JP2006023493A - Microscope and microscope system - Google Patents

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JP2006023493A JP2004200891A JP2004200891A JP2006023493A JP 2006023493 A JP2006023493 A JP 2006023493A JP 2004200891 A JP2004200891 A JP 2004200891A JP 2004200891 A JP2004200891 A JP 2004200891A JP 2006023493 A JP2006023493 A JP 2006023493A
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a microscope designed so that while an eye-piece lens or a display device is observed, the relative positions of an objective lens and a specimen placed on a stage can be checked. <P>SOLUTION: A mirror 15 is disposed facing the side of a stage 7. A mirror 16 is disposed above the mirror 15. Observation light L2 representing the relative positions of the specimen 8 and the objective lens 5 is reflected in the direction of the mirror 16 by the mirror 15 and then enters an optical-path switch mirror 17. The optical-path switch mirror 17 allows the incident observation light L2 to pass through it as it is or allows the incident observation light 12 to reflect in the direction of an eye-piece lens barrel 4. By setting the optical-path switch mirror 17 to a reflecting state, the observation light L2 is guided to the eye-piece lens 11 by the optical-path switch mirror 13. This enables an observer 14 to observe the relative distance between the specimen 8 and objective lens 5 through the eye-piece lens 11. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、生物標本等の拡大観察に用いられる顕微鏡および顕微鏡システムに関する。   The present invention relates to a microscope and a microscope system used for magnified observation of a biological specimen or the like.

従来、顕微鏡における観察標本のピント合わせを行う場合には、標本を搭載するステージまたは対物レンズを上下動させる。その場合、ラックとピニオンを組み合わせた移動機構により手動でピント合わせを行ったり、モータなどの駆動力により移動機構を駆動してピント合わせを行ったりしている(例えば、特許文献1の従来技術の欄参照)。   Conventionally, when focusing an observation specimen in a microscope, a stage or objective lens on which the specimen is mounted is moved up and down. In that case, focusing is performed manually by a moving mechanism combining a rack and a pinion, or focusing is performed by driving the moving mechanism with a driving force such as a motor (for example, the conventional technique of Patent Document 1). Column).

特開2002−72099号公報JP 2002-72099 A

ところで、このようなピント合わせを行う際には、予め対物レンズと標本との距離が微小となるまでステージ又は対物レンズを移動させ、その後、対物レンズを観察標本から遠ざけるようにしてピントを合わせるようにするのが一般的である。そのため、対物レンズが観察標本に衝突しないように確認したり、対物レンズが観察標本とぎりぎりまで接近しているかを確認するために、観察者はいったん観察状態から姿勢を変えて、ステージ上の観察標本と対物レンズとをステージの真横から観察する必要があった。   By the way, when performing such focusing, the stage or the objective lens is moved in advance until the distance between the objective lens and the specimen becomes small, and then the objective lens is focused away from the observation specimen. It is common to make it. Therefore, in order to confirm that the objective lens does not collide with the observation specimen or to confirm that the objective lens is close to the observation specimen, the observer changes the posture from the observation state once and observes on the stage. It was necessary to observe the specimen and the objective lens directly from the stage.

請求項1の発明は、試料が載置されるステージと対物レンズとの距離を調節してピント合わせを行う顕微鏡に適用され、ステージに載置された試料と対物レンズ先端との相対的な間隔を示す像を観察像として接眼鏡筒に形成するための光学系を備えたことを特徴とする。
請求項2の発明は、請求項1に記載の顕微鏡において、光学系は、ステージの側方に配置されて試料および対物レンズからの光を反射するミラーと、ミラーで反射された光を接眼鏡筒に導く導光光学系とを備える。
請求項3の発明は、請求項1または2に記載の顕微鏡において、相対的な間隔を拡大観察するための拡大光学系を設けたものである。
請求項4の発明は、試料が載置されるステージと対物レンズとの距離を調節してピント合わせを行う顕微鏡を備える顕微鏡システムであって、ステージに載置された試料と対物レンズ先端との相対的な間隔を撮影する撮影手段と、撮影手段で撮影された相対的な間隔の撮影像を表示する表示装置とを備えたことを特徴とする。
The invention according to claim 1 is applied to a microscope that adjusts the distance between the stage on which the sample is placed and the objective lens to perform focusing, and the relative distance between the sample placed on the stage and the tip of the objective lens And an optical system for forming an image indicating the above as an observation image on the eyepiece tube.
According to a second aspect of the present invention, in the microscope according to the first aspect, the optical system includes a mirror that is disposed on the side of the stage and reflects light from the sample and the objective lens, and the light reflected by the mirror is the eyepiece. And a light guide optical system guided to the tube.
According to a third aspect of the present invention, in the microscope according to the first or second aspect, a magnifying optical system for magnifying and observing a relative interval is provided.
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a microscope system including a microscope that adjusts a distance between a stage on which a sample is placed and an objective lens to perform focusing, and includes a sample placed on the stage and a tip of the objective lens. It is characterized by comprising a photographing means for photographing a relative interval and a display device for displaying a photographed image of the relative interval photographed by the photographing means.

