JP2011232762A - 全自動迅速顕微鏡用スライドスキャナ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】光学顕微鏡システム10は、顕微鏡スライドスキャナ11を備え、該顕微鏡スライドスキャナ11はすべて、イネットワーク42に対して主要な接続を行っている。好ましい試料12は顕微鏡スライドである。照明光学系32および画像光学系34は回折限界のデジタル画像のために最適化された透過モード光学系と一致している。
【選択図】図1
Description
本発明の目的、利点、及び特徴は、添付図面とともに読むときに、以下の詳細な説明から容易に理解されるであろう。
PIからのPIFOC、またはPiezosystem JenaからのMIPOS 3のようなピエゾのポジショナー24で好ましくは達成される。ピエゾのポジショナー24は、顕微鏡対物レンズ16に直接に取り付けられ、データ処理装置20に接続され、且つ、ピエゾのコントローラ26によってデータ処理装置20によって監督される。粗い焦点調節を提供する手段も必要であってもよく、電動ステージ14または手動のラック・アンド・ピニオンの粗い焦点調節(示されない)の一部としてZ軸ムーブメントによって提供することができる。
6K2)および2つの4アンプのマイクロステッピング駆動装置(Compumotor
OEMZL4)を含んでいる。マイクロステッピングは、1.8度の比較的大きな単一のモータ・ステップよりはるかに小さなインクリメントにおけるステッパーモーターを命令するための手段を備える。例えば、100のマイクロステップでは、試料12は、0.1マイクロメータと同じ小さなステップで移動することを命令することができる。25,000のマイクロステップは、本発明の現在の好ましい実施形態で用いられる。また、より小さなステップサイズは可能である。電動ステージ14およびステージコントローラ22の最適な選択が、試料12の特性、試料をデジタル化するための所望時間、および試料12の得られたデジタル画像の所望の解像度を含む多くの要因に依存することは明らかに違いない。
PIXCID24 PCIバスのビデオカードである。しかし、EPIX基板の代わりに用いることができる、様々なメーカーからの他の多くのタイプのビデオカードまたはフレーム取込み器がある。他の実施形態は、ビデオカードをすべて無視し、かつハードディスクのようなデータ記憶装置3にデータを直接格納するために、Firewireとして知られているIEEE
1394のようなインタフェースを用いる一次元スキャンカメラであってもよい。
OSおよびUnix(登録商標)のようなOSを含むあらゆるOSに基づくことができる。現在の好ましい実施形態では、データ処理装置20は、Windows
NTというOSに基づいて作動する。
III 500MHzのプロセッサおよびRAMの756メガバイト(MB)以内を特色とするデル・ディメンジョンXPS
T500のようなパーソナルコンピュータである。現在の好ましい実施形態では、コンピュータ、データ処理装置20を含む要素、メモリ36、データ記憶装置38および通信ポート40は、すべてスキャナ11に内部にある。その結果、システム10の他の要素に対するスキャナ11の接続部だけが、通信ポート40である。スキャナ11の他の実施形態では、コンピュータ要素は、コンピュータ要素とスキャナ11との間で対応する接続を備えたスキャナ11の外部にある。
のFirewireインタフェースのいずれかを用いて、データ処理装置に接続される。その場合には、一つまたは両方のビデオカードは必要ではないかもしれない。また、データ処理装置20に画像化センサを接続するという他の関連した方法が、利用可能である。
SPARKモデルSP12−01K30では、毎秒27,600ラインであるか、または毎秒2830万個のピクセルである。毎秒27,600ピクセルのライン速度で、説明のために36,000×1024ピクセルを含む各画像ストリップ77は、約1.3秒(36,000/27,600)でデジタル化することができる。現在の実施形態における電動ステージ14は、X軸に沿って毎秒約38ミリメートルで移動して、これらの1.3秒の間に50ミリメートルの画像ストリップ77の全長をカバーする。画像76が18の画像ストリップ77を含むので、試料12の所望の部分をデジタル化するために、23.4秒が必要である。