5, upon insertion of the objective lens unit into the insertion hole, because the lid is provided as insertable aperture of the objective lens unit is formed, foreign matter by a simple operation the intrusion can be prevented.

請求項6に記載した発明によれば、対物レンズを挿入した微動部を移動させることで、対物レンズの位置の微調整が可能になる。 According to the invention described in claim 6, by moving the fine motion portion inserting the objective lens, it is possible to finely adjust the position of the objective lens.
請求項7に記載した発明によれば、照明や、必要な薬剤の投入が可能になり、観察し易くなる。 According to the invention described in claim 7, lighting and enables introduction of required medication, easily observed.
請求項8に記載した発明によれば、蓋で貫通孔を密閉できるので、観察対象内部への異物の侵入をさらに確実に防止できる。 According to the invention described in claim 8, it is possible to seal the through-hole by a cover, can be more reliably prevent foreign matter from entering the observation target inside.
請求項9に記載した発明によれば、対物レンズ挿入具を観察対象に固定しておけば、観察の度に観察対象と対物レンズとの位置合わせをしなくても観察が行える。 According to the invention described in claim 9, if fixed to the observation target object lens insertion instrument, without the alignment of the observation object and the objective lens whenever the observation can be performed observed. また、倍率の異なる対物レンズで同じ場所を観察したい際にも対物レンズの位置合わせが不要になる。 Further, the alignment of the objective lens is not required even when to be observed the same location on different objective magnifications.
請求項10に記載した発明によれば、対物レンズユニットの枠部が、略L字形状を有するので、対物レンズユニットを対物レンズ挿入具に挿入する際に位置の確認が容易になる。 According to the invention described in claim 10, the frame portion of the objective lens unit, because it has a substantially L-shaped, confirmation of position when inserting the objective lens unit to the objective lens insertion tool is facilitated.
請求項11に記載した発明によれば、観察したい部位を確実に照らすことができる。 According to the invention described in claim 11, it is possible to illuminate reliably region to be observed.
請求項12に記載した発明によれば、実体顕微鏡で確認しながら対物レンズ挿入具を観察対象に固定できるので、位置決めの精度が向上する。 According to the invention as set forth in claim 12, since it secured to the observation object to the objective lens insertion tool while checking a stereomicroscope, to improve the accuracy of positioning.

本発明を実施するための最良の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。 It will be described in detail with reference to the drawings best mode for carrying out the present invention.
図1に第1の実施の形態における顕微鏡システムの概略構成を示す。 Figure 1 shows a schematic configuration of a microscope system in the first embodiment.
図1に示すように顕微鏡システム1は、架台2上にステージ3を有し、ステージ3の上方には、観察対象Wの正立像を比較的に広い視野で観察する双眼実体顕微鏡4が配置され、ステージ3と双眼実体顕微鏡4との間には、観察対象Wを相対的に高倍率で観察する顕微鏡(以下、マイクロ顕微鏡)5が進退自在に設けられている。 The microscope system 1, as shown in FIG. 1 includes a stage 3 on the gantry 2, above the stage 3, stereomicroscope 4 is arranged to observe the erected image of the observation object W at a relatively wide field of view , between the stage 3 and the stereomicroscope 4 microscope for observing an observation object W at a relatively high magnification (hereinafter, micro microscope) 5 is provided retractably.

双眼実体顕微鏡4は、対物レンズ11と接眼レンズ12とが取り付けられ、その内部に不図示のアフォーカルレンズ及び結像レンズなどが配設されている。 Stereomicroscope 4 is mounted an objective lens 11 and the eyepiece 12, and the afocal lens and the imaging lens (not shown) is disposed therein. 接眼レンズ12は、左右の眼に対応して2つずつ設けられ、各々の接眼レンズ12の光軸が観察対象Wの表面で一致するように調整されている。 Eyepiece 12 is provided by two corresponding to the left and right eyes, it is adjusted so that the optical axis of each ocular lens 12 is matched on the surface of the observation object W. さらに、この双眼実体顕微鏡4には、モニタ6に接続されたCCD(Charge Coupled Device)カメラ13が取り付けられている。 Furthermore, this is stereomicroscope 4, CCD, which is connected to the monitor 6 (Charge Coupled Device) camera 13 is mounted. なお、このCCDカメラ13及びモニタ6は、双眼実体顕微鏡4に必須の構成要素ではない。 Incidentally, the CCD camera 13 and the monitor 6 is not an essential component in the stereomicroscope 4.
このような双眼実体顕微鏡4は、多軸アーム8により支持されている。 Such stereomicroscope 4 is supported by the multi-axis arm 8. 多軸アーム8は、双眼実体顕微鏡4を観察対象W(ステージ2)に対して平行移動させたり、近接又は離間させたりする。 Multi-axis arm 8, or move parallel to the stereomicroscope 4 the observation object W (stage 2), or to close or apart. また、対物レンズ11と観察対象Wとの間にマイクロ顕微鏡5のヘッド部21を挿入するスペースが形成されている。 Also, space for inserting the head portion 21 of the micro microscope 5 between the observation object W and the objective lens 11 is formed.

マイクロ顕微鏡5は、光学系を収容したヘッド部21が多軸の移動機構である多軸ステージ22に支持されている。 Micro microscope 5 is supported by a multi-axis stage 22 which is a moving mechanism for the multi the head portion 21 housing the optical system axis. ヘッド部21の下面には、対物レンズユニット23が取り付けられている。 The lower surface of the head portion 21, the objective lens unit 23 is attached. また、ヘッド部21には、光ファイバ24,25を介して光源26及び光検出器27が接続されている。 Further, the head unit 21 includes a light source 26 and photodetector 27 through the optical fiber 24, 25 is connected. 各部の制御は、コントローラ28により行われ、観察像はモニタ7に表示される。 Control of each part is performed by the controller 28, the observation image is displayed on the monitor 7. さらに、対物レンズユニット23の先端を挿入して固定する対物レンズ挿入具51が、観察対象Wに取り付けられている。 Further, the objective lens insert 51 to secure by inserting the tip of the objective lens unit 23 is attached to the observation target W.

光源26には、例えば、アルゴンイオンレーザ、ヘリウムネオンレーザなどのレーザ発振器29aが用いられる。 The light source 26 is, for example, an argon ion laser, the laser oscillator 29a such as a helium-neon laser is used. 図2に示すように、光源26から発振するレーザビームの光路上には、集光レンズ29bと光ファイバ24の一端が、順番に配置され、集光レンズ29bで集光されたレーザビームを光ファイバ24に導入するようになっている。 As shown in FIG. 2, the optical path of the laser beam oscillated from the light source 26, one end of the condenser lens 29b and the optical fiber 24, are arranged in order, the light of the laser beam focused by the condenser lens 29b It is adapted to be introduced into the fiber 24.

光ファイバ24の一端は、光源26に接続されて、他端は、ヘッド部21に接続されている。 One end of the optical fiber 24 is connected to the light source 26, the other end is connected to the head portion 21. なお、この光ファイバ24は、一端から他端に至るまでの間に、光検出器27に接続された光ファイバ25と光ファイバカプラ30で接続されており、光ファイバ24を通る光を光ファイバ25に分波するようになっている。 Incidentally, the optical fiber 24, between the one end up to the other end, they are connected by the optical fiber 25 and the optical fiber coupler 30 which is connected to the photodetector 27, an optical fiber light through the optical fiber 24 It is adapted to 25 binary wave. この光ファイバ25の一端は、光検出器27に接続されている。 One end of the optical fiber 25 is connected to the photodetector 27.
光検出器27には、例えば、光電子倍増管や、PD(フォトダイオード)、CCDなど用いられている。 The photodetector 27 is, for example, a photomultiplier, PD (photodiode), have been used such as CCD. この光検出器27に入力される光は、光源26から観察対象Wに照射された光の反射光又は蛍光光であって、光ファイバカプラ30から分波された光である。 The light input to the optical detector 27 is a reflected light or fluorescence light of the irradiation light to the observation target W from the light source 26, it is from the optical fiber coupler 30 demultiplexes light.

ヘッド部21のケース31には、光ファイバ24の他端に取り付けられたコネクタ32を固定する固定部33が設けられている。 The case 31 of the head portion 21, fixing unit 33 for fixing the connector 32 attached to the other end of the optical fiber 24 is provided. さらに、光ファイバ24から出射するレーザビームの光路上にはコリメータレンズ34と光スキャナ35が順番に配置されている。 Further, the laser beam on the optical path emitted from the optical fiber 24 is a collimator lens 34 and the optical scanner 35 are arranged in order. 光スキャナ35は、レーザビームを2次元に走査するもので、例えば、レーザビームをX方向(観察対象Wの横方向)に走査させるガルバノミラーと、Y方向(観察対象Wの縦方向)に走査させるガルバノミラーとを組み合わせて構成されている。 The optical scanner 35 is for scanning the laser beam in two dimensions, for example, a galvano mirror for scanning the laser beam in the X direction (lateral direction of the observation target W), scanning in the Y direction (vertical direction of the observation target W) It is constructed by combining a galvanometer mirror for. また、ケース31の下面で、光スキャナ35の下方に相当する位置には、レーザビームが通る窓36が設けられている。 Further, on the lower surface of the case 31, the position corresponding to the lower side of the optical scanner 35, a window 36 which the laser beam passes is provided. 窓36の縁部は、下方に延出し、対物レンズユニット23を固定する装着部37をなしている。 Edge of the window 36, extends downwardly, and has a mounting portion 37 for fixing the objective lens unit 23. この装着部37には、嵌合用の溝や、ネジ溝などが形成されており、対物レンズユニット23を観察対象に固定したままで着脱できるようになっている。 The mounting portion 37, and a groove for fitting, such as a screw groove is formed, so that the possible removable while fixing the observation target the objective lens unit 23.