本発明によれば、試料観察の場合と同様に接眼レンズや表示装置を観察しながら、ステージに載置された試料と対物レンズ先端との相対的な間隔を確認することができる。そのため、例えば、ピント合わせの前に対物レンズを試料の最近接位置まで移動させる作業を、容易に素早く行うことができる。   According to the present invention, it is possible to confirm the relative distance between the sample placed on the stage and the tip of the objective lens while observing the eyepiece lens and the display device as in the case of sample observation. Therefore, for example, the operation of moving the objective lens to the closest position of the sample before focusing can be easily and quickly performed.

以下、図を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
−第1の実施の形態−
図1は本発明の第1の実施の形態を示す図であり、顕微鏡1の概略構成を示したものである。顕微鏡1は、ベース部2,本体部3,接眼鏡筒4を備えている。本体部3には対物レンズ5が装着されるレボルバ6が設けられており、レボルバ6には倍率の異なる複数の対物レンズ5が装着されている。7は試料8が載置されるステージであり、ステージ駆動部9により上下動される。ベース部2の内部には照明光学系(不図示)が設けられており、光源10からの照明光が照明光学系を介して試料8に照射される。
Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings.
-First embodiment-
FIG. 1 is a diagram showing a first embodiment of the present invention, and shows a schematic configuration of a microscope 1. The microscope 1 includes a base portion 2, a main body portion 3, and an eyepiece tube 4. The main body 3 is provided with a revolver 6 to which an objective lens 5 is attached. The revolver 6 is provided with a plurality of objective lenses 5 having different magnifications. 7 is a stage on which the sample 8 is placed, and is moved up and down by the stage drive unit 9. An illumination optical system (not shown) is provided inside the base unit 2, and illumination light from the light source 10 is irradiated to the sample 8 through the illumination optical system.

本体部3の上部に設けられた接眼鏡筒4には、肉眼観察用の接眼レンズ11とCCDカメラ等の撮像装置が取付可能な直筒部12とを備えている。接眼レンズ11と直筒部12との間の光路切換は、光路切換ミラー13によって行われる。図1は観察者14が接眼レンズ11によって肉眼観察している状態を示しており、対物レンズ5からの光(以下では、試料光と呼ぶ)L1は光路切換ミラー13によって反射され、接眼レンズ11へと導かれる。一方、光路切換ミラー13の反射ミラーを光路外へ外すなどして光路切換ミラー13をスルー状態に切り換えると、対物レンズ5からの光は直進して直筒部12へと導かれる。以下では、光路切換ミラー13において、光を接眼レンズ11側へ導く状態を反射状態、光を直筒部12へ導く状態をスルー状態と呼ぶことにする。   The eyepiece tube 4 provided at the upper part of the main body 3 is provided with an eyepiece 11 for visual observation and a straight tube portion 12 to which an imaging device such as a CCD camera can be attached. The optical path switching between the eyepiece 11 and the straight tube portion 12 is performed by an optical path switching mirror 13. FIG. 1 shows a state in which the observer 14 is observing with the eyepiece 11 with the naked eye, and light L1 (hereinafter referred to as sample light) L1 from the objective lens 5 is reflected by the optical path switching mirror 13, and the eyepiece 11 Led to. On the other hand, when the optical path switching mirror 13 is switched to the through state by removing the reflection mirror of the optical path switching mirror 13 or the like, the light from the objective lens 5 travels straight and is guided to the straight tube portion 12. Hereinafter, in the optical path switching mirror 13, a state in which light is guided to the eyepiece lens 11 side is referred to as a reflection state, and a state in which light is guided to the straight tube portion 12 is referred to as a through state.