前に説明したように、本発明の好ましい実施形態で用いられているように、この時間は双方向の一次元スキャンカメラだけに有効である。一次元スキャンカメラは、X軸に沿った右から左まで、また左から右までスキャンすることができる。他の実施形態は、左からだけ右までスキャンすることができる、単一方向タイプの一次元スキャンカメラを利用することができる。この場合、電動ステージ14は、最大のステージ速度で、X軸に沿って同じ左基準位置に戻される。また、画像ストリップ77のような画像ストリップはすべて、左から右まで行く単一方向の方法で得られる。画像ストリップ77のような個々の画像ストリップのデジタル化を完成した後に、電動ステージ14は、減速し、停止して、Y軸に沿って下降し、次の画像ストリップをスキャンするために再び加速する。スキャンおよびデジタル化プロセスの間に電動ステージ14が実質的に一定速度で確実に移動するために、電動ステージ14が、スキャンされる各画像ストリップの始めと終わりで加速し減速することを時間及び距離において許容しなければならない。加速及び減速のために必要な付加的な時間は、電動ステージ14のX軸性能およびステージコントローラ22のX軸属性に依存する。現在の好ましい実施形態では、滑らかな運動および最小のピックとした動きのためにS字カーブプロファイルを用いると、加速および減速時間は、およそ0.7秒である。電動ステージ14の加速及び減速を考慮すると、ステップ210を含む新しいスキャンセット・アップの間に、一次元スキャンカメラ18がデジタル化されることになっている試料12の部分のエッジから移動することが必要である。新しいスキャン準備時間は、電動ステージ14の特別なY軸性能およびステージコントローラ22のY軸属性に依存し、発明の現在好ましい実施形態ではおよそ半分である。このように、18画像ストリップ×1.4秒によって得られた合計時間の25.2秒は、各画像ストリップの始めおよび終わりでX軸に沿って加速及び減速のために加えられる。また、さらに9秒が、次のスキャンのためにY軸に沿ってモーター駆動された位置を変えるために付け加えられる。したがって、現在の具体例で画像76を捕らえるのに必要なプロセスのすべての部分のために必要な合計処理時間は、双方向スキャン実施形態では約1分である。
108、O2 110、O3
112、O4 114、O5
116、O6 118、O7
120およびO8 122として指定された。個々の対象は、同じクラスでこの場合同じ形で、ユニークなパターンによる同じクラスの他の対象と区別される。非常に単純な対象の使用は、単に画像観察フレーム100において表示された異なるタイプの情報の関係を図示し明確にすることだけを意図している。この場合、対象O1
108およびO2 112は、ズーム領域106内にあり、オペレータのかなり大きいズーム窓124の一部であるズーム画像104にこのように表示される。ユーザは、画像観察フレーム100の一部であるユーザ命令窓126の一部であるアイコンを用いて、ズーム画像104の電子ズームを増加させるための能力を有している。一つの実施形態では、これらのアイコンが、指示デバイスとしてマウスを用いてクリックされる。しかしながら、アイコンを指すか、アイコンと関係した機能を生じる他の手段は、従来技術で知られており、ここで同様に用いることができる。命令アイコンは、画像観察フレーム100の部分であるいずれの窓でも組み入れられ、ユーザ命令窓126を含む。例えば、電子ズーム・アイコンは、ズーム窓124の一部である。電子ズームが増加するとき、ズーム領域106のサイズは、一定サイズのズーム画像104を維持するためにマクロ画像102上で小さくなる。
Claims (73)
- 最大領域を有する試料の表面によって画定された主要試料面を有する顕微鏡試料の少なくとも一つの部分を自動的にデジタル化するためのスキャナであって、
第一方法および第二方法で試料を取り付けとともに移動させるための電動ステージであって、第一方法は、第一位置及び第二位置で画定された主要進行軸に沿って、予め決められた第一位置と予め決められた第二位置との間を実質的に一定速度で試料面にある試料を動かすことであり、第二方法は、進行主軸に直角であり試料面にある第二の軸に沿って試料を動かすことである電動ステージと、
試料の少なくとも一つの部分が照明される照明システムと、