図2及び図3に示すように、対物レンズユニット23は、枠部41内に複数の対物レンズ42を保持した構成を有している。 As shown in FIGS. 2 and 3, the objective lens unit 23 has a configuration which holds a plurality of objective lenses 42 in the frame part 41. 枠部41は、その径を減少させるような段差を有し、ヘッド部21の装着部37に取り付けられる大径の枠基部43の先に、枠基部43よりも径が小さく、主に観察対象W内に挿入される枠先端部44が設けられている。 Frame portion 41 has a step that reduces its diameter, the tip of the large diameter of the frame base portion 43 which is mounted on the mounting portion 37 of the head portion 21, the diameter is smaller than the frame base portion 43, mainly observation target the frame tip portion 44 to be inserted is provided in the W. なお、この段差は、枠基部43及び枠先端部44のそれぞれの外壁と、対物レンズユニット23の軸線C1(図3参照)に略直交する平面45とから構成されている。 Note that this step is, the respective outer walls of the frame base 43 and the frame tip portion 44, and a substantially orthogonal planes 45. the axis C1 of the objective lens unit 23 (see FIG. 3). なお、この対物レンズユニット23は、枠部41の先端の被装着部46でヘッド部21に取り付けられ、観察対象Wに固定された対物レンズ挿入具51に挿入された状態で使用される。 Incidentally, the objective lens unit 23 is attached to the head portion 21 at the tip of the mounting portion 46 of the frame portion 41, is used in a state of being inserted into the objective lens insert 51 fixed to the observation target W.

対物レンズ挿入具51は、挿入孔52に対物レンズユニット23を位置決めして固定する挿入具本体53を有している。 Objective lens insert 51 includes an insert body 53 to position and fix the objective lens unit 23 into the insertion hole 52. 挿入具本体53は、円形の基部54から、観察対象Wに挿入される挿入部55を延出させた構成を有し、前記挿入孔52がヘッド部21側の上面54aから、観察しようとする部位(図3に示す観察部位W1)に望む先端面55aに至るまで貫通している。 Insertion member body 53, a circular base 54, has a configuration in which extends an insertion portion 55 to be inserted into the observation target W, the insertion hole 52 from the head portion 21 side of the upper surface 54a, to be observed sites penetrates up to the tip surface 55a that desire to (observed region W1 shown in FIG. 3). この挿入孔52には、その開口径を縮小させる段差を有し、上面54a側の大径部57と、先端面55a側の小径部58とが形成されている。 The insertion hole 52 has a step to reduce its opening diameter, a large diameter portion 57 of the upper surface 54a side, and a small-diameter portion 58 of the distal end surface 55a side is formed. なお、この段差は、大径部57及び小径部58のそれぞれの内壁と、これを繋ぐ平面56とから構成されており、この平面56は、挿入孔52の軸線(図3の軸線C1)と略直交するように設けられている。 Note that this step includes a respective inner wall of the large diameter portion 57 and small diameter portion 58 is constituted by a plane 56 that connects this, this plane 56, the axis of the insertion hole 52 (the axial line C1 of FIG. 3) It is provided so as to be substantially orthogonal.

また、図2に示すように、基部54の側面54bには、挿入孔52に連通するネジ孔59が設けられており、ここにネジ60がねじ込まれている。 Further, as shown in FIG. 2, the side surface 54b of the base portion 54, a screw hole 59 which communicates is provided in the insertion hole 52, and screw 60 is screwed here.
挿入部55は、基部54よりも縮径しており、挿入部55の先端には、係合部61が設けられている。 Insert 55 has a reduced diameter than the base portion 54, the distal end of the insertion portion 55, the engaging portion 61 is provided. 係合部61は、挿入孔52の軸線C1(図3参照)と略直交する方向に突出している。 Engaging portion 61 protrudes in a direction substantially perpendicular to the axis C1 of the insertion hole 52 (see FIG. 3). また、係合部61の外側面には、先端面55aから基部54に向かって拡径するようなテーパが設けられている。 Further, on the outer surface of the engaging portion 61, it is tapered such that diameter towards the base 54 is provided from the distal end surface 55a. そして、挿入部55には、先端面55a側から固定リング62が押し込まれる。 Then, the insertion portion 55, the fixing ring 62 is pushed from the distal end surface 55a side.
図3に示すように、固定リング62は、挿入具本体53を表皮W2、つまり観察対象Wに固定するための固定部材で、環形状をなしている。 As shown in FIG. 3, the fixing ring 62, the insertion member body 53 by a fixing member for fixing the epidermis W2, i.e. observation target W, and form a ring shape. なお、固定リング62は、環形状の一部を切り欠いた形状を有しても良いし、U字形状であっても良い。 The fixing ring 62 may be shaped to cut away part of a ring shape may be a U-shape.

ここで、挿入具本体53の挿入孔52に対物レンズユニット23が挿入されると、平面45を平面56に当接させた状態では対物レンズユニット23の枠基部43が大径部57に収容され、枠先端部44が小径部58に収容される。 Here, the objective lens unit 23 is inserted into the insertion hole 52 of the insert body 53, a frame base 43 of the objective lens unit 23 is accommodated in the large-diameter portion 57 being in contact with the plane 45 to the plane 56 the frame tip portion 44 is accommodated in the small-diameter portion 58. そして、挿入孔52の平面56と枠部41の平面45とが当接し、対物レンズユニット23の高さ方向が位置決めされる。 Then, the plane 45 of the plane 56 and the frame portion 41 of the insertion hole 52 contacts, the height direction of the objective lens unit 23 is positioned. 枠基部43及び枠先端部44の長さは、それぞれ大径部57及び小径部58よりも長い。 The length of the frame base 43 and the frame tip portion 44 is longer than the respective large-diameter portion 57 and small diameter portion 58. したがって、枠基部43は、大径部58から上方に突出し、枠先端部44は、小径部58よりも観察部位W1側に突出する。 Thus, the frame base 43, protrudes from the large diameter portion 58 upward, the frame tip portion 44 protrudes into the observed region W1 side of the small-diameter portion 58.
また、対物レンズユニット23は、観察対象Wの像を拡大する倍率に応じて、異なる対物レンズ42を組み合わせたものが複数用意されている。 The objective lens unit 23, in accordance with the magnification for enlarging the image of the observation target W, the combination of different objective lens 42 has a plurality prepared.

なお、図1に示すように、マイクロ顕微鏡5のコントローラ28は、ヘッド部21(多軸ステージ22を含む)、光源26、光検出器27、及びマイクロ顕微鏡5用のモニタ7のそれぞれにケーブルで接続されている。 Incidentally, as shown in FIG. 1, the controller 28 of the micro microscope 5 (including multi-axis stage 22) the head portion 21, a light source 26, each photodetector 27 and the monitor 7 for micro microscope 5, the cable It is connected. 例えば、光源26に対しては、レーザビームのON、OFFや出力の制御を行う。 For example, for a light source 26, performs laser beam ON, the control of the OFF and output. ヘッド部21に対しては、光スキャナ35(図2参照)をフィードバック制御する。 For the head unit 21, a feedback control of the optical scanner 35 (see FIG. 2). また、光検出器27から検出信号を取得し、データ処理を行い、モニタ7に表示させる。 Further, to obtain the detection signal from the photodetector 27, performs data processing, is displayed on the monitor 7. さらに、マイクロ顕微鏡5が3次元観察を行う場合には、コリメータレンズ34を光スキャナ35に近づけたり、遠ざけたりする。 Furthermore, if the micro microscope 5 performs three-dimensional observation, or closer to the collimator lens 34 to the optical scanner 35, or away.
また、多軸ステージ22は、ヘッド部21を前後方向、左右方向、上下方向にそれぞれ平行移動させる電動のステージを組み合わせて構成されている。 Moreover, multi-axis stage 22, the head portion 21 front-rear direction, lateral direction, and is configured by combining a stage of an electric moving respectively parallel to the vertical direction.

次に、この顕微鏡システム1を用いて観察対象Wを観察する手順の一例について以下に説明する。 Next, an example of a procedure for observing an observation object W using the microscope system 1 below.
まず、図1に示すように、双眼実体顕微鏡4の視野下にあるステージ3上に、観察対象Wを置く。 First, as shown in FIG. 1, on the stage 3 under the field of view of the stereomicroscope 4, placing the observation object W. このとき、コントローラ28で多軸ステージ22を操作して、マイクロ顕微鏡5のヘッド部21を双眼実体顕微鏡4による観察を邪魔しない位置まで退避させておく。 At this time, by operating the multi-axis stage 22 by the controller 28, allowed to retracts the head portion 21 of the micro microscope 5 to a position that does not interfere with observation by stereomicroscope 4. また、ヘッド部21が多軸ステージ22に取り付けられていない場合には、この段階でヘッド部21を多軸ステージ22に装着する。 Further, when the head portion 21 is not attached to the multi-axis stage 22, to attach the head unit 21 at this stage multiaxial stage 22.
そして、双眼実体顕微鏡4で、図3に示す観察部位W1の位置を確かめながら、観察対象Wの表皮W2を切り開く。 Then, in stereomicroscope 4, while checking the position of the observed region W1 shown in FIG. 3, cut open the skin W2 of the observation object W. この際、必要に応じて観察部位W1を蛍光色素で染めておく。 At this time, previously dyed observation region W1 with a fluorescent dye as needed.

観察対象Wの表皮W2を切り開いたら、観察対象Wの内部に固定リング62を挿入し、続いて挿入具本体53の挿入部55を表皮W2内に挿入する。 When paving the epidermis W2 of the observation object W, and insert the fixing ring 62 in the interior of the observation object is W, the insertion portion 55 of the subsequently insertion member body 53 is inserted into the epidermis W2. そして、観察部位W1の上方に挿入孔52があることを確認してから、固定リング62を先端面55a側から挿入部55に押し込む。 Then, pushed after confirming that the insertion hole 52 above the observed region W1, the insertion portion 55 of the fixing ring 62 from the distal end surface 55a side. 固定リング62が係合部61を越えると、固定リング62の上面と挿入本体具53の基部54の下面との間で表皮W2が挟み込まれ、対物レンズ挿入具51が表皮W2に固定される。 When the fixing ring 62 exceeds the engagement portion 61, the skin W2 is sandwiched between the lower surface of the base portion 54 of the upper surface and the insert body member 53 of the fixing ring 62, the objective lens insert 51 is secured to the skin W2.

