JP2016197263A - microscope - Google Patents

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健 河原畑
Takeshi Kawarabata
健 河原畑
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a microscope system that secures a sufficient stroke range upon an AF operation.SOLUTION: In a microscope 11, when executing AF control processing in a state where a microscope main body 21 is mounted to a stand 22, an in-focus position is determined from a contrast of a sample image based on data on an observation image by means of an image processing substrate 62, a drive of a motor 64 is controlled on the basis of the determined in-focus position by means of a control substrate 61, and an arm section 52 is driven in an optical axis direction by a prescribed amount of drive. Accordingly, the microscope main body 21 fixed to the arm section 52 is driven in the optical axis direction and the AF control is executed, which in turn an adjustment of a focus position can be made while securing a sufficient stroke range. The present invention is applicable to the microscopes.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、顕微鏡に関する。   The present invention relates to a microscope.

スタンドと、そのスタンドに着脱可能な顕微鏡本体からなる顕微鏡システムが知られている(例えば、特許文献1参照)。   A microscope system including a stand and a microscope main body that can be attached to and detached from the stand is known (for example, see Patent Document 1).

特許公開2010−256438号公報Japanese Patent Publication No. 2010-256438

この種の顕微鏡システムでは、観察時において、手動により焦点位置を調整しているため、AF(Autofocus)機能を用いて焦点位置の調整を行いたいという要求がある。   In this type of microscope system, since the focal position is manually adjusted during observation, there is a demand for adjusting the focal position using an AF (Autofocus) function.

また、顕微鏡システムにおいて、顕微鏡本体は、スタンドから取り外されて使用されるだけでなく、スタンドに取り付けられても使用されるが、顕微鏡本体をスタンドに取り付けた状態での観察を行う場合において、AF機能を用いた焦点位置の調整を行うと、AF動作時に必要なストローク範囲を確保できない恐れがある。   In the microscope system, the microscope main body is not only used by being detached from the stand, but also used by being attached to the stand. When performing observation with the microscope main body attached to the stand, AF is used. If the focus position is adjusted using the function, there is a possibility that a stroke range necessary for the AF operation cannot be secured.

本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、顕微鏡本体をスタンドに取り付けた状態での観察を行う場合において、AF動作時に、十分なストローク範囲を確保できるようにするものである。   The present invention has been made in view of such circumstances, and is intended to ensure a sufficient stroke range during AF operation when performing observation with the microscope body attached to a stand.

本発明の顕微鏡は、ステージに載置された標本を観察させるためのスタンドと、前記スタンドに着脱可能な本体からなる顕微鏡であって、前記本体が前記スタンドに取り付けられているかどうかを判定する判定手段を備え、前記本体は、標本からの観察光を集光する対物レンズと、前記対物レンズからの観察光を結像する結像光学系と、前記結像光学系により結像された前記標本の像を撮像する撮像手段と、前記対物レンズを、光軸方向に駆動する第1の駆動手段と、前記判定手段により前記本体が前記スタンドから取り外されていると判定された場合、前記第1の駆動手段により前記対物レンズを駆動することにより、前記標本の表面に対する前記対物レンズの焦点位置を調整する第1の調整手段とを備え、前記スタンドは、前記ステージに載置された前記標本を観察可能な位置に、前記本体を固定する固定手段と、前記固定手段により固定された前記本体を、光軸方向に駆動する第2の駆動手段と、前記判定手段により前記本体が前記スタンドに取り付けられていると判定された場合、前記第2の駆動手段により前記本体を駆動することにより、前記標本の表面
に対する前記対物レンズの焦点位置を調整する第2の調整手段とを備える。
The microscope of the present invention is a microscope including a stand for observing a specimen placed on a stage and a main body detachable from the stand, and determining whether the main body is attached to the stand And an objective lens for condensing observation light from the specimen, an imaging optical system for imaging the observation light from the objective lens, and the specimen imaged by the imaging optical system When it is determined that the main body has been removed from the stand by the imaging unit that captures the image, a first driving unit that drives the objective lens in the optical axis direction, and the determination unit, And a first adjusting unit that adjusts a focal position of the objective lens with respect to the surface of the specimen by driving the objective lens by the driving unit. A fixing means for fixing the main body at a position where the placed specimen can be observed; a second driving means for driving the main body fixed by the fixing means in an optical axis direction; and the determination means. When it is determined that the main body is attached to the stand, the second adjusting means adjusts the focal position of the objective lens with respect to the surface of the specimen by driving the main body by the second driving means. With.

本発明によれば、AF動作時に、十分なストローク範囲を確保できる。   According to the present invention, a sufficient stroke range can be ensured during the AF operation.