照明システムによって照明された試料の部分に関して中心にある光軸に沿って位置決めされ、試料面に直角である少なくとも一つの顕微鏡対物レンズと、
顕微鏡対物レンズからの光学信号が光軸に直角の画像面上に合焦されている合焦光学系と、
少なくとも一つの一次元配列で配置された複数の光応答性要素を備える少なくとも一つのカメラであって、カメラが照明システムによって照明された電動ステージの上に試料の領域の一次元の観察フィールドを有するように光応答性要素が、電動ステージに関する画像面に位置決めされ、且つ進行主軸に直角であるカメラと、
予め決められた試料の動きに同期して、複数の光応答性要素からの光強度をデジタル化、処理、および格納するためのデータ処理装置であって、試料動きは、試料の第一の画像ストリップを得るために第一方法で試料を動かすものであり、次に、第二の連続した画像ストリップを得て、試料の完全な画像を生成するために試料の部分をデジタル化するために必要なときに試料を動かすことを繰り返すことのためにカメラを位置決めする第二方法で試料を動かすものであるデータ処理装置と、
を備えることを特徴とするスキャナ。 - 電動ステージとデータ処理装置との間に接続されたステージコントローラをさらに備え、上記データ処理装置が電動ステージの位置を決定することを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- 電動ステージは、光軸に沿って試料を動かす第三の方法で試料を移動させることができることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- 光軸に沿って対物レンズを移動させるために、少なくとも一つの顕微鏡対物レンズに取り付けられたピエゾのポジショナーをさらに備えることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- ピエゾのポジショナーとデータ処理装置とに接続されたピエゾのコントローラをさらに備え、データ処理装置がピエゾのポジショナーを監督することを特徴とする、請求項4記載のスキャナ。
- 電動ステージが複数のステッパーモーターを備えることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- 電動ステージが複数のサーボモータと複数の位置決めエンコーダとを備えることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- 照明システムが、光源及び照明光学系を備えることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- 光源および照明光学系は、透過モード光学顕微鏡検査に最適化されていることを特徴とする、請求項8記載のスキャナ。
- 光源は、強度可変のハロゲンランプ、凹面の反射鏡および熱抑止フィルタを備えることを特徴とする、請求項9記載のスキャナ。
- 光源および照明光学系は、試料の少なくとも一つの実質的に円形部分を照明することを特徴とする、請求項8記載のスキャナ。
- 光源および照明光学系は、反射モード光学顕微鏡検査に最適化されていることを特徴とする、請求項8記載のスキャナ。
- 光源および照明光学系は、蛍光モード光学顕微鏡検査に最適化されていることを特徴とする、請求項8記載のスキャナ。
- 光源および照明光学系が各々データ処理装置に接続され、データ処理装置が最適の照明を維持することを特徴とする、請求項8記載のスキャナ。
- 少なくとも一つの顕微鏡対物レンズが無限修正タイプであることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- 合焦光学系が機械的なチューブの内部に取り付けられたチューブレンズ光学を備えることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- チューブレンズ光学系は回折限界の画像を提供するために選択されていることを特徴とする、請求項16記載のスキャナ。
- 少なくとも一つのカメラは一次元スキャンカメラを含むことを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- 一次元スキャンカメラは、双方向スキャンすることができることを特徴とする、請求項18記載のスキャナ。