ここまでの準備が終了したら、再びコントローラ28で多軸ステージ22を操作してマイクロ顕微鏡5のヘッド部21を観察部位の上方に移動させる。 When finished ready far to move the head portion 21 of the micro microscope 5 above the observed region by operating the multi-axis stage 22 again controller 28. ヘッド部21、つまり対物レンズユニット23の先端の位置決めは、双眼実体顕微鏡4や、モニタ6で確認しながら行う。 Head portion 21, i.e. the positioning of the tip of the objective lens unit 23 performs and stereomicroscope 4, while checking the monitor 6. なお、図1には、モニタ6に表皮W2を切り開いた観察対象Wと、ヘッド部21及び対物レンズユニット23の像が表示された例が図示されている。 In FIG. 1, the observation target W to cut open the skin W2 on the monitor 6, an example in which an image is displayed in the head unit 21 and the objective lens unit 23 is illustrated.
そして、ヘッド部21に固定されている対物レンズユニット23の枠部41の平面45が、対物レンズ挿入具51の挿入孔52の平面56に当接するまで、ヘッド部21を下降させる。 Then, the plane 45 of the frame portion 41 of the objective lens unit 23 which is fixed to the head portion 21, until it abuts against the plane 56 of the insertion hole 52 of the objective lens insert 51 to lower the head unit 21.

平面45と平面56とが当接したら、対物レンズ挿入具51のネジ60を締め、ネジ60の先端を対物レンズユニット23の枠基部43に押し当て、対物レンズユニット23を対物レンズ挿入具51に固定する。 When the plane 45 and the plane 56 is in contact, tightening the screw 60 of the objective lens insertion tool 51 is pressed against the tip of the screw 60 to the frame base portion 43 of the objective lens unit 23, the objective lens unit 23 to the objective lens insert 51 fixed. これにより、対物レンズユニット23(及び対物レンズ42、以下同じ)が対物レンズ挿入具51を介して表皮W2、つまり観察対象Wに固定される。 Accordingly, the objective lens unit 23 (and the objective lens 42, hereinafter the same) of the epidermis W2 through the objective lens insertion tool 51, that is secured to the observation target W.

対物レンズユニット23を位置決めして観察対象Wに固定したら、コントローラ28を操作してレーザビームを出射させる。 Once fixed to the observation object W to position the objective lens unit 23 to emit laser beams by operating the controller 28. 図2に示すように、レーザビームは、集光レンズ29bを通って光ファイバ24に導入され、ヘッド部21内に導かれる。 As shown in FIG. 2, the laser beam is introduced into the optical fiber 24 through the condensing lens 29 b, it is introduced into the head portion 21. ヘッド部21内では、光スキャナ35により走査され、コリメータレンズ34及び対物レンズ42で集光され、観察対象Wの所定位置に照射される。 Within the head unit 21 is scanned by the optical scanner 35 is converged by the collimator lens 34 and an objective lens 42, it is irradiated to a predetermined position of the observation target W. そして、観察対象Wで反射した光や、蛍光色素から発せられる蛍光は、同じ光学系を経て光ファイバ24に戻される。 The light and reflected by the observation target W, fluorescence emitted from the fluorescent dye is returned to the optical fiber 24 through the same optical system. ここで、前述のように光ファイバ24は、その途中に光ファイバカプラ30を有するので、反射光や、蛍光は、光ファイバ25に分波し、光検出器27で検出される。 Here, the optical fiber 24 as described above, since it has an optical fiber coupler 30 to the middle, and the reflected light, fluorescence, optical fiber 25 demultiplexed and detected by the photodetector 27. そして、光検出器27は、光の強度に応じて電気信号をコントローラ28に出力する。 The light detector 27 outputs the electrical signal to the controller 28 in accordance with the intensity of the light.

ここで、光検出器27が出力する信号には、レーザビームが照射された領域の情報のみが含まれている。 Here, the signal the photodetector 27 is output is included only information of the area where the laser beam is irradiated. したがって、コントローラ28は、レーザビームを走査させた結果、得られる所定の面積分の情報を取り込んで画像処理を行い、モニタ7に出力する。 Accordingly, the controller 28, the results obtained by scanning the laser beam, performs image processing captures certain information area fraction obtained, and outputs to the monitor 7. モニタ7に表示された像は、必要に応じて紙媒体に出力されたり、磁気記録媒体に記録されたりする。 The image displayed on the monitor 7, or is output to a paper medium when necessary, or is recorded on a magnetic recording medium.
なお、レーザビームは、観察対象Wの内部に浸透しやすく、焦点深度が浅いので、コリメータレンズ34(図2参照)などでレーザビームの焦点位置を上下方向にずらすと、観察対象Wの内部の像が得られ、観察部位を3次元観察できる。 The laser beam is easy to penetrate into the observation object W, since the depth of focus, when shifting the focus position of the laser beam in the vertical direction in such a collimator lens 34 (see FIG. 2), the inside of the observation object W image can be obtained, three-dimensional observation of the observed region.

観察対象Wの経時変化を観察する場合には、ネジ60を緩めてからヘッド部21を引き上げて対物レンズユニット23を観察対象Wから外す。 When observing the time course of observation target W may remove the objective lens unit 23 from the observation target W by pulling the head portion 21 from loosening the screws 60. 一方、対物レンズ挿入具51は、観察対象Wに固定したままにしておく。 On the other hand, the objective lens insert 51 is to be kept fixed to the observation target W. そして、再度、同じ観察部位W1を観察するときには、固定したままの対物レンズ挿入具51に対物レンズユニット23を挿入して固定し、観察を行う。 Then, again, when observing the same observation portion W1, insert the objective lens unit 23 is fixed to the objective lens insert 51 which remains fixed, to observe.

この実施の形態では、予め観察対象Wに固定した対物レンズ挿入具51を用いることで、観察対象Wに対して対物レンズユニット23を固定することができる。 In this embodiment, by using the objective lens insertion tool 51 which is fixed in advance observation target W, thereby fixing the objective lens unit 23 with respect to the observation object W. しかも、この対物レンズ挿入具51によれば、段差部(平面56)及びネジ60で対物レンズユニット23の深さ方向及び左右方向が位置決めされるので、観察対象Wに対する対物レンズユニット23の位置決めも可能になる。 Moreover, according to the objective lens insertion tool 51, since the depth and lateral direction of the step portion (plane 56) and an objective lens unit 23 with a screw 60 is positioned, also the positioning of the objective lens unit 23 with respect to the observation object W possible to become. さらに、ネジ60を緩めると、対物レンズユニット23を対物レンズ挿入具51から簡単に取り外せるので、観察するとき以外には対物レンズユニット23を観察対象Wから取り外すことができる。 Further, loosening the screw 60, so easily removed the objective lens unit 23 from the objective lens insertion tool 51, except when the observation can be detached objective lens unit 23 from the observation target W.

また、このような対物レンズユニット23が取り付けられたマイクロ顕微鏡5は、対物レンズ42を所定位置に固定することができるので、観察対象の2次元観察や、3次元観察を精度良く行うことができるし、長期に渡る観察も可能になる。 The micro microscope 5 such an objective lens unit 23 is attached, it is possible to fix the objective lens 42 in position, two-dimensional observation and the observation target can be accurately 3D observation and, also to be observed over a long period of time.
そして、このようなマイクロ顕微鏡5を含む顕微鏡システム1は、観察位置を双眼実体顕微鏡4で確認しながら対物レンズユニット23を観察対象Wに固定することができるので、観察対象Wの2次元観察や、3次元観察を精度良く行うことができるし、長期に渡る観察も可能になる。 Then, the microscope system 1 comprising such micro microscope 5, it is possible to fix the objective lens unit 23 to the observation target W while checking the observation position in stereomicroscope 4, Ya 2 dimensional observation of the observation target W , it can be accurately 3D observation also allows observation over time.

なお、この実施の形態において、対物レンズ挿入具51の基部54及び挿入部55は、対物レンズユニット23の枠部41と同心円状に配置される円形状を有するが、これらは四角形状でも良いし、他の形状でも良い。 Incidentally, in this embodiment, the base 54 and the insertion portion 55 of the objective lens insert 51 has a circular shape arranged in the frame part 41 and concentric of the objective lens unit 23, they may be a square shape , it may be in other shapes. また、ネジ孔59及びネジ60は、2組以上有しても良い。 Further, screw holes 59 and the screw 60 may include two or more pairs.

次に、本発明の第2の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。 It will now be described in detail with reference to the drawings, a second embodiment of the present invention. なお、前記各実施の形態と同一の構成要素には同一の符号を付している。 Incidentally, the the same components as each of the embodiments are denoted by the same reference numerals. また、前記各実施の形態と重複する説明は省略する。 Further, description overlapping with the respective embodiments will be omitted.
この実施の形態の顕微鏡システムは、対物レンズの枠部がL字形状を有することを特徴とする。 The microscope system of this embodiment is characterized in that the frame portion of the objective lens has a L-shape.

図4に示すように、対物レンズユニット73は、複数の対物レンズ42を保持する枠部74を有する。 As shown in FIG. 4, the objective lens unit 73 has a frame portion 74 which holds a plurality of objective lenses 42. 枠部74は、L字形状の枠基部75と、枠基部75から延びる枠先端部44とから構成されている。 Frame portion 74 includes a frame base 75 of the L-shaped, and a frame front end portion 44 extending from the frame base 75. 枠基部75は、枠先端部44に連なり、上方に延びる鉛直部76と、鉛直部76の上端付近から水平方向に延びる水平部77とから構成されている。 Frame base 75 is continuous to the frame distal end 44, a vertical portion 76 extending upward, and the vicinity of the upper end of the vertical portion 76 is composed of the horizontal portion 77. extending in the horizontal direction. また、水平部77の先端には、ヘッド部21に取り付ける際に用いる被装着部46が設けられている。 Further, the distal end of the horizontal portion 77, the mounting portion 46 is provided for use in attaching the head section 21. このような対物レンズユニット73において、対物レンズ42は、枠先端部44と、鉛直部76と、水平部77とに振り分られて保持されており、さらに鉛直部76の軸線と水平部77の軸線とが交わる位置には光軸を90°折り曲げる折り曲げミラー78が保持されている。 In such an objective lens unit 73, the objective lens 42 includes a frame front end portion 44, and the vertical portion 76 is held is know shaken and horizontal portion 77, further vertical section 76 the axis of the horizontal portion 77 a position the axis intersects the mirror 78 bending bends the optical axis 90 ° is maintained.

この対物レンズユニット73が取り付けられるヘッド部21は、ケース31の側面に窓36と装着部37とが設けられており、光ファイバ24を通じて導入されるレーザビームを集光するコンデンサレンズ34と、2つのガルバノミラー35a,35bとを備えている。 Head portion 21 to the objective lens unit 73 is attached, the window 36 in the side surface of the case 31 and the mounting portion 37 is provided with a condenser lens 34 for condensing the laser beam introduced through the optical fiber 24, 2 One of the galvanometer mirror 35a, and a 35b. 2つのガルバノミラー35a,35bは、光スキャナ35を構成し、2次元に走査されたレーザビームが窓36から対物レンズユニット73に向けて出射されるように配置されている。 Two galvanometer mirrors 35a, 35b constitute an optical scanner 35, the laser beam scanned two-dimensionally is arranged so as to be emitted toward the window 36 to the objective lens unit 73.