さらに、本実施の形態の顕微鏡1ではステージ7の側方にミラー15が配設され、このミラー15で反射された光(以下では、観察光と呼ぶ)L2は結像レンズ51により平行光束になり、ミラー16および光路切換ミラー17によって反射され、第2対物レンズ50により中間像が形成され、対物レンズ5の光軸に沿って接眼鏡筒4に導かれる。図1では、光路切換ミラー17は試料観察状態に設定されており、破線で示した観察光L2は光路切換ミラー17を通過する。   Further, in the microscope 1 according to the present embodiment, a mirror 15 is disposed on the side of the stage 7, and light (hereinafter referred to as observation light) L <b> 2 reflected by the mirror 15 is converted into a parallel light beam by the imaging lens 51. Thus, the light is reflected by the mirror 16 and the optical path switching mirror 17, an intermediate image is formed by the second objective lens 50, and guided to the eyepiece tube 4 along the optical axis of the objective lens 5. In FIG. 1, the optical path switching mirror 17 is set in the sample observation state, and the observation light L <b> 2 indicated by a broken line passes through the optical path switching mirror 17.

なお、顕微鏡1は無限系の顕微鏡であって、対物レンズ5からの平行光は接眼鏡筒4に設けられた第2対物レンズ50によって収束され、その像を接眼レンズ11を介して観察するような構成となっている。光路切換ミラー17は平行光の光路中に挿入され、試料8と対物レンズ5との相対位置状況を示す像が観察像として接眼鏡筒4に形成される。   The microscope 1 is an infinite microscope, and the parallel light from the objective lens 5 is converged by the second objective lens 50 provided on the eyepiece tube 4 and the image is observed through the eyepiece 11. It has become a structure. The optical path switching mirror 17 is inserted in the optical path of the parallel light, and an image showing the relative position of the sample 8 and the objective lens 5 is formed on the eyepiece tube 4 as an observation image.

図2は光路切換ミラー17の構造の一例を示す図であり、ミラー16と光路切換ミラー17を示す斜視図である。図2において、(b)は通常の試料観察状態を示している。光路切換ミラー17は反射面170が設けられた反射部17aと、光を通過させるスルー部17bとで構成されている。試料8と対物レンズ5との相対位置すなわち相互の距離を確認したい場合には、光路切換ミラー17を図示左右方向に手動でスライドして、図2(a)のように反射部17aを対物レンズ5の光軸上に配設する。   FIG. 2 is a diagram showing an example of the structure of the optical path switching mirror 17, and is a perspective view showing the mirror 16 and the optical path switching mirror 17. In FIG. 2, (b) shows a normal sample observation state. The optical path switching mirror 17 includes a reflecting portion 17a provided with a reflecting surface 170 and a through portion 17b through which light passes. When it is desired to confirm the relative position of the sample 8 and the objective lens 5, that is, the distance between them, the optical path switching mirror 17 is manually slid in the left-right direction in the figure, and the reflecting portion 17a is moved to the objective lens as shown in FIG. 5 on the optical axis.

一方、通常の試料観察を行いたい場合には、図2(b)のようにスルー部17bを対物レンズ5の光軸上に配設する。反射部17aは平面ミラーを45度の角度で配設したものでも良いし、2つのプリズムを貼り合わせた接合面に反射膜を形成したものでも良い。スルー部17bは、単なる空洞で構成した。   On the other hand, when normal sample observation is desired, the through portion 17b is disposed on the optical axis of the objective lens 5 as shown in FIG. The reflecting portion 17a may be a flat mirror disposed at an angle of 45 degrees, or a reflecting film formed on a joint surface obtained by bonding two prisms. The through portion 17b is configured by a simple cavity.

図3,4は光路切換を説明する図であり、図3は通常の試料観察を行う場合の光路を示し、図4は光路切換ミラー17を図2(a)のように状態にした場合の光路を示す。一般的に、顕微鏡観察においてピント合わせを行う場合には、試料8が載置されたステージ7を上方に駆動して試料8と接眼レンズ5の先端とをできる限り近づけた後に、ステージ7をゆっくりと下げてピントが合う位置を探す。   FIGS. 3 and 4 are diagrams for explaining optical path switching. FIG. 3 shows an optical path for normal specimen observation, and FIG. 4 shows a case where the optical path switching mirror 17 is in a state as shown in FIG. Indicates the optical path. In general, when focusing on a microscope, the stage 7 on which the sample 8 is placed is driven upward to bring the sample 8 and the tip of the eyepiece 5 as close as possible, and then the stage 7 is slowly moved. Look down to find the position that is in focus.

従来の顕微鏡の場合には、図4の符号21で示すようにステージ7の側方から肉眼で観察しながらステージ7を上昇させ、試料8と接眼レンズ5の先端とが衝突しないように近接させる。一方、本実施の顕微鏡1の場合には、ステージ7を上昇させて試料8と接眼レンズ5の先端とを近接させる場合には、図4に示すように反射部17aが対物レンズ5の光軸上に配置されるように光路切換ミラー17を切り換える。それによって、接眼レンズ11を通してステージ7を側方から観察することができるようになる。   In the case of a conventional microscope, as shown by reference numeral 21 in FIG. 4, the stage 7 is raised while observing with the naked eye from the side of the stage 7, and is brought close to each other so that the sample 8 and the tip of the eyepiece 5 do not collide. . On the other hand, in the case of the microscope 1 according to the present embodiment, when the stage 7 is raised to bring the sample 8 and the tip of the eyepiece 5 close to each other, the reflecting portion 17a has the optical axis of the objective lens 5 as shown in FIG. The optical path switching mirror 17 is switched so as to be arranged above. Thereby, the stage 7 can be observed from the side through the eyepiece 11.