- データ処理装置に接続されたメモリーをさらに備え、データが格納されることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- データ処理装置に接続された通信ポートをさらに備え、スキャナがネットワークを介して少なくとも一つのコンピュータと通信することを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- 少なくとも一つの顕微鏡対物レンズと合焦光学系との間で光軸に沿って位置決めされた蛍光フィルタ立方体をさらに備えることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- 少なくとも一つの顕微鏡対物レンズと合焦光学系との間で光軸に沿って位置決めされたビームスプリッターをさらに備え、顕微鏡対物レンズからの光学信号が、少なくとも一つの第二光軸に分割されていることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- ビームスプリッターからの光学信号が、少なくとも一つの第二光軸と直角である第二画像面の上に合焦される第二合焦光学系と、
第二画像面に位置決めされた複数の光応答性要素を含む少なくとも一つの第二カメラと、
をさらに備え、
第二カメラがデータ処理装置に接続されていることを特徴とする、請求項23記載のスキャナ。 - 少なくとも一つの第二カメラは二次元スキャンカメラを備えることを特徴とする、請求項24記載のスキャナ。
- 複数の顕微鏡対物レンズを保持することができる電動前金具と、
少なくとも一つの第二顕微鏡対物レンズと、
をさらに備え、
少なくとも一つの顕微鏡対物レンズおよび少なくとも一つの第二顕微鏡対物レンズの両方は、電動前金具によって保持されていることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。 - 電動前金具とデータ処理装置との間に接続された前金具コントローラをさらに備え、データ処理装置は、電動前金具によって保持された複数の顕微鏡対物レンズの中から選択することを特徴とする、請求項26記載のスキャナ。
- 第一方法及び第二方法で少なくとも一つの顕微鏡対物レンズを保持し且つ動かすことのできる電動前金具をさらに備え、
第一方法は、第一位置及び第二位置で画定された進行主軸に沿って、予め決められた第一位置と予め決められた第二位置との間で実質的に一定速度で試料面に並行に顕微鏡対物レンズを動かすものであり、
第二方法は、進行主軸に直角であり試料平行面にある第二軸に沿って顕微鏡対物レンズを動かすものであることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。 - 電動前金具とデータ処理装置との間に接続された前金具コントローラをさらに備え、
データ処理装置は、電動前金具によって保持された顕微鏡対物レンズの位置を決定することを特徴とする、請求項28記載のスキャナ。 - ローカルの出力装置および少なくとも一つのローカルの入力装置をさらに備え、それぞれがスキャナのデータ処理装置に接続されていることを特徴とする、請求項1記載のスキャナ。
- 最大領域を有する試料の表面によって画定された主要試料面を有する顕微鏡試料の少なくとも一つの部分を自動的にデジタル化するためのスキャナであって、
試料を取り付けるためのステージと、
試料の少なくとも一つの部分が照明される照明システムと、
照明システムによって照明された試料の部分に関して中心にある光軸に沿って位置決めされ、試料面に直角である少なくとも一つの顕微鏡対物レンズと、
第一方法および第二方法で少なくとも一つの顕微鏡対物レンズを保持し且つ動かすことのできる電動前金具であって、第一方法が、第一位置及び第二位置で画定された進行主軸に沿って、予め決められた第一位置と予め決められた第二位置との間で実質的に一定速度で試料面と並行に顕微鏡対物レンズを動かすものであり、第二方法が、進行主軸に直角であり且つ試料平行面にある第二軸に沿って顕微鏡対物レンズを動かすものである電動前金具と、
顕微鏡対物レンズからの光学信号が光軸に直角の画像面上に合焦される合焦光学系と、
少なくとも一つの一次元配列で配置された複数の光応答性要素を備える少なくとも一つのカメラであって、光応答性要素は、カメラが照明システムによって照明されたステージ上にある試料の領域の一次元の観察フィールドを有し、且つ、進行主軸に直角であるようにステージに関して画像面に位置決めされているカメラと、