この対物レンズユニット73を用いて観察を行う際には、対物レンズ挿入具51を観察対象Wの表皮W2に固定した後に、双眼実体顕微鏡4で確認しながら対物レンズ挿入具51に対物レンズユニット73を挿入し、固定する。 When performing the observation by using the objective lens unit 73, after fixing the objective lens insert 51 to the skin W2 of the observation object W, the object lens unit 73 to the objective lens insertion tool 51 while checking stereomicroscope 4 insert the, fixed.
そして、観察中は、水平部77の対物レンズ42を通ったレーザビームが折り曲げミラー78で下向きに折り曲げられ、鉛直部76及び枠先端部44の対物レンズ42を通り、観察対象Wの所定位置に集光させられる。 Then, during the observation is bent downwards by the mirror 78 folded laser beam through the objective lens 42 of the horizontal portion 77, it passes through the objective lens 42 of the vertical portion 76 and the frame tip portion 44, at a predetermined position of the observation target W It is is converged.

この実施の形態によれば、対物レンズユニット73の枠部74が、ヘッド部21に装着される被装着部46から先端に至るまでの間で略直角に折り曲っているので、ヘッド部21を観察対象Wの側方に配置することができる。 According to this embodiment, since the frame part 74 of the objective lens unit 73 has curved folding generally perpendicular between the mating attachment section 46 which is mounted on the head portion 21 up to the tip, the head portion 21 it can be disposed on the side of the observation object W. したがって、双眼実体顕微鏡4の視野をヘッド部21が遮ることがないので、対物レンズユニット73の挿入位置を確認し易くなる。 Therefore, since no block the field of view of the stereomicroscope 4 head portion 21 becomes easy to confirm the insertion position of the objective lens unit 73. また、前述のように、対物レンズ挿入具51を用いることにより、対物レンズユニット73及び対物レンズ42を観察対象Wに位置決めして固定できる。 Further, as described above, by using the objective lens insertion tool 51, it can be fixed to position the objective lens unit 73 and the objective lens 42 to the observation target W.

なお、枠部74が、L字型を有する対物レンズユニットの他の形態としては、図5に示すような対物レンズユニット83があげられる。 Incidentally, the frame section 74, as the other forms of the objective lens unit having an L-shaped, the objective lens unit 83 as shown in FIG. 5 and the like.
この対物レンズユニット83の枠部74は、前記枠基部75と枠先端部84とから構成されている。 The frame portion 74 of the objective lens unit 83 is composed of the frame base 75 and the frame tip portion 84. 枠先端部84は、主に観察対象W内に挿入される部分である。 Frame tip 84 is a portion inserted into predominantly the observation object W. 枠先端部84の最も観察対象W側(下側)にある対物レンズ42の先には、折り曲げミラー85が設けられ、レーザビームを90°折り曲げるようになっている。 The previous objective lens 42 at the extreme observation target W side of the frame tip portion 84 (lower side), the deflecting mirror 85 is provided, which is a laser beam to be bent 90 °. さらに、枠先端部84の側面には、折り曲げミラー85で折り曲げたレーザビームを通過させる窓86が設けられている。 Further, the side surface of the frame tip portion 84, a window 86 for passing the laser beam bent by the bending mirror 85 is provided.

この対物レンズユニット83では、枠先端部84及び鉛直部76の軸線C1方向と交差する方向にある部位に光を集光させることができるので、そのような部位の観察が可能になる。 In the objective lens unit 83, it is possible to focus the light to a site in the direction crossing the axis C1 direction of the frame tip portion 84 and a vertical portion 76, it is possible to such sites of observation. 折り曲げミラー85を軸線C1に対して45°傾けて保持すると水平方向にある部位を観察することができる。 The deflecting mirror 85 Holding inclined 45 ° relative to the axis C1 can be observed site located horizontally. また、折り曲げミラー85と軸線C1のなす角を0°を越えて45°未満に設定すると、水平方向よりも下がった位置にある部位を観察できる。 Also, bending the the angle of the mirror 85 and the axis C1 is set to less than 45 ° beyond the 0 °, can be observed site at position falls below the horizontal. 折り曲げミラー85と軸線C1のなす角を45°を越えて90°未満に設定すると、水平方向よりも上側にある部位を観察できる。 Setting the bending angle of the mirror 85 and the axis C1 to less than 90 ° beyond the 45 °, it can be observed sites than horizontally on the upper side.

次に、本発明の第3の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。 It will now be described in detail with reference to the drawings a third embodiment of the present invention. なお、前記各実施の形態と同一の構成要素には同一の符号を付している。 Incidentally, the the same components as each of the embodiments are denoted by the same reference numerals. また、前記各実施の形態と重複する説明は省略する。 Further, description overlapping with the respective embodiments will be omitted.
この実施の形態の顕微鏡システムは、対物レンズ挿入具に貫通孔を閉塞する蓋を設けたことを特徴とする。 The microscope system of this embodiment is characterized in that a lid for closing the through-hole in the objective lens insertion tool.

図6に示すように、対物レンズ挿入具91は、挿入具本体53の基部54と固定リング62とで表皮W2に固定され、挿入孔52に対物レンズユニット23を挿入し、段差部(平面56)及びネジ60により対物レンズユニット23を位置決めして固定する構成を有している。 As shown in FIG. 6, an objective lens insertion tool 91, insertion tool is secured to the skin W2 with the base 54 of the body 53 and retainer ring 62, insert the objective lens unit 23 into the insertion hole 52, the step portion (flat 56 It has the structure positioning and fixing the objective lens unit 23 by) and the screw 60.

さらに、基部54の上面54a近傍の側面54bには、細長形状で変形可能な板状部材(弾性部材)92が延出している。 Further, the side surface 54b of the upper surface 54a near the base 54, the deformable plate-like member elongated (elastic member) 92 is extended. この板状部材92の先端には、挿入孔52の開口を閉塞する蓋93が取り付けられている。 This tip of the plate member 92, a lid 93 for closing the opening of the insertion hole 52 is mounted. この蓋93は、板状部材92が取り付けられている基端から先端に向かって断面積を減少するようなテーパを有している。 The lid 93 has a taper to reduce the cross-sectional area toward the distal end from the proximal end of the plate-like member 92 is attached. また、蓋93の基端において、板状部材92の反対側には、鍔部94が延設されており、指やピンセットで蓋93を掴み易くなっている。 Also, at the proximal end of the lid 93, on the opposite side of the plate-like member 92, the flange portion 94 are extended, and is easy to grasp the cover 93 with a finger or tweezers.

この顕微鏡ユニット1は、前記のように双眼顕微鏡4で観察しながら、対物レンズ挿入具91を表皮W2に取り付ける。 The microscope unit 1, while observing with binocular microscope 4 as described above, attaching the objective lens insertion device 91 into the epidermis W2. 観察を行うときには、対物レンズユニット23を対物レンズ挿入具91の挿入孔52に挿入し、マイクロ顕微鏡5で2次元観察又は3次元観察を行う。 When performing observation, insert the objective lens unit 23 into the insertion hole 52 of the objective lens insertion device 91, performs a two-dimensional observation or 3D observation micro microscope 5. そして、観察を行わないときには、対物レンズユニット23を挿入孔52から引き出し、図7に示すように、挿入孔52に蓋93を上面54a側から押し込んで挿入孔52を密閉させる。 Then, when not performing observation draws objective lens unit 23 from the insertion hole 52, as shown in FIG. 7, to seal the insertion hole 52 pushes the lid 93 from the upper surface 54a side into the insertion hole 52. さらに、再度観察を行うときには、鍔部94などを掴んで蓋93を挿入孔52から引き抜き、対物レンズユニット23を挿入孔52に挿入する。 Furthermore, when performing observation again, pull the lid 93 from the insertion hole 52 by grasping the like flange portion 94 inserts the objective lens unit 23 into the insertion hole 52.

このような対物レンズ挿入具91によれば、挿入具本体53と固定リング62とで表皮W2を挟み込むことで、観察対象Wに対して対物レンズユニット23を位置決めして固定することが可能になる。 According to such an objective lens insertion device 91, by sandwiching the epidermis W2 in the insertion member body 53 and the fixing ring 62, it is possible to position and fix the objective lens unit 23 with respect to the observation object W . さらに、対物レンズユニット23が挿入されていないときには、挿入孔52が蓋93で閉塞されるので、観察対象W内に異物が入ることを防止できる。 Further, when the objective lens unit 23 is not inserted, since the insertion hole 52 is closed by a lid 93, it is possible to prevent foreign matter from entering the observation object W. また、このような対物レンズ挿入具91を有するマイクロ顕微鏡5や、顕微鏡システム1は、前述の第1の実施の形態と同様に、高精度の観察や、長期間の観察が可能になる。 Moreover, and micro microscope 5 having such an objective lens insertion device 91, the microscope system 1, as in the first embodiment described above, high-precision observation and allows long-term observation.

また、異物が入らないようにする蓋の他の形態としては、図8及び図9に示すような対物レンズ挿入具96があげられる。 As another embodiment of the lid for the foreign objects from entering the objective lens insertion tool 96 as shown in FIGS. 8 and 9 and the like.
この対物レンズ挿入具96は、挿入具本体53の挿入孔52内に蓋97が設けられている。 The objective lens insertion tool 96, the lid 97 is provided in the insertion hole 52 of the insert body 53. この蓋97は、挿入孔52内に設けられた複数の弾性片98からなる。 The lid 97 is composed of a plurality of elastic pieces 98 provided in the insertion hole 52. この弾性片98は、挿入孔52の大径部57の開口を塞ぐ弾性部材に、十文字の切り込み99を入れて形成されており、挿入孔52の内壁側の基部は内壁に一体に設けられている。 The elastic piece 98 is an elastic member for closing the opening of the large-diameter portion 57 of the insertion hole 52 is formed by putting a cross-shaped incision 99, the base of the inner wall of the insertion hole 52 is provided integrally with the inner wall there. なお、切り込み99は、一文字でも、放射状でも良い。 In addition, cuts 99, also in the letter, it may be radial.