ステージ側方に進行する観察光L2はミラー15に反射されて進行方向が90度変更され、さらにミラー16に反射されて光路切換ミラー17に入射する。図4では対物レンズ5の光軸上に反射部17aが配置されているため、観察光L2は反射部17aのミラー部170により光軸に沿って図示上方に反射される。その後、観察光L2は光路切換ミラー13により接眼レンズ11方向に反射され、観察者14によって観察される。一方、対物レンズ5からの試料光L1はミラー部170により図示左方向に反射され、接眼レンズ11に到達することはない。なお、22は光源10の光をステージ7上の試料8へと導いて照明する照明光学系である。   The observation light L2 traveling to the side of the stage is reflected by the mirror 15 so that the traveling direction is changed by 90 degrees, further reflected by the mirror 16, and incident on the optical path switching mirror 17. In FIG. 4, since the reflecting portion 17a is arranged on the optical axis of the objective lens 5, the observation light L2 is reflected upward along the optical axis by the mirror portion 170 of the reflecting portion 17a. Thereafter, the observation light L <b> 2 is reflected in the direction of the eyepiece lens 11 by the optical path switching mirror 13 and is observed by the observer 14. On the other hand, the sample light L <b> 1 from the objective lens 5 is reflected leftward in the figure by the mirror unit 170 and does not reach the eyepiece lens 11. Reference numeral 22 denotes an illumination optical system that guides and illuminates the light from the light source 10 to the sample 8 on the stage 7.

次いでピント合わせおよび試料観察を行う場合には、図3に示すように対物レンズ5の光軸上に光路切換ミラー17のスルー部17bを配置する。その結果、観察光L2はスルー部17bを直進して通過し、接眼レンズ11方向に導かれることはない。同様に試料光L1もスルー部17bを通過し、光路切換ミラー13により接眼レンズ11方向に反射され。   Next, when performing focusing and sample observation, the through portion 17b of the optical path switching mirror 17 is disposed on the optical axis of the objective lens 5 as shown in FIG. As a result, the observation light L2 passes straight through the through portion 17b and is not guided toward the eyepiece lens 11. Similarly, the sample light L1 also passes through the through portion 17b and is reflected by the optical path switching mirror 13 toward the eyepiece lens 11.

このように、本実施の形態では、従来のように顕微鏡を横からのぞき込んでステージ7の部分を確認しなくても、接眼レンズ11を覗いた状態で試料8と対物レンズ5との相対位置の確認を行うことができる。そのため、作業能率が向上するとともに、真横から見た位置関係を接眼レンズ11により観察することができるので視認性も向上する。   Thus, in the present embodiment, the relative position between the sample 8 and the objective lens 5 can be seen while looking into the eyepiece 11 without looking into the microscope from the side and checking the stage 7 as in the prior art. Confirmation can be made. Therefore, the work efficiency is improved, and the positional relationship viewed from the side can be observed by the eyepiece lens 11, so that the visibility is also improved.

−第2の実施の形態−
上述した第1の実施の形態では、接眼レンズ11により試料観察および試料8と対物レンズ5との相対位置の確認を肉眼で行う場合について説明した。第2の実施の形態では、図5に示すように、接眼鏡筒4に設けられた直筒部12にCCDカメラ30を装着して観察する場合について説明する。直筒部12にCCDカメラ30を装着してカメラ観察を行う場合には、光路切換ミラー13は反射状態とされる。
-Second Embodiment-
In the first embodiment described above, a case has been described in which the eyepiece 11 observes the sample and confirms the relative position between the sample 8 and the objective lens 5 with the naked eye. In the second embodiment, as shown in FIG. 5, a case will be described in which a CCD camera 30 is attached to the straight tube portion 12 provided in the eyepiece tube 4 for observation. When the CCD camera 30 is attached to the straight tube portion 12 and the camera observation is performed, the optical path switching mirror 13 is in a reflecting state.