予め決められた顕微鏡対物レンズの動きに同期して、複数の光応答性要素からの光強度をデジタル化、処理、及び格納するためのデータ処理装置であって、顕微鏡対物レンズの動きが、試料の第一のストリップ画像を得るために第一方法で顕微鏡対物レンズを動かすものであり、次に、第二の連続したストリップ画像を得て、試料の部分の完全な画像を生成するために試料の部分をデジタル化するために必要なときに顕微鏡対物レンズを動かすことを繰り返すことのためにカメラを位置決めする第二方法で顕微鏡対物レンズを動かすものであるデータ処理装置と、
を備えることを特徴とするスキャナ。 - 電動前金具とデータ処理装置との間に接続された前金具コントローラをさらに備え、データ処理装置が電動前金具によって保持された顕微鏡対物レンズの位置を決定することを特徴とする、請求項31記載のスキャナ。
- ステージは、第一方法及び第二方法で試料を取り付け且つ動かすための電動ステージをさらに備え、
第一方法は、第一位置及び第二位置で画定された進行主軸に沿って、予め決められた第一位置と予め決められた第二位置との間で実質的に一定速度で試料面にある試料を動かすものであり、
第二方法は、進行主軸に直角であり試料面にある第二軸に沿って試料を動かすものであることを特徴とする、請求項31記載のスキャナ。 - 電動ステージとデータ処理装置との間に接続されたステージコントローラをさらに備え、データ処理装置が電動ステージの位置を決定することを特徴とする、請求項33記載のスキャナ。
- 最大領域を有する試料の表面によって画定された主要試料面を有する顕微鏡試料の少なくとも一つの部分を自動的にデジタル化し且つ調査するための光学顕微鏡使用システムであって、
ネットワークと、
ネットワークに接続された少なくとも一つのコンピュータと、
ネットワークに接続されたスキャナであって、
第一方法および第二方法で試料を取り付け且つ動かすための電動ステージであって、第一方法は、第一位置及び第二位置で画定された進行主軸に沿って、予め決められた第一位置と予め決められた第二位置との間で実質的に一定速度で試料面にある試料を動かすものであり、第二方法は、進行主軸に直角であり試料面にある第二軸に沿って試料を動かすものである電動ステージと、
試料の少なくとも一つの部分が照明される照明システムと、
照明システムによって照明された試料の部分に関して中心にある光軸に沿って位置決めされ且つ試料面に直角である少なくとも一つの顕微鏡対物レンズと、
光軸に直角の画像面上に顕微鏡対物レンズからの光学信号が合焦される合焦光学系と、
少なくとも一つの一次元配列で配置された複数の光応答性要素を備える少なくとも一つのカメラと、カメラが照明システムによって照明された電動ステージ上に試料の領域の一次元の観察フィールドを有し、進行主軸に直角であるように、光応答性要素が電動ステージに関して画像面に位置決めされているカメラと、
予め決められた試料の動きに同期して、複数の光応答性要素からの光強度をデジタル化、処理、及び格納するためのデータ処理装置であって、試料の動きが、試料の第一のストリップ画像を得るために第一方法で試料を動かすものであり、次に、第二の連続したストリップ画像を得て、試料の部分の完全な画像を生成するために試料の部分をデジタル化するために必要なときに試料を動かすことを繰り返すことのためにカメラを位置決めする第二方法で試料を動かすものであるデータ処理装置と、を備えるスキャナと、
を備えることを特徴とする光学顕微鏡使用システム。 - ローカルの出力装置および少なくとも一つのローカルの入力装置をさらに備え、各々がスキャナに接続されていることを特徴とする、請求項35記載のシステム。
- 最大領域を有する試料の表面によって画定された主要試料面を有する顕微鏡試料の少なくとも一つの部分をスキャナで自動的にデジタル化する方法であって、
上記スキャナが一次元配列カメラデジタル検出器を備え、
該方法が、
試料が実質的に一定速度で一次元配列カメラデジタル検出器に関して移動する間、試料の一部分から第一の画像ストリップをデジタルでスキャンし且つ格納するステップと、
試料の連続した一部分に対して検出器を位置決めするために試料を動かすステップと、
試料が実質的に一定速度で検出器に関して動いている間、試料の連続した一部分から第二の画像ストリップをデジタルでスキャンし且つ格納するステップと、
