JP2005221627A - 全反射蛍光顕微鏡 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 全反射蛍光顕微鏡本体に設けられ投光管11に、所定波長の光を発生するLED12と、LED12からの光を標本4に対し全反射照明角度で入射させる集光レンズ13を設け、このような投光管11のLED12に、制御手段としてLED12のオンオフを制御するLED駆動ユニット18と操作部20を接続する。
【選択図】 図1
Description
ここで、d:エバネッセント光の浸み出し深さ、λ:光の波長、n1:入射側屈折率、θ1:入射角、n2:出射側屈折率、
従って、上式から明らかなように、全反射照明角度の境界面に対する照明光の入射角、すなわち境界面の垂線に対する照明光の傾射角が大きい程、エバネッセント光の浸み出し深さは浅くなる。
図1は、本発明の第1の実施の形態にかかるコンデサ型全反射照明装置を有する全反射蛍光顕微鏡の概略構成を示している。図1において、1は顕微鏡ステージで、このステージ1上には、観察用のスライドガラス2が載置されている。このスライドガラス2上には、カバーガラス3に挟まれた標本4が載置されている。スライドガラス2の下方には、イマージョンオイル5を介してコンデンサレンズ6が配置されている。この場合、コンデンサレンズ6の開口数は、標本4の屈折率よりも大きくなるように設計されている。すなわち、イマージョンオイル5およびスライドガラス2の屈折率をn1、標本4の屈折率をn2とした場合、次の関係が成り立つようになってい。
ここで、sinθ1は、コンデンサレンズ6からイマージョンオイル5及びスライドガラス2を通して入射できる最大入射角に相当する。また、(2)式はスライドガラス2と標本4の境界面における光の屈折を示す既知の屈折の法則と等価であり、スライドガラス2からsinθ1の角度で入射した光は境界面で全反射することを示している。一般に生物細胞の屈折率は1.37〜1.38程度であるため、コンデンサレンズ6の開口数は、これより大きい値、具体的には1.65〜1.45程度を有するものとする。
次に、第2の実施の形態について説明する。
次に、第3の実施の形態について説明する。
次に、第4の実施の形態について説明する。
4…標本、5…イマージョンオイル
6…コンデンサレンズ、7…透過照明光源
8…コレクタレンズ、9…ベース、9a…孔部
10…ミラーユニット、10a…反射ミラー
11…投光管、12…LED、13…集光レンズ
14…マイクロメータ、14a…マイクロメータヘッド
16…ばね、17…ケーブル、18…LED駆動ユニット
18a…スイッチ回路、18b…電流制御回路
19…AC電源用コンセント、20…操作部
22…対物レンズ、23…結像レンズ、24…ダイクロイックミラー
25…第1の吸収フィルタ、26…第1の撮像素子
27…第2の吸収フィルタ、28…第2の撮像素子
30…ステージボックス、31…固定カバー、32…フタカバー
33…スイッチ、34…レバー、35…ピン
36…ケーブル、41…ベース、41a…投光管保持部
42…投光管、43…LED、44…集光レンズ
45…反射ミラー、46…マイクロメータ、46a…マイクロメータヘッド
47…ばね
Claims (5)
- 全反射蛍光顕微鏡本体と、
前記全反射蛍光顕微鏡本体に設けられ、所定波長の光を発生する発光ダイオードと、該発光ダイオードからの光を標本に対し全反射照明角度で入射させるための集光光学系を有する投光管と、
前記投光管の発光ダイオードに接続され、少なくとも前記発光ダイオードのオンオフを制御可能にした制御手段と
を具備したことを特徴とする全反射蛍光顕微鏡。 - 前記投光管は、複数設けられ、それぞれ波長の異なる光を発生する発光ダイオードを有することを特徴とする請求項1記載の全反射蛍光顕微鏡。
- 前記投光管は、前記集光光学系の光軸と直交する方向に移動可能に設けられ、前記標本に対し入射される全反射照明角度を調整可能としたことを特徴とする請求項1または2記載の全反射蛍光顕微鏡。
- 前記複数の投光管は、同一波長の光を発生する発光ダイオードを有することを特徴とする請求項2または3記載の全反射蛍光顕微鏡。
- 前記複数の投光管は、前記発光ダイオードからの光を標本に対し全反射照明角度で入射させる集光光学系を有するものと、前記発光ダイオードからの光を前記標本に対し全反射照明角度から外して入射させる集光光学系を有するものを備えたことを特徴とする請求項2または3記載の全反射蛍光顕微鏡。
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