CCDカメラ30の撮像信号はパソコン31に入力され、そこで画像処理等が施され、処理結果としての試料画像が表示モニタ32に表示される。パソコン31には、撮像信号の画像処理、画像表示、顕微鏡1の制御などを行うための専用ソフトがインストールされている。そのため、顕微鏡1の操作、例えば、光路切換ミラー13,17の切換作業、ステージの昇降、ピント合わせ、レボルバ6を回転させることによる対物レンズ5の選択などを、入力装置33a,33bを操作することにより行わせることができる。   An image pickup signal of the CCD camera 30 is input to the personal computer 31, where image processing and the like are performed, and a sample image as a processing result is displayed on the display monitor 32. The personal computer 31 is installed with dedicated software for performing image processing of image signals, image display, control of the microscope 1, and the like. Therefore, the input devices 33a and 33b are operated to operate the microscope 1, for example, the switching operation of the optical path switching mirrors 13 and 17, the raising and lowering of the stage, the focusing, and the selection of the objective lens 5 by rotating the revolver 6. Can be performed.

図6、7は光路切換を説明する図であり、図6は図3の場合と同様には通常の試料観察を行う場合の光路を示し、図7は図4と同様に相対位置確認をする場合の光路を示す。図6においては、試料光L1は直筒部12に装着された30へと導かれ、CCDカメラ30に設けられたレンズ301によって撮像素子302上に結像される。撮像信号はパソコン31へと送信され、画像処理された後に表示モニタ32に画像として表示される。この画像はステージ7の部分を側方からみた画像であり、以下ではステージ画像と呼ぶ。   6 and 7 are diagrams for explaining optical path switching. FIG. 6 shows an optical path for normal specimen observation as in FIG. 3, and FIG. 7 confirms the relative position as in FIG. The optical path of the case is shown. In FIG. 6, the sample light L <b> 1 is guided to 30 attached to the straight tube portion 12 and imaged on the image sensor 302 by the lens 301 provided in the CCD camera 30. The imaging signal is transmitted to the personal computer 31 and is displayed as an image on the display monitor 32 after image processing. This image is an image obtained by viewing the stage 7 from the side, and is hereinafter referred to as a stage image.

図8のフローチャートは、ステージ7に試料8を載置してから顕微鏡観察までの一連の手順を示したものである。以下では、図6〜8を参照して観察手順の説明を行う。図8のステップS1では、ステージ7に試料8を載置する。ここでは、ステージ7への試料8の載置は観察者自身が行うが、遠隔操作可能な試料載置用ローダを用いることにより、ステージ7上への試料載置および試料交換を自動的に行うことができる。ステップS2では、パソコン31にインストールされている顕微鏡観察用のソフトを起動する。観察用ソフトを用いることにより、顕微鏡1の遠隔操作および画像の表示をパソコン31に行わせることができる。   The flowchart of FIG. 8 shows a series of procedures from placing the sample 8 on the stage 7 to observing with a microscope. Hereinafter, the observation procedure will be described with reference to FIGS. In step S <b> 1 of FIG. 8, the sample 8 is placed on the stage 7. Here, the observer places the sample 8 on the stage 7, but the sample is automatically placed on the stage 7 and replaced by using a remotely operable sample placement loader. be able to. In step S2, the microscope observation software installed in the personal computer 31 is activated. By using the observation software, it is possible to cause the personal computer 31 to remotely operate the microscope 1 and display an image.

ステップS3では、入力装置33a,33bを操作して、光路切換ミラー13を直筒部12側に切り換えて図6に示すような状態にする。このとき光路切換ミラー17はスルー部17bが光軸上に配置されているため、表示モニタ32には試料8の顕微鏡観察画像が表示されるが、ピンとはまだ合っていない。ステップS4では、図7に示すように、光路切換ミラー17を切り換えて反射部17aを光軸上に配置する。その結果、ステップS5において表示モニタ32上にステージ画像が表示される。   In step S3, the input devices 33a and 33b are operated to switch the optical path switching mirror 13 to the straight tube portion 12 side so as to be in the state shown in FIG. At this time, since the through portion 17b of the optical path switching mirror 17 is arranged on the optical axis, a microscopic observation image of the sample 8 is displayed on the display monitor 32, but it does not match the pin yet. In step S4, as shown in FIG. 7, the optical path switching mirror 17 is switched to place the reflecting portion 17a on the optical axis. As a result, a stage image is displayed on the display monitor 32 in step S5.