対物レンズユニット23が挿入されない状態では、弾性片98の切り込み99側の周縁部が互いに接し、挿入孔52が塞がれるので、挿入孔52を通じて観察対象W内に異物が侵入することを防止できる。 In a state where the objective lens unit 23 is not inserted, contact the periphery of the notch 99 side of the elastic piece 98 with each other, since the insertion hole 52 is closed, it is possible to prevent foreign matter from entering the observation object W through the insertion hole 52 .
図10に示すように、挿入孔52に対物レンズユニット23が挿入されると、弾性片98は、対物レンズユニット23の枠部41に押されて下方に湾曲し、弾性片98の周縁部の間が開き、対物レンズユニット23を挿入可能な開口が形成される。 As shown in FIG. 10, the objective lens unit 23 is inserted into the insertion hole 52, the elastic piece 98 is curved downward by being pushed by the frame portion 41 of the objective lens unit 23, the peripheral portion of the elastic piece 98 It opens between the objective lens unit 23 insertable opening is formed. そして、対物レンズユニット23を挿入した状態では、変形させられた弾性片98が対物レンズユニット23の枠部41に接触するので、対物レンズユニット23をさらに確実に位置決めして固定することが可能になる。 In a state of inserting the objective lens unit 23, the elastic piece 98 is deformed contacts the frame portion 41 of the objective lens unit 23, to be capable of securing further reliably positioned the objective lens unit 23 Become.

次に、本発明の第4の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。 It will now be described in detail with reference to the drawings, a fourth embodiment of the present invention. なお、前記各実施の形態と同一の構成要素には同一の符号を付している。 Incidentally, the the same components as each of the embodiments are denoted by the same reference numerals. また、前記各実施の形態と重複する説明は省略する。 Further, description overlapping with the respective embodiments will be omitted.
この実施の形態の顕微鏡システムは、図11又は図12に示すように、対物レンズユニット23を微動させる機構を備えることを特徴とする。 The microscope system of this embodiment, as shown in FIG. 11 or 12, characterized in that it comprises a mechanism for finely moving the objective lens unit 23.

図11に示すように、対物レンズ挿入具101は、観察対象Wの表皮W2を固定リング62と固定部102とで挟み込み、固定部102に対して微動可能な微動部103に対物レンズユニット23を挿入するように構成されている。 As shown in FIG. 11, the objective lens insertion tool 101, sandwiching the skin W2 of the observation object W by the fixing ring 62 and the fixing unit 102, the objective lens unit 23 to the fine movement possible fine positioning unit 103 with respect to the fixed portion 102 It is configured to insert.
固定部102は、前記実施の形態と同様の機能を有する基部104と挿入部105とを有し、中央に微動部103を挿入する貫通孔106が形成されている。 Fixing unit 102, and a base portion 104 and the insertion portion 105 having the same function as the embodiment, the through-hole 106 for inserting the fine motion portion 103 is formed in the center. 貫通孔106は、上面104aと先端面105aとにそれぞれ開口を有し、段差により上面104a側の大径部107と、先端面105a側の小径部108とが形成されている。 Through hole 106 has an opening respectively to the upper surface 104a and a distal end surface 105a, a large diameter portion 107 of the upper surface 104a side by the step, is formed and the small-diameter portion 108 of the distal end surface 105a side. なお、段差は、大径部107の内壁及び小径部108の内壁と、貫通孔106の軸線に略直交する平面109とから形成されている。 Incidentally, the step is formed from the inner wall and the inner wall of the small diameter portion 108 of the large-diameter portion 107, substantially perpendicular to the plane 109 to the axis of the through hole 106. そして、この平面109には、微動部103の底面103aが当接する。 Then, in this plane 109, the bottom surface 103a of the fine portion 103 abuts.
また、基部104の側面104bからねじ込まれる微動ツマミ110の先端は、微動部103の側壁に当接している。 The tip of the fine movement knob 110 screwed from the side 104b of the base portion 104 is in contact with a side wall of the fine portion 103. さらに、貫通孔106の内壁であって、微動ツマミ110の先端と対向する位置には、押圧部材(コイルバネ)111の一端が固定されており、押圧部材111の他端は微動部103の側壁に固定されている。 Furthermore, a inner wall of the through hole 106, the position facing the tip of the fine moving knob 110, and one end of the pressing member (coil spring) 111 is fixed, the other end of the pressing member 111 on the side walls of the fine portion 103 It has been fixed.

微動部103は、その内部に対物レンズユニット23を挿入する挿入孔52が形成されており、挿入孔52の平面56に対物レンズユニット23の平面45が当接する。 Fine positioning unit 103, the insertion hole 52 is formed for inserting the objective lens unit 23 in its interior, flat 45 of the objective lens unit 23 in the plane 56 of the insertion hole 52 abuts. さらに、この挿入孔52には、複数の凹部112が設けられており、その各々にコイルスプリングなどの弾性部材113によって挿入孔52の軸線に向かって付勢されたボール114が収容されている。 In addition, this insertion hole 52, a plurality of recesses 112 are provided, a ball 114 which is biased toward the axis of the insertion hole 52 by an elastic member 113 such as a coil spring, each is accommodated.
なお、対物レンズユニット23の枠部41には、ボール114の位置に合わせて凹形状の係合溝115が形成されている。 Incidentally, the frame portion 41 of the objective lens unit 23, concave engagement grooves 115 in accordance with the position of the ball 114 is formed.

この対物レンズ挿入具101を使用する際には、最初に、固定リング62と基部104とで表皮2を挟み込んで観察対象Wに固定する。 At the time of using the objective lens insertion tool 101 is first secured to the observation target W by sandwiching the skin 2 with the fixing ring 62 and the base 104. この状態で微動部103の挿入孔52に対物レンズユニット23を挿入すると、対物レンズユニット23の枠部41の係合溝115にボール114が係合し、対物レンズユニット23が微動部103の所定位置に固定される。 Upon insertion of the objective lens unit 23 into the insertion hole 52 of the fine motion part 103 in this state, the ball 114 is engaged with the engaging groove 115 of the frame portion 41 of the objective lens unit 23, the objective lens unit 23 is predetermined fine positioning unit 103 It is fixed to the position.
対物レンズユニット23の位置を横方向、又は縦方向に微調整する場合には、微動ツマミ110を回転させる。 If the fine adjustment of the position of the objective lens unit 23 transversely or longitudinally rotates the fine movement knob 110. 微動ツマミ110を押し込むと、微動部103が押圧部材111を押し潰す方向に移動し、微動部103に固定されている対物レンズユニット23も同じ方向に移動する。 Engaging fine movement knob 110, the fine motion portion 103 is moved in the direction of crushing the pressing member 111, also the objective lens unit 23 is fixed to the fine movement unit 103 moves in the same direction. 一方、微動ツマミ110を戻すと、押圧部材111が復元し、押圧部材111が伸びる方向に微動部103が移動させられ、微動部103に固定されている対物レンズユニット23も同じ方向に移動する。 On the other hand, when returning the fine moving knob 110, to restore the pressing member 111, is moved the fine motion part 103 in the direction in which the pressing member 111 extends, also the objective lens unit 23 is fixed to the fine movement unit 103 moves in the same direction.
このようにして対物レンズユニット23の位置を微調整してから、前述のようにマイクロ顕微鏡5で2次元又は3次元観察を行う。 Thus after finely adjusting the position of the objective lens unit 23 in the performs two-dimensional or three-dimensional observation with the micro microscope 5 as described above.

この対物レンズ挿入具101によれば、対物レンズユニット23を微動部103及び固定部102を介して観察対象Wに固定することができる。 According to this objective lens insertion tool 101 may be secured to the observation target W via the fine movement unit 103 and the fixing portion 102 of the objective lens unit 23. さらに、微動ツマミ110及び押圧部材111からなる微動機構で、微動部103を固定部102に対して平行移動させることで、対物レンズユニット23の位置を微調整することができる。 Furthermore, fine movement mechanism consisting of fine movement knob 110 and the pressing member 111, by translating the fine motion portion 103 with respect to the fixed portion 102, it is possible to finely adjust the position of the objective lens unit 23. なお、図11には、1組の微動ツマミ110及び押圧部材111のみが図示されているが、直交する位置に2組の微動ツマミ110及び押圧部材111を設けると、縦横(XY方向)に対物レンズユニット23の微調整が可能になる。 Incidentally, in FIG. 11, only one set of the fine movement knob 110 and the pressing member 111 is shown, providing two sets of fine movement knob 110 and the pressing member 111 in a position perpendicular, objective vertically and horizontally (XY direction) fine adjustment of the lens unit 23 is enabled.
また、このような対物レンズ挿入具101を含むマイクロ顕微鏡5や、顕微鏡システム1は、前述の第1の実施の形態と同様に、高精度の観察や、長期間の観察が可能になる。 Moreover, and micro microscope 5 comprising such an objective lens insertion tool 101, the microscope system 1, as in the first embodiment described above, high-precision observation and allows long-term observation.

さらに、図12に示す対物レンズ挿入具121のように、上下方向に対物レンズユニット23を微動させることもできる。 Furthermore, as in the objective lens insertion tool 121 shown in FIG. 12, it may be slightly moving the objective lens unit 23 in the vertical direction.
この対物レンズ挿入具121は、固定部102の貫通孔106に微動部103を挿入した構成を有する。 The objective lens insertion tool 121 includes the inserted structure a fine movement unit 103 into the through-hole 106 of the fixing portion 102. 貫通孔106の平面109には、押圧部材111の一端が固定され、微動部103の底面103aには、押圧部材111の他端が固定されている。 The plane 109 of the through hole 106 has one end fixed to the pressing member 111, the bottom surface 103a of the fine portion 103, the other end of the pressing member 111 is fixed. さらに、固定部102の基部104の一部が、貫通孔106の軸線に向かって延出し、微動ツマミ110を回転自在に支持する支持部122が形成されている。 In addition, some of the base 104 of the fixing portion 102 extends toward the axis of the through hole 106, the support portion 122 is formed to rotatably support the fine movement knob 110. 微動ツマミ110は、微動部103を鉛直下方に押圧するもので、その先端は微動部103の上面に当接している。 Fine movement knob 110 is for pressing the fine motion portion 103 vertically downward, the tip is in contact with the upper surface of the fine motion portion 103.