顕微鏡試料の部分が完全にデジタル化されるまで、連続した画像ストリップをデジタルでスキャンし且つ格納するステップを繰り返すステップと、
を備えることを特徴とする方法。 - 第一の画像ストリップをデジタルでスキャンし且つ格納するステップが第一方向で実行され、第一の画像ストリップをデジタルでスキャンし且つ格納するステップが第一方向と反対方向の第二方向で実行されることを特徴とする、請求項37記載の方法。
- 複数の連続した画像ストリップから連続した画像を組み立てるステップをさらに備えることを特徴とする、請求項37記載の方法。
- 最大領域を有する試料の表面によって画定された主要試料面を有する顕微鏡試料の少なくとも一つの部分を、光学顕微鏡使用システムで自動的にデジタル化し且つ調査する方法であって、
光学顕微鏡使用システムが、ネットワーク、ネットワークに接続された少なくとも一つのコンピュータ、及びネットワークに接続されたスキャナを備え、
スキャナが一次元配列カメラデジタル検出器を有し、
上記方法が、
スキャナを初期化するステップと、
スキャナで顕微鏡試料の部分の画像を自動的にデジタル化するステップであって、
試料が実質的に一定速度で一次元配列カメラデジタル検出器に関して動いている間、試料の一部分から第一の画像ストリップをデジタルでスキャンし且つ格納するステップと、
試料の連続した部分に検出器を位置決めするために試料を動かすステップと、
試料が実質的に一定速度で検出器に関して動いている間、試料の連続した部分からの第二の画像ストリップをデジタルでスキャンし且つ格納するステップと、
顕微鏡試料の部分が完全にデジタル化されるまで、連続した画像ストリップをデジタルでスキャンし且つ格納するステップを繰り返すステップと、
を通じてスキャナで顕微鏡試料の部分の画像を自動的にデジタル化するステップと、
コンピュータでデジタル化された画像の調査するステップと、
を備えることを特徴とする方法。 - 第一の画像ストリップをデジタルでスキャンし且つ格納するステップが第一方向で実行され、第二の画像ストリップをデジタルでスキャンし且つ格納するステップが、第一方向と反対方向である第二方向で実行されることを特徴とする、請求項40の方法。
- デジタル化画像の調査に基づいて試料にリターン分析すべきかどうか決定するステップと、
リターン分析を支持する決定に際して、リターン分析が従来の顕微鏡またはスキャナによって行なわれるかどうかを決定するステップと、
をさらに備えることを特徴とする、請求項40の方法。 - 顕微鏡試料の一部分の少なくとも一つの完全な画像に対するコンピュータ画像観察フレームは、
マクロ画像が表示されるマクロ窓と、
低解像度での少なくとも一つの対象画像が表示される対象窓と、
高解像度でのズーム画像または対象画像が表示されるズーム窓と、
少なくとも一つのコントロールアイコンが表示されるユーザコマンド窓と、
を備えることを特徴とするコンピュータ画像観察フレーム。 - 少なくとも一つの統計量が表示されている分析窓をさらに備えることを特徴とする、請求項43記載のフレーム。
- いずれの複数の画像属性も、分析の基礎として対話式に選択されることを特徴とする、請求項44記載のフレーム。
- いずれの窓も、全てのフレーム内に対話式に大きさを合わせられ且つ動かされることを特徴とする、請求項43記載のフレーム。
- ズーム窓に表示されたズーム画像に相当するマクロ窓に表示されたズーム領域をさらに備えることを特徴とする、請求項43記載のフレーム。
- ズーム領域は、マクロ画像全体に関して対話式に大きさを合わせられ且つ動かされることを特徴とする、請求項47記載のフレーム。
- 顕微鏡試料の一部分の少なくとも一つの完全な画像に対するコンピュータ画像観察フレームを生成する方法であって、
上記方法は、
マクロ窓にマクロ画像を表示するステップと、
対象窓に少なくとも一つの対象画像を低解像度で表示するステップと、
ズーム窓にズーム画像または対象画像を高解像度で表示するステップと、
ユーザコマンド窓に少なくとも一つのコントロールアイコンを表示するステップと、
を備えることを特徴とする方法。 - 分析窓に少なくとも一つの統計量を表示するステップをさらに備えることを特徴とする、請求項49記載の方法。
- 分析の基礎としていずれの複数の画像属性をも対話式に選択するステップを備えることを特徴とする、請求項50記載の方法。