次いで、ステップS6では、表示モニタ32上のステージ画像を見ながら入力装置33a,33bを操作してステージ7を上昇させる。ステップS7は、ステージ7が上昇方向のリミット位置となったか否かを判定し、リミットと判定されるとステップS8へ進み、リミットでない場合にはステップS9へ進む。ステップS7からステップS8へ進んだ場合には、表示モニタ32にリミットであることを表示した後にステップS10へ進む。一方、ステップS7からステップS9へ進んだ場合には、表示モニタ32により対物レンズ5が試料8に近接したことを確認し、ステージ上昇を停止する。   Next, in step S6, the stage 7 is raised by operating the input devices 33a and 33b while viewing the stage image on the display monitor 32. In step S7, it is determined whether or not the stage 7 has reached the limit position in the upward direction. If it is determined that the limit is reached, the process proceeds to step S8, and if not, the process proceeds to step S9. When the process proceeds from step S7 to step S8, the display monitor 32 displays the limit and then the process proceeds to step S10. On the other hand, when the process proceeds from step S7 to step S9, it is confirmed by the display monitor 32 that the objective lens 5 has approached the sample 8, and the stage ascent is stopped.

ステップS10では、入力装置33a,33bを操作して、図6に示すように光路切換ミラー17のスルー部17bを光軸上に配置し、通常の観察モードに切り換える。その結果、表示モニタ32の画像は試料8の顕微鏡観察画像に切り換わる。ステップS11では、表示モニタ32の画像を観察しながらピント合わせを行う。すなわち、入力装置33a,33bを操作して、ステージ7をゆっくりと降下させて試料8と対物レンズ5との距離を増加させる。   In step S10, the input devices 33a and 33b are operated to place the through portion 17b of the optical path switching mirror 17 on the optical axis as shown in FIG. 6 and switch to the normal observation mode. As a result, the image on the display monitor 32 is switched to the microscope observation image of the sample 8. In step S11, focusing is performed while observing the image on the display monitor 32. That is, by operating the input devices 33a and 33b, the stage 7 is slowly lowered to increase the distance between the sample 8 and the objective lens 5.

ステップS12では表示モニタ32に表示された顕微鏡観察画像からピントが合ったか否かを判断する。ステップS12でピントが合ったと判断されると、一連のピント合わせ作業は終了する。一方、ステップS12でピントが合っていないと判断された場合には、ステップS13へ進んでピント合わせ作業を初めからやり直すか否かの判断を行う。ステップS13でピント合わせ作業をやり直すと判断した場合にはステップS4へ戻ってステップS4からステップS12までの処理を再び繰り返し、ピント合わせ作業をやり直さないと判断した場合には、一連のピント合わせ作業を終了する。   In step S12, it is determined from the microscope observation image displayed on the display monitor 32 whether or not the subject is in focus. If it is determined in step S12 that the subject is in focus, the series of focusing operations ends. On the other hand, if it is determined in step S12 that the subject is not in focus, the process proceeds to step S13, where it is determined whether or not the focusing operation is to be performed again from the beginning. If it is determined in step S13 that the focusing operation is to be redone, the process returns to step S4 and the processes from step S4 to step S12 are repeated again. If it is determined that the focusing operation is not to be redone, a series of focusing operations are performed. finish.

上述した実施の形態では、ピント合わせを手作業で行うマニュアル方式のものを例に説明したが、ピント合わせを自動的に行うAF方式の顕微鏡に対しても本発明を適用することができる。すなわち、AFによるピント合わせの前に、表示モニタ32にステージ画像を表示させて、ステージ7を遠隔操作で上昇させ、対物レンズ5を試料8の最近接位置に位置決めし、その後にAFピント合わせを行わせる。   In the above-described embodiment, the manual method in which focusing is performed manually has been described as an example. However, the present invention can also be applied to an AF microscope that automatically performs focusing. That is, before focusing by AF, a stage image is displayed on the display monitor 32, the stage 7 is raised by remote control, the objective lens 5 is positioned at the closest position of the sample 8, and then AF focusing is performed. Let it be done.

図8のフローチャートに場合には、目視でピント合わせを行っていたステップS12の処理を、AFピント合わせの処理に置き換えれば良い。このように、いったん対物レンズ5を最近接位置にセットして、そこから距離を増加させながらAFピント合わせを行わせることにより、AFピント合わせにおいて確実に合焦位置を見つけることができる。   In the case of the flowchart of FIG. 8, the processing in step S12 that has been visually focused may be replaced with the AF focusing processing. In this way, once the objective lens 5 is set at the closest position and AF distance is adjusted while increasing the distance from the objective lens 5, the in-focus position can be surely found in AF focusing.

上述した、第2の実施の形態の場合には、試料観察の場合と同様に表示モニタ32を見ながら対物レンズ5を試料8の最近接位置まで移動させる作業を行うことができるので、第1の実施の形態と同様に作業性の向上および作業時間の短縮を図ることができる。   In the case of the second embodiment described above, since the objective lens 5 can be moved to the closest position of the sample 8 while looking at the display monitor 32 as in the case of the sample observation, the first operation can be performed. As in the embodiment, the workability can be improved and the working time can be shortened.