この対物レンズ挿入具121において、微動ツマミ110を回転させながら押し込むと、押圧部材111が押し潰されて微動部103が下降する。 In this objective lens insertion tool 121, when pushed while rotating the fine movement knob 110, is crushed pressing member 111 fine positioning unit 103 is lowered. 一方、微動ツマミ110を回転させて戻すと、押圧部材111が微動部103を押し上げ、微動部103が上昇する。 On the other hand, when the back is rotated fine movement knob 110, the pressing member 111 pushes up the fine motion portion 103, the fine motion part 103 is increased. そして、対物レンズユニット23の位置を微調整した後に、前述のようにマイクロ顕微鏡5で2次元又は3次元観察を行う。 Then, after fine adjustment of the position of the objective lens unit 23, performs a two-dimensional or three-dimensional observation with the micro microscope 5 as described above.

このような対物レンズ挿入具121を用いると、対物レンズユニット23の上下方向の微調整が可能になるので、例えば、観察部位の表面にレーザビームを集光する場合や、3次元観察を行う場合などに作業が容易になる。 With such an objective lens insertion tool 121, since it is possible to vertically fine adjustment of the objective lens unit 23, for example, if the condensing or the laser beam on the surface of the observed region, when the three-dimensional observation work, such as it is easy. ここで、微動ツマミ110及び押圧部材111からなる微動機構のみで対物レンズユニット23の焦点合わせをしても良いし、ヘッド部21の光学系による焦点合わせを併用しても良い。 Here, only the fine movement mechanism consisting of fine movement knob 110 and the pressing member 111 may be a focus of the objective lens unit 23 may be used in combination with focusing by the optical system of the head portion 21. 対物レンズ挿入具121の微動機構のみを用いる場合には、ヘッド部21の構成を簡略化できる。 When using only the fine adjustment mechanism of the objective lens insertion tool 121 can simplify the configuration of the head portion 21.
なお、図11に示すような水平方向の微動機構と、図12に示すような上下方向の微動機構とを組み合わせると、縦横及び上下に対物レンズユニット23を微調整できるようになる。 Incidentally, the horizontal fine movement mechanism as shown in FIG. 11, the combination of the vertical fine movement mechanism as shown in FIG. 12, it becomes possible to finely adjust the objective lens unit 23 vertically and horizontally and vertically.

なお、対物レンズユニット23と観察対象Wとの間に水などの液体を注入し、液体の量を増減させて光の焦点調整を行っても良い。 Incidentally, injection of the liquid, such as water, between the observation object W and the objective lens unit 23, the amount of liquid is increased or decreased may be performed focusing light. 例えば、図3に示すような対物レンズ挿入具51の場合に、挿入部54を対物レンズユニット23の先端よりも観察部位W1側に突出する長さにする。 For example, in the case of the objective lens insertion tool 51 as shown in FIG. 3, to a length that projects the insertion portion 54 to the observation region W1 side of the tip of the objective lens unit 23. さらに、挿入孔52と対物レンズユニット23との間に、液体が通流可能な隙間を形成しておく。 Furthermore, between the insertion hole 52 and the objective lens unit 23, the liquid is previously formed a Tsuryu possible clearance. そして、この隙間には、液体を給排するポンプ(注射器でも良い)に接続されたチューブが挿入される。 Then, this gap, connected tube is inserted into the pump (or a syringe) for supplying and discharging liquid.
観察時には、挿入部54を観察部位W1の周囲に密着させてから表皮W2に対物レンズ挿入具を固定する。 The observation time fixes the objective lens insertion tool into the epidermis W2 were allowed to contact the insertion portion 54 around the observed region W1. 観察部位W1は、挿入孔52と対物レンズユニット23とで形成される空間により密閉されるので、この空間に液体を注入すると、空気と液体の密度の違いから焦点位置が対物レンズユニット23側に変化する。 Observed region W1 is because it is sealed by a space formed by the insertion hole 52 and the objective lens unit 23, when the liquid is injected into the space, the focal position from the difference in density of the air and liquid in the objective lens unit 23 side Change. そこで、モニタ7に表示される像を確認しながら、液体の量を増加したり、減少させたりして焦点位置を変化させる。 Accordingly, while confirming the image displayed on the monitor 7, or to increase the amount of liquid, changing the focal position or decreasing.
このような対物レンズ挿入具によれば、対物レンズを観察部位に位置決めして固定することができると共に、その焦点位置を調整することができる。 According to such an objective lens insertion tool, it is possible to position and fix the objective lens to the observation site, it is possible to adjust the focal position. なお、挿入部の先端からの液体の漏洩を抑制するために、挿入部の先端に液蜜性のパッキンなどを取り付けると良い。 In order to suppress the leakage of liquid from the distal end of the insertion portion, it may mount the like Ekimitsu of packing at the tip of the insertion portion.

次に、本発明の第5の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。 It will now be described in detail with reference to the drawings, a fifth embodiment of the present invention. なお、前記各実施の形態と同一の構成要素には同一の符号を付している。 Incidentally, the the same components as each of the embodiments are denoted by the same reference numerals. また、前記各実施の形態と重複する説明は省略する。 Further, description overlapping with the respective embodiments will be omitted.
この実施の形態の顕微鏡システムは、対物レンズなどを挿入可能な孔を2つ以上有することを特徴とする。 The microscope system according to an embodiment is characterized by having two or more insertable hole and the objective lens.

図13に示すように、対物レンズ挿入具131は、固定リング62と挿入具本体53とから構成され、挿入具本体53に第1挿入孔132と第2挿入孔133とが平行に設けられている。 As shown in FIG. 13, the objective lens insertion tool 131 is composed of a fixing ring 62 and the insertion member body 53, and a first insertion hole 132 and second insertion hole 133 is provided in parallel to the insertion member body 53 there.
第1挿入孔132及び第2挿入孔133は、挿入具本体53の高さ方向に沿った中心軸C2から外れた位置に設けられ、挿入具本体53の基部54及び挿入部55を貫通し、互いに平行な軸線を有している。 First insertion holes 132 and second insertion hole 133 is provided in an off-center axis C2 along the height direction of the insert body 53 positions, through the base portion 54 and the insertion portion 55 of the insert body 53, have axes parallel to each other. さらに、第1挿入孔132と第2挿入孔133とは、それぞれ大径部57及び小径部58を有している。 Furthermore, a first insertion hole 132 and the second insertion hole 133 has a large diameter portion 57 and small diameter portion 58, respectively.
基部54には、側面から第1挿入孔132まで貫通するネジ孔59が穿設されており、ここに第1挿入孔132内の対物レンズユニット23を固定するためのネジ60がねじ込まれている。 The base 54 has been drilled screw hole 59 penetrating from the side surface to the first insertion hole 132, and screws 60 for fixing the objective lens unit 23 in the first insertion hole 132 is screwed here . 同様に、基部54の側面から第2挿入孔133まで貫通するネジ孔59が穿設されており、このネジ孔59には第2挿入孔133内の対物レンズユニット23を固定するためのネジ60がねじ込まれている。 Similarly, the screw 60 for screw hole 59 are bored, this screw hole 59 for fixing the objective lens unit 23 in the second insertion hole 133 penetrating from the side of the base portion 54 to the second insertion hole 133 It is screwed.
なお、挿入孔の数は、2つに限定されず、3つ以上でも良い。 The number of the insertion hole is not limited to two, and may be three or more. この場合には、挿入孔の数に応じてネジ孔59及びネジ60が設けられる。 In this case, the screw holes 59 and screw 60 are provided in accordance with the number of the insertion hole. ネジ孔59及びネジ60は、1つの挿入孔132,133に対して複数設けられても良い。 Screw holes 59 and the screw 60 may be provided with a plurality for one of the insertion hole 132, 133.

観察対象Wを観察する際には、最初に、対物レンズ挿入具131を観察対象Wに位置決めして固定する。 When observing the observation target W, first, positioning and fixing the objective lens insertion tool 131 to the observation target W. この際に、2つの挿入孔132,133が観察しようとする部位の上方に位置するように、双眼実体顕微鏡4で確認する。 In this case, so as to be positioned above the site where the two insertion holes 132 and 133 to be observed, confirmed by stereomicroscope 4. さらに、各挿入孔132,133に対物レンズユニット23を挿入し、それぞれをネジ60で固定する。 Furthermore, to insert the object lens unit 23 into the insertion holes 132 and 133 are fixed respectively by screws 60. 観察が終了したり、対物レンズユニット23を交換したりする際には、ネジ60を緩めて挿入孔132,133に挿入されている対物レンズユニット23を対物レンズ挿入具131から取り外す。 Observation termination or upon or exchange the objective lens unit 23 removes the objective lens unit 23 which is inserted into the insertion holes 132 and 133 by loosening the screw 60 from the objective lens insertion tool 131. 各挿入孔132,133に挿入される対物レンズユニット23は、異なる倍率のものでも、同じ倍率のものでも良い。 The objective lens unit 23 to be inserted into the insertion holes 132 and 133, be of different magnifications may be of the same magnification.

この対物レンズ挿入具131によれば、観察しようとする部位が近接する場合に、1つの対物レンズ挿入具131で、対物レンズユニット23を位置決めをして固定することができる。 According to this objective lens insertion tool 131, when a portion to be observed is close, with a single objective lens insertion tool 131 can be fixed by the positioning of the objective lens unit 23. 観察対象Wが、小動物などのように、複数の対物レンズ挿入具を取り付けることが困難な場合でも、精度の良い観察が可能になる。 Observation object W is, such as a small animal, even if it is difficult to mount a plurality of objective lens insertion tool allows accurate observation.

なお、各挿入孔132,133に、図6に示すような蓋93を設けると、挿入孔132,133から対物レンズユニット23を取り外しても、挿入孔132,133から観察対象W内部に異物が侵入することを防止できる。 Incidentally, in the insertion holes 132 and 133 are provided as the cover 93 as shown in FIG. 6, also remove the objective lens unit 23 from the insertion hole 132 and 133, the observation object W inside the foreign matter from the insertion hole 132, 133 It can be prevented from entering. ここで、蓋93は一方の挿入孔132,133のみに設けても良い。 Here, the lid 93 may be provided only on one of the insertion holes 132 and 133.