- 全てのフレーム内にいずれの窓をも対話式に大きさを合わせるとともに動かすステップをさらに備えることを特徴とする、請求項49記載の方法。
- ズーム窓に表示されたズーム画像に相当するマクロ窓にズーム領域を表示するステップをさらに備えることを特徴とする、請求項49記載の方法。
- マクロ画像全体に関してズーム領域を対話式に大きさを合わせるとともに動かすステップをさらに備えることを特徴とする、請求項53記載の方法。
- 顕微鏡試料の一部分の少なくとも一つの完全な画像に対する動的なコンピュータ画像観察フレームであって、
マクロ画像が表示されるマクロ窓と、
映画画像が表示される映画窓と、
ズーム画像が表示されるズーム窓と、
少なくとも一つのコントロールアイコンが表示されるユーザコマンド窓と、
を備えることを特徴とする動的なコンピュータ画像観察フレーム。 - 少なくとも一つの統計量が表示される分析窓をさらに備えることを特徴とする、請求項55記載のフレーム。
- いずれの複数の画像属性も、分析の基礎として対話式に選択されることを特徴とする、請求項56記載のフレーム。
- いずれの窓も、全てのフレーム内に対話式に大きさを合わせられるとともに動かされることを特徴とする、請求項55記載のフレーム。
- ズーム窓に表示されたズーム画像に相当するマクロ窓に表示されたズーム領域を備えることを特徴とする、請求項55記載のフレーム。
- ズーム領域がマクロ画像全体に関して対話式に大きさを合わせられ且つ動かされることを特徴とする、請求項59記載のフレーム。
- 映画窓に表示されているマクロ画像の領域に相当するマクロ窓に表示されたスキャントラッカーをさらに備えることを特徴とする、請求項55記載のフレーム。
- 顕微鏡試料の一部分の少なくとも一つの完全な画像に対する動的なコンピュータ画像観察フレームを生成する方法であって、
上記方法は、
マクロ窓にマクロ画像を表示するステップと、
映画窓中に映画画像を表示するステップと、
ズーム窓にズーム画像を表示するステップと、
ユーザコマンド窓に少なくとも一つのコントロールアイコンを表示するステップと、
を備えることを特徴とする方法。 - 分析窓に少なくとも一つの統計量を表示するステップをさらに備えることを特徴とする、請求項62記載の方法。
- 分析の基礎としていずれの複数の画像属性をも対話式に選択するステップを備えることを特徴とする、請求項63記載の方法。
- 全てのフレーム内にいずれの窓をも対話式に大きさを合わせるとともに動かすステップをさらに備えることを特徴とする、請求項62記載の方法。
- ズーム窓に表示されたズーム画像に相当するマクロ窓にズーム領域を表示するステップをさらに備えることを特徴とする、請求項62記載の方法。
- マクロ画像全体に関してズーム領域を対話式に大きさを合わせるとともに動かすステップをさらに備えることを特徴とする、請求項66記載の方法。
- 映画窓に表示されているマクロ画像の領域に相当するマクロ窓にスキャントラッカーを表示するステップをさらに備える、請求項62記載の方法。
- 顕微鏡試料の一部分の少なくとも一つの完全な画像に対して動的なコンピュータ映画画像を生成する方法であって、
上記方法は、
完全な画像を複数の映画画像ストリップに分割するステップと、
従来の顕微鏡の手動スキャンの動きをシミュレートする方法で映画窓に複数の映画画像ストリップの一つの少なくとも一つの部分を表示するステップと、
を備えることを特徴とする方法。 - それらの画像内容に基づいた映画画像ストリップの部分をランク付けするステップと、ランク順でそれらの部分を表示するステップをさらに備えることを特徴とする、請求項69記載の方法。
- 重要でないランクの映画画像ストリップの部分は表示されないことを特徴とする、請求項70記載の方法。
- 重要度が低ランクの映画画像ストリップの部分は、第一の速度で表示され、重要度が高ランクの映画画像ストリップの部分は、第二の速度で表示され、第一の速度が第二の速度より速いことを特徴とする、請求項70記載の方法。
- それらの画像内容に基づいた映画画像ストリップの要素を評価するステップと、ユーザにとって重要でない要素を除去するステップとをさらに備えることを特徴とする、請求項69記載の方法。
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