−第3の実施の形態−
図9は本発明の第3の実施の形態を示す図である。なお、本実施の形態においても、直筒部12にCCDカメラ30を装着し、CCDカメラ30で撮像された顕微鏡観察画像を表示モニタ32に表示して観察を行う。
-Third embodiment-
FIG. 9 is a diagram showing a third embodiment of the present invention. Also in the present embodiment, the CCD camera 30 is attached to the straight tube portion 12, and a microscope observation image captured by the CCD camera 30 is displayed on the display monitor 32 for observation.

上述した第1,2の実施の形態では、ミラー15,16および光路切換ミラー17を用いて観察光L2を対物レンズ5の光軸上に導いて相対位置観察を行ったが、第3の実施の形態ではCCDカメラのような電子撮像装置40により相対位置観察を行う。すなわち、図9に示すように顕微鏡1のステージ側方に電子撮像装置40を設け、その撮像信号をパソコン31に取り込む。そして、電子撮像装置40で撮像された画像が、ステージ画像として表示モニタ32に表示される。   In the first and second embodiments described above, the observation light L2 is guided onto the optical axis of the objective lens 5 using the mirrors 15 and 16 and the optical path switching mirror 17, and the relative position observation is performed. In this embodiment, the relative position is observed by an electronic imaging device 40 such as a CCD camera. That is, as shown in FIG. 9, an electronic imaging device 40 is provided on the side of the stage of the microscope 1, and the imaging signal is taken into the personal computer 31. And the image imaged with the electronic imaging device 40 is displayed on the display monitor 32 as a stage image.

表示モニタ32への画像表示方法としては、CCDカメラ30による顕微鏡観察画像と電子撮像装置40によるステージ画像とを並べて同時表示しても良いし、光路切換ミラー17の切り換えに同期してステージ画像と顕微鏡観察画像とを切り換えて表示しても良い。このような第3の実施の形態においても、第2の実施の形態と同様に表示モニタ32に表示されたステージ画像および顕微鏡観察画像を観察しながら、遠隔操作により試料8に対物レンズ5を近接させる動作および試料8の顕微鏡観察を行うことができる。   As an image display method on the display monitor 32, the microscope observation image by the CCD camera 30 and the stage image by the electronic imaging device 40 may be displayed side by side, or may be displayed simultaneously with the switching of the optical path switching mirror 17. You may switch and display a microscope observation image. In the third embodiment as well, the objective lens 5 is brought close to the sample 8 by remote operation while observing the stage image and the microscope observation image displayed on the display monitor 32 as in the second embodiment. And the microscopic observation of the sample 8 can be performed.

上述した例では、対物レンズ5を最近接位置に移動する場合について説明したが、顕微鏡観察に慣れた観察者でピントが合う位置を経験上ある程度知っている場合には、接眼レンズ11や表示モニタ32を観察しながら、合焦位置と思われる位置にステージ7を素早く移動させることができる。   In the above-described example, the case where the objective lens 5 is moved to the closest position has been described. However, when an observer who is accustomed to microscope observation knows to some extent the position in focus, the eyepiece lens 11 or the display monitor is used. While observing 32, the stage 7 can be quickly moved to a position considered to be the in-focus position.

なお、上述した実施の形態において、例えば、ステージ7とミラー15や電子撮像装置40との間にズーム光学系を配設することにより、ステージ画像の拡大画像を得ることができ、試料8と対物レンズ5との相対位置がより確認しやすくなる。上述した例では無限系の顕微鏡を例に説明したが、本発明は有限系の顕微鏡にも適用することができる。また、本発明の特徴を損なわない限り、本発明は上記実施の形態に何ら限定されるものではない。   In the above-described embodiment, for example, an enlarged image of the stage image can be obtained by disposing a zoom optical system between the stage 7 and the mirror 15 or the electronic imaging device 40. It becomes easier to confirm the relative position with the lens 5. In the example described above, an infinite microscope has been described as an example, but the present invention can also be applied to a finite microscope. In addition, the present invention is not limited to the above embodiment as long as the characteristics of the present invention are not impaired.

以上説明した実施の形態と特許請求の範囲の要素との対応において、ミラー15,16および光路切換ミラー17は光学系を、ミラー16および光路切換ミラー17は導光光学系を、電子撮像装置40は撮影手段を、表示モニタ32は表示装置をそれぞれ構成する。   In the correspondence between the embodiment described above and the elements of the claims, the mirrors 15 and 16 and the optical path switching mirror 17 are optical systems, the mirror 16 and the optical path switching mirror 17 are light guiding optical systems, and the electronic imaging device 40. Shows a photographing means, and the display monitor 32 constitutes a display device.