次に、本発明の第6の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。 It will now be described in detail with reference to the drawings sixth embodiment of the present invention. なお、前記各実施の形態と同一の構成要素には同一の符号を付している。 Incidentally, the the same components as each of the embodiments are denoted by the same reference numerals. また、前記各実施の形態と重複する説明は省略する。 Further, description overlapping with the respective embodiments will be omitted.
この実施の形態の顕微鏡システムは、対物レンズなどを挿入する挿入孔の他に、対物レンズの挿入以外に用いる孔が設けられていることを特徴とする。 The microscope system of this embodiment, in addition to the insertion hole to insert a objective lens, wherein the hole used for the non-insertion of the objective lens is provided.

図14に示すように、対物レンズ挿入具141の挿入孔52は、大径部57及び小径部58を有し、平面56とネジ60により対物レンズユニット23を固定するように構成されている。 As shown in FIG. 14, the insertion holes 52 of the objective lens insertion tool 141 has a large diameter portion 57 and small diameter portion 58, and is configured to fix the objective lens unit 23 by a plane 56 and screw 60. 処置孔142は、中心軸C2と平行な軸線に沿って基部54及び先端部55を貫通し、その内径は略均一である。 Treatment hole 142 penetrates the base 54 and the tip 55 along an axis parallel to the center axis C2, the inner diameter thereof is substantially uniform. 処置孔142の上側の開口143の周縁は、基部54が中心軸C2に沿って上方に突出し、環状凸部144になっている。 Periphery of the upper opening 143 of the treatment hole 142 protrudes upward base 54 along the center axis C2, which is the annular projection 144. この環状凸部144は、処置具の固定や、ガイドに用いられる。 The annular projection 144 is fixed and the treatment instrument is used for the guide. また、基部54の上面54a近傍の側面には屈曲自在な板状部材92が一体的に設けられ、この板状部材92の先端には、環状凸部144に嵌合し、開口143を密閉する蓋93が一体的に取り付けられている。 Further, the plate-shaped member 92 freely bend on the side of the upper surface 54a near the base 54 is provided integrally, the tip of the plate-like member 92, fitted to the annular protrusion 144 seals the opening 143 lid 93 is integrally attached to. なお、環状凸部144の外側面に、周方向に沿って凹溝や、凸溝を設け、処置具を固定し易くしても良い。 Incidentally, on the outer surface of the annular protrusion 144, and groove along the circumferential direction, the provided Totsumizo may be easier to fix the treatment tool.

この顕微鏡システム1では、対物レンズ挿入具141を位置決めしてから観察対象Wに固定する。 In the microscope system 1, to secure the observation target W after positioning the objective lens insertion tool 141. さらに、挿入孔52に対物レンズユニット23を挿入して固定し、環状凸部144に嵌合している蓋93を外す。 Further, by inserting the objective lens unit 23 is fixed to the insertion hole 52, removing the lid 93 which is fitted to the annular convex portion 144. 観察部位W1が、他の臓器などで隠れている場合には、処置孔142からバスケットを挿入し、観察対象W内部でバスケットを開かせて観察対象W内部を押し開き、観察部位W1を対物レンズユニット23で観察可能に露出させる。 Observation site W1 is, when hidden like other organs, insert the basket from the treatment hole 142, the observation target W was internally open the basket pushes open the observation object W inside the observation region W1 objective lens is observable exposed at unit 23.
また、図15に示すように、環状凸部144にシース145を装着し、観察対象W内部に空気を供給すると、空気により観察部位W1の周囲を広げることができる。 Further, as shown in FIG. 15, the sheath 145 is attached to the annular convex portion 144, when supplying air to the internal observation target W, it is possible to widen the periphery of the observed region W1 by air. また、シース145から薬剤を送ると、観察部位W1やその周囲の炎症などを防止できる。 Further, when sending the drug from the sheath 145 can be prevented such as inflammation of the observed region W1 and surrounding.
このように、処置孔142を利用することで、観察部位W1の観察が確実に行えるようになる。 Thus, by using the treatment hole 142, observation of the observation portion W1 is allow reliably. また、観察部位W1や、その周囲に必要な処置を施すことが可能になる。 Also, and the observed region W1, it becomes possible to perform the necessary actions around. なお、処置孔142に装着又は挿入される処置具は、前述のものに限定されずに、カテーテルや、鉗子などでも良い。 Incidentally, a treatment instrument to be attached or inserted into the treatment hole 142 is not limited to the foregoing, a catheter or the like may be used forceps.

次に、本発明の第7の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。 It will now be described in detail with reference to the drawings seventh embodiment of the present invention. なお、前記各実施の形態と同一の構成要素には同一の符号を付している。 Incidentally, the the same components as each of the embodiments are denoted by the same reference numerals. また、前記各実施の形態と重複する説明は省略する。 Further, description overlapping with the respective embodiments will be omitted.
図16に示すように、顕微鏡システム1のマイクロ顕微鏡5は、観察部位W1を照らす光源26を有し、対物レンズユニット23が取り付けられるヘッド部21には、折り曲げミラー151と、結像光学系152と、CCD153とが配置されている。 As shown in FIG. 16, the micro microscope 5 of the microscope system 1 includes a light source 26 to illuminate the observation portion W1, the head portion 21 of the objective lens unit 23 is attached, the folding mirror 151, imaging optics 152 When, it is arranged and CCD 153. CCD153は、コントローラ28に接続されており、CCD153に取り込まれた観察部位W1の像がモニタ7(図1参照)に出力される。 CCD153 is connected to the controller 28, the image of the observed region W1 incorporated into CCD153 is outputted to a monitor 7 (see FIG. 1). ここで、光源26には、光ファイバ束からなるライトガイド150が接続されている。 Here, the light source 26, a light guide 150 made of optical fiber bundle is connected.

対物レンズ挿入具154は、挿入具本体53と固定リング62とからなる。 Objective lens insertion tool 154 is composed of an insertion member body 53 fixing ring 62. 挿入具本体53の中心には、上下方向の軸線に沿って挿入孔52が形成され、ここに対物レンズユニット23が挿入される。 At the center of the insert body 53, the insertion hole 52 along the vertical axis are formed, wherein the objective lens unit 23 is inserted into. さらに、挿入具本体53において、ネジ孔59が形成されている部位と反対側の部位には、挿入具本体53の中心軸(つまり対物レンズユニット23の光軸)に対してライトガイド150の先端を挿入するライトガイド孔155が設けられている。 Furthermore, the insertion member body 53, on the opposite side portion of the site where a screw hole 59 is formed, the light guide 150 with respect to the central axis of the insert body 53 (i.e. the optical axis of the objective lens unit 23) tip It is a light guide holes 155 for inserting the provided. ライトガイド孔155の開口は、基部54の上面54aと、挿入部55の先端面55aで、かつ挿入孔52の開口の近傍の位置とに設けられている。 Opening of the light guide hole 155 is provided on the upper surface 54a of the base 54, with the distal end surface 55a of the insertion portion 55, and a position near the opening of the insertion hole 52. なお、ライトガイド孔155は、観察部位W1側(下側)が挿入具本体53の中心軸に向かうように傾斜していても良い。 Incidentally, the light guide holes 155, observed region W1 side (lower side) may be inclined toward the central axis of the insert body 53.

このような対物レンズ挿入具154を用いると、対物レンズユニット23を観察対象Wに位置決めして固定することができる。 With such an objective lens insertion tool 154 may be secured by positioning the objective lens unit 23 to the observation target W. さらに、観察部位W1の近傍に、ライトガイド150の先端を配置できるので、観察部位W1を明るく照らし、鮮明な観察像を得ることができる。 Further, in the vicinity of the observed region W1, it is possible to place the distal end of the light guide 150, lighting up the observed region W1, it is possible to obtain a clear observation image.
なお、基部54の上面54aに、ライトガイド孔155の開口を設ける代わりに、基部54の側面にライトガイド孔155の開口を設けても良い。 Incidentally, the upper surface 54a of the base 54, instead of providing the opening of the light guide hole 155, the side surface of the base 54 may be provided with an opening of the light guide hole 155. さらに、ライトガイド孔155は、緩やかな湾曲を有しても良いし、直線形状でも良い。 Further, the light guide holes 155 may be a gentle curve, or a linear shape.

また、図17に示すように、対物レンズユニット161の枠部162に、ライトガイド孔155を設けても良い。 Further, as shown in FIG. 17, the frame portion 162 of the objective lens unit 161 may be provided with a light guide hole 155. 枠部162は、複数の対物レンズ42を保持する孔163と、ライトガイド167を挿通させるライトガイド孔155aとを有し、これらの孔155a,163は共に枠部162の長さ方向の軸線に平行に設けられている。 Frame portion 162 includes a hole 163 for holding a plurality of objective lenses 42, and a light guide hole 155a for inserting the light guide 167, these holes 155a, 163 are both the longitudinal axis of the frame portion 162 It is provided in parallel.
一方、マイクロ顕微鏡5のヘッド部21の側面には、ライトガイド150の外径に等しい孔165が設けられている。 On the other hand, the side surface of the head portion 21 of the micro microscope 5 is equal holes 165 to the outer diameter of the light guide 150 is provided. また、ヘッド部21の装着部37の内側には、窓36に近接した位置にライトガイド150の外径に等しい孔166が設けられている。 Further, on the inner side of the mounting portion 37 of the head portion 21 equal holes 166 to the outer diameter of the light guide 150 is provided at a position close to the window 36. マイクロ顕微鏡5の光源26に接続されたライトガイド150は、孔165からヘッド部21内に引き込まれ、孔166内に挿入される。 Light guide 150 connected to the light source 26 of the micro microscope 5 is drawn from the holes 165 into the head portion 21, it is inserted into the hole 166. 孔166は、ライトガイド150の光がヘッド部21の内部に漏れないように固定する。 Hole 166, light of the light guide 150 is fixed so as not to leak to the inside of the head portion 21.

この顕微鏡システム1は、ヘッド部21に対物レンズユニット161を取り付ける際には、孔166とライトガイド孔155aとが連通するように固定する。 The microscope system 1, when attaching the objective lens unit 161 to the head portion 21, and the hole 166 and the light guide hole 155a for fixing so as to communicate. そして、観察対象Wに位置決めして固定された対物レンズ挿入具51の挿入孔52に対物レンズユニット161を挿入し、平面56とネジ60とで固定する。 Then, the insertion hole 52 of the positioning and fixing the observation target W objective lens insert 51 inserts the objective lens unit 161 is fixed at the plane 56 and the screw 60. 観察の際には、光源26からの光がライトガイド150を通じ、孔166からライトガイド孔155aに導かれる。 During observation, the light from the light source 26 through the light guide 150 and is guided from the hole 166 to the light guide hole 155a. そして、ライトガイド孔155a内のライトガイド167の先端の開口から観察対象W1に向けて照射される。 Then, the irradiated toward the opening of the distal end of the light guide 167 in the light guide holes 155a on the observation target W1.
なお、ライトガイド150をライトガイド孔155a内に引き入れ、ライトガイド150で直接に観察部位W1を照らすようにしても良い。 Incidentally, draws the light guide 150 to the light guide hole 155a, it may be illuminate directly observed region W1 in the light guide 150. この場合には、ライトガイド150を予め孔166から引き出しておき、ライトガイド孔155a内に入れてから対物レンズユニット161をヘッド部21に固定する。 In this case, advance drawn from previously hole 166 a light guide 150 is fixed after putting into the light guide hole 155a of the objective lens unit 161 to the head portion 21.
この実施の形態によれば、対物レンズユニット161の対物レンズ42の近傍から光を照射できるので、影などができ難く、観察部位W1を確実に照らすことができる。 According to this embodiment, it is possible to irradiate light from the vicinity of the objective lens 42 of the objective lens unit 161, hardly can shadow etc., can illuminate the observation portion W1 reliably.

なお、本発明は前記の各実施の形態に限定されずに広く応用することができる。 The present invention can be widely applied without being limited to the embodiments described above.
例えば、実施の形態のマイクロ顕微鏡5は、共焦点レーザ走査型顕微鏡として説明したが、ライトガイドで観察部位を照明し観察対象Wの像をCCDで撮るタイプの顕微鏡であっても良く、前述と同様の作用及び効果が得られる。 For example, the micro microscope 5 of the embodiment has been described as a confocal laser scanning microscope may be of a type microscope to take an image of the observation target W illuminates the observation region in the light guide in CCD, as described above same effect can be obtained.
また、各実施の形態を組み合わせても良い。 It is also possible to combine the respective embodiments. 例えば、図11、図12に示すような、微動部103を有する対物レンズ挿入具101,121や、図16の示すような、ライトガイド孔155を有する対物レンズ挿入具154に、蓋93(図6参照)や、蓋97(図8)参照を設けても良い。 For example, FIG. 11, as shown in FIG. 12, and the objective lens insertion tool 101, 121 having a fine motion portion 103, as shown by FIG. 16, the objective lens insertion tool 154 having a light guide hole 155, the lid 93 (FIG. 6 reference) and a lid 97 (FIG. 8) reference may be provided.

本発明の実施の形態における顕微鏡システムの構成を示す図である。 In the embodiment of the present invention is a diagram showing a configuration of a microscope system. 対物レンズユニット及び対物レンズ挿入具を含む顕微鏡の概略構成図である。 It is a schematic configuration diagram of a microscope including an objective lens unit and the objective lens insertion tool. 対物レンズユニットを観察対象に固定した状態を示す断面図である。 It is a sectional view showing a state of fixing the objective lens unit to the observation target. 対物レンズユニット及び対物レンズ挿入具を含む顕微鏡の概略構成図である。 It is a schematic configuration diagram of a microscope including an objective lens unit and the objective lens insertion tool. 対物レンズユニットの断面図である。 It is a cross-sectional view of an objective lens unit. 対物レンズユニットを観察対象に固定した状態を示す断面図である。 It is a sectional view showing a state of fixing the objective lens unit to the observation target. 対物レンズユニットを観察対象に固定した状態を示す断面図である。 It is a sectional view showing a state of fixing the objective lens unit to the observation target. 対物レンズ挿入具の断面図である。 It is a cross-sectional view of the objective lens insertion tool. 対物レンズ挿入具の平面図である。 It is a plan view of the objective lens insertion tool. 対物レンズユニットを観察対象に固定した状態を示す断面図である。 It is a sectional view showing a state of fixing the objective lens unit to the observation target. 対物レンズユニットを観察対象に固定した状態を示す断面図である。 It is a sectional view showing a state of fixing the objective lens unit to the observation target. 対物レンズユニットを観察対象に固定した状態を示す断面図である。 It is a sectional view showing a state of fixing the objective lens unit to the observation target. 対物レンズユニットを観察対象に固定した状態を示す断面図である。 It is a sectional view showing a state of fixing the objective lens unit to the observation target. 対物レンズユニットを観察対象に固定した状態を示す断面図である。 It is a sectional view showing a state of fixing the objective lens unit to the observation target. 対物レンズ挿入具の使用例を示す図である。 Is a diagram illustrating an example of use of the objective lens insertion tool. 対物レンズユニット及び対物レンズ挿入具を含む顕微鏡の概略構成図である。 It is a schematic configuration diagram of a microscope including an objective lens unit and the objective lens insertion tool. 対物レンズユニット及び対物レンズ挿入具を含む顕微鏡の概略構成図である。 It is a schematic configuration diagram of a microscope including an objective lens unit and the objective lens insertion tool.

符号の説明 DESCRIPTION OF SYMBOLS

1 顕微鏡システム 2 ステージ 4 双眼実体顕微鏡(実体顕微鏡) 1 microscope system 2 Stage 4 stereomicroscope (stereo microscope)
5 マイクロ顕微鏡(顕微鏡) 5 micro microscope (microscope)
23,73,83,161 対物レンズユニット 26 光源 27 光検出器 42 対物レンズ 51,91,96,101,121,131,141,154 対物レンズ挿入具 52,132,133,163 挿入孔 53 挿入具本体(本体) 23,73,83,161 objective lens unit 26 light source 27 optical detector 42 objective lens 51,91,96,101,121,131,141,154 objective lens insertion tool 52,132,133,163 insertion hole 53 insert body (body)
54 挿入部 62 固定リング(固定部材) 54 the insertion portion 62 fixing ring (fixing member)
92 板状部材(弾性部材) 92 plate-like member (elastic member)
93,97 蓋 99 切り込み 103 微動部 142 挿入孔 155,155a ライトガイド孔 W 観察対象 W2 表皮 93, 97 lid 99 cut 103 fine motion portion 142 insertion holes 155,155a light guide hole W observation target W2 epidermis

Claims (12)

  1. 観察対象の表皮に当接する基部から前記観察対象内に挿入される挿入部を延出させ、前記観察対象の内部を観察するために用いられる対物レンズを位置決めして挿入可能な挿入孔を設けた本体と、 The epidermis of the observation object from contact with the base by extending the insertion portion to be inserted into said observation target, provided insertable insertion holes to position the objective lens used to observe the interior of the observation target and the main body,
    前記挿入部に嵌合可能で、前記基部との間で前記表皮を挟み込む固定部材と、 Be fitted to the insertion portion, and a fixing member for sandwiching the skin between the base,
    を有することを特徴とする対物レンズ挿入具。 Objective lens insertion tool and having a.
  2. 前記挿入孔を複数設けたことを特徴とする請求項1に記載の対物レンズ挿入具。 Objective lens insertion tool according to claim 1, characterized in that the insertion hole was plurality.
  3. 前記挿入孔を密閉可能な蓋を備えることを特徴とする請求項1に記載の対物レンズ挿入具。 Objective lens insertion tool according to claim 1, characterized in that it comprises a lid which can seal the insertion hole.
  4. 前記基部から延びる弾性部材の先端に前記蓋を備えることを特徴とする請求項3に記載の対物レンズ挿入具。 Objective lens insertion tool according to claim 3, characterized in that it comprises the lid on the tip of the elastic member extending from said base portion.
  5. 前記蓋は、前記挿入孔を塞ぐ弾性部材に、少なくとも1つの切り込みを設けて形成されていることを特徴とする請求項3に記載の対物レンズ挿入具。 The lid, the elastic member for closing the insertion hole, the objective lens insertion tool according to claim 3, characterized in that it is formed by providing at least one notch.
  6. 前記本体は、前記基部に対して移動可能な微動部を有し、前記挿入孔は、前記微動部に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の対物レンズ挿入具。 The body has a fine movement unit movable relative to said base, said insertion hole, the objective lens insertion tool according to claim 1, characterized in that provided on the fine motion portion.
  7. 前記本体に、前記基部から前記挿入部の先端まで貫通する貫通孔を設けたことを特徴とする請求項1に記載の対物レンズ挿入具。 To the body, the objective lens insertion tool according to claim 1, characterized in that a through hole penetrating from the base to the tip of the insertion portion.
  8. 前記基部から延びる弾性部材を設け、前記弾性部材の先端に、前記貫通孔を密閉可能な蓋を設けたことを特徴とする請求項7に記載の対物レンズ挿入具。 An elastic member extending from said base portion, said at the tip of the elastic member, the objective lens insertion tool according to claim 7, characterized in that a lid capable of sealing the through hole.
  9. 請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の対物レンズ挿入具と、前記対物レンズ挿入具に挿入される対物レンズユニットと、光源からの光を前記観察対象に照射して得られた光を、前記対物レンズを通して検出する光検出器とを含んで構成されることを特徴とする顕微鏡。 An objective lens insertion tool according to any one of claims 1 to 8, an objective lens unit which is inserted into the objective lens insertion instrument, the resulting light from a light source is irradiated on the observation target light, characterized in that it is configured to include a photodetector for detecting through said objective lens microscope.
  10. 前記対物レンズユニットの前記枠部は、略L字形状を有することを特徴とする請求項8に記載の顕微鏡。 Wherein the frame portion of the objective lens unit, the microscope according to claim 8, characterized in that it has a substantially L-shaped.
  11. 前記対物レンズユニットの前記枠部に、前記光源からの光を通すライトガイド孔を設けたことを特徴とする請求項9に記載の顕微鏡。 Wherein the frame portion of the objective lens unit, the microscope according to claim 9, characterized in that a light guide hole through which light from the light source.
  12. 請求項9から請求項11のいずれか一項に記載の顕微鏡を多軸の移動機構に取り付け、前記観察対象が載置されるステージに対して進退自在に構成すると共に、前記ステージの上方に実体顕微鏡を配置したことを特徴とする顕微鏡システム。 Attach the microscope according to any one of claims 11 claims 9 to multi-axis moving mechanism, together with the freely configure forward and backward relative to the stage in which the observation target is placed, the entity above the stage microscope system characterized in that a microscope.

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