本発明の第1の実施の形態を示す図であり、顕微鏡1の概略構成を示したものである。1 is a diagram showing a first embodiment of the present invention and shows a schematic configuration of a microscope 1. FIG. 光路切換ミラー17の一例を示す図であり、(a)は通常観察状態であるスルー状態を示し、(b)はステージ観察状態である反射状態を示す。It is a figure which shows an example of the optical path switching mirror 17, (a) shows the through state which is a normal observation state, (b) shows the reflective state which is a stage observation state. 通常の試料観察を行う場合の光路を説明する図である。It is a figure explaining the optical path in the case of performing normal sample observation. 光路切換ミラー17を図2(a)のように切り換えた場合の光路を示す図である。It is a figure which shows the optical path at the time of switching the optical path switching mirror 17 like Fig.2 (a). 本発明の第2の実施の形態を示す図であり、顕微鏡システムの概略構成を示す。It is a figure which shows the 2nd Embodiment of this invention, and shows schematic structure of a microscope system. 第2の実施の形態における通常の試料観察を行う場合の光路を説明する図である。It is a figure explaining the optical path in the case of performing normal sample observation in 2nd Embodiment. 第2の実施の形態における相対位置確認をする場合の光路を説明する図である。It is a figure explaining the optical path in the case of confirming the relative position in 2nd Embodiment. ステージ7に試料8を載置してから顕微鏡観察までの一連の手順を示すフローチャートである。4 is a flowchart showing a series of procedures from placing a sample 8 on the stage 7 to observing with a microscope. 本発明の第2の実施の形態を示す図である。It is a figure which shows the 2nd Embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 顕微鏡
4 接眼鏡筒
5 対物レンズ
7 ステージ
8 試料
10 光源
11 接眼レンズ
12 直筒部
13,17 光路切換ミラー
15,16 ミラー
17a 反射部
17b スルー部
30 CCDカメラ
31 パソコン
32 表示モニタ
33a,33b 入力装置
40 電子撮像装置
170 反射面
L1 試料光
L2 観察光
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Microscope 4 Eyepiece tube 5 Objective lens 7 Stage 8 Sample 10 Light source 11 Eyepiece 12 Straight tube part 13, 17 Optical path switching mirror 15, 16 Mirror 17a Reflection part 17b Through part 30 CCD camera 31 Personal computer 32 Display monitor 33a, 33b Input device 40 Electronic imaging device 170 Reflecting surface L1 Sample light L2 Observation light

Claims (4)

試料が載置されるステージと対物レンズとの距離を調節してピント合わせを行う顕微鏡において、
前記ステージに載置された試料と前記対物レンズ先端との相対的な間隔を示す像を観察像として接眼鏡筒に形成するための光学系を備えたことを特徴とする顕微鏡。
In a microscope that adjusts the distance between the stage on which the sample is placed and the objective lens,
A microscope comprising an optical system for forming an image showing a relative distance between a sample placed on the stage and the tip of the objective lens as an observation image on an eyepiece tube.
請求項1に記載の顕微鏡において、
前記光学系は、ステージの側方に配置されて前記試料および前記対物レンズからの光を反射するミラーと、前記ミラーで反射された光を前記接眼鏡筒に導く導光光学系とを備えることを特徴とする顕微鏡。
The microscope according to claim 1,
The optical system includes a mirror disposed on a side of a stage to reflect light from the sample and the objective lens, and a light guide optical system that guides light reflected by the mirror to the eyepiece tube. A microscope characterized by
請求項1または2に記載の顕微鏡において、
前記相対的な間隔を拡大観察するための拡大光学系を設けたことを特徴とする顕微鏡。
The microscope according to claim 1 or 2,
A microscope provided with a magnifying optical system for magnifying and observing the relative interval.
試料が載置されるステージと対物レンズとの距離を調節してピント合わせを行う顕微鏡を備える顕微鏡システムであって、
前記ステージに載置された試料と前記対物レンズ先端との相対的な間隔を撮影する撮影手段と、
前記撮影手段で撮影された前記相対的な間隔の撮影像を表示する表示装置とを備えたことを特徴とする顕微鏡システム。
A microscope system including a microscope that adjusts a distance between a stage on which a sample is placed and an objective lens to perform focusing,
Imaging means for imaging the relative distance between the sample placed on the stage and the tip of the objective lens;
A microscope system comprising: a display device configured to display a photographed image of the relative interval photographed by the photographing means.
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