本発明を適用した顕微鏡観察システムの一実施の形態の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of one Embodiment of the microscope observation system to which this invention is applied. 顕微鏡本体の外観を先端側から見たときの斜視図である。It is a perspective view when the external appearance of a microscope main body is seen from the front end side. 可動ユニットの外観を先端側から見たときの斜視図である。It is a perspective view when the external appearance of a movable unit is seen from the front end side. 本体先端部の筐体の外観を先端側から見たときの斜視図である。It is a perspective view when the external appearance of the housing | casing of a main-body front-end | tip part is seen from the front end side. 筐体前端面部を後端側から見たときの斜視図である。It is a perspective view when the housing front end surface portion is viewed from the rear end side. 本体先端部の外観を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the external appearance of a main-body front-end | tip part. 本体先端部を後端側から見たときの斜視図である。It is a perspective view when the front-end | tip part of a main body is seen from the rear end side. 可動ユニットを駆動させたときの本体先端部の外観を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the external appearance of the front-end | tip part of a main body when a movable unit is driven. 顕微鏡本体によるAF制御処理を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining AF control processing by a microscope body. スタンドによるAF制御処理を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining AF control processing by a stand.

以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明を適用した顕微鏡観察システムの一実施の形態の構成例を示す図である。   FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of an embodiment of a microscope observation system to which the present invention is applied.

図1の顕微鏡観察システムは、観察対象となる標本を拡大した画像(以下、観察画像という)を取得する顕微鏡11と、顕微鏡11により取得された観察画像を表示するモニタ12とが接続されて構成される。   The microscope observation system in FIG. 1 is configured by connecting a microscope 11 that acquires an enlarged image of a specimen to be observed (hereinafter referred to as an observation image) and a monitor 12 that displays an observation image acquired by the microscope 11. Is done.

顕微鏡11は、顕微鏡本体21と、モニタ12に接続されているスタンド22とから構成されており、顕微鏡本体21は、スタンド22に対して着脱可能となる。図1においては、顕微鏡本体21がスタンド22から取り外された状態が図示されており、さらに、顕微鏡本体21とスタンド22の筐体内の構造が破線により示されている。   The microscope 11 includes a microscope main body 21 and a stand 22 connected to the monitor 12, and the microscope main body 21 can be attached to and detached from the stand 22. In FIG. 1, a state in which the microscope main body 21 is detached from the stand 22 is illustrated, and further, the structure in the housing of the microscope main body 21 and the stand 22 is indicated by a broken line.

モニタ12は、顕微鏡本体21により取得された観察画像を表示する他、顕微鏡本体21のズーム倍率や照明光の光量等の観察条件に関する各種の情報等を表示する。また、モニタ12には、タッチパネルが重畳されて設けられており、観察者が、モニタ12に表示されるボタン等をタッチすることにより、顕微鏡11に対する各種の操作を行うことができる。   In addition to displaying the observation image acquired by the microscope body 21, the monitor 12 displays various information related to observation conditions such as the zoom magnification of the microscope body 21 and the amount of illumination light. The monitor 12 is provided with a touch panel superimposed thereon, and the observer can perform various operations on the microscope 11 by touching buttons or the like displayed on the monitor 12.

顕微鏡本体21は、本体部31、本体先端部32、表示操作部33、及びグリップ部34から構成される。   The microscope main body 21 includes a main body part 31, a main body tip part 32, a display operation part 33, and a grip part 34.

本体部31と本体先端部32は、共に円筒状の形状からなり、本体先端部32は、本体部31の先端側に取り付けられる。本体部31と本体先端部32が結合されて形成される本体筐体のうち、本体先端部32側には、対物レンズ41が配置され、本体部31側には、ズームレンズ42a乃至42d、結像レンズ43、及び撮像素子44が配置される。すなわち、筐体内には、先端側から後端側に向かって、対物レンズ41乃至撮像素子44が、光軸L1に沿って配置される。また、本体先端部32には、標本に照明光を照射する光源として、複数のLED45が実装される。複数のLED45は、対物レンズ41の円周外側に沿うように、輪帯状に並んで配置されるリング照明である。なお、対物レンズ41やLED45等、本体先端部32の詳細な構成については後述する。   The main body 31 and the main body tip 32 both have a cylindrical shape, and the main body tip 32 is attached to the front end side of the main body 31. Of the main body housing formed by combining the main body 31 and the main body tip 32, the objective lens 41 is disposed on the main body tip 32 side, and zoom lenses 42a to 42d and a connection are formed on the main body 31 side. An image lens 43 and an image sensor 44 are disposed. That is, the objective lens 41 to the imaging element 44 are arranged along the optical axis L1 from the front end side to the rear end side in the housing. A plurality of LEDs 45 are mounted on the main body tip 32 as a light source for irradiating the specimen with illumination light. The plurality of LEDs 45 are ring illuminations arranged side by side in a ring shape along the outer circumference of the objective lens 41. The detailed configuration of the main body tip 32, such as the objective lens 41 and the LED 45, will be described later.

本体部31にはまた、顕微鏡本体21の各部の動作を制御する制御基板46と、所定の画像処理を実行する画像処理基板47と、観察画像のデータを記録する記録部48とが設けられる。   The main body 31 is also provided with a control board 46 that controls the operation of each part of the microscope main body 21, an image processing board 47 that executes predetermined image processing, and a recording unit 48 that records observation image data.

標本からの観察光は、本体先端部32内に配置される対物レンズ41を介して、本体部31の内部に導入され、ズームレンズ42a乃至42dにより所定の倍率に拡大された後、結像レンズ43により撮像素子44の受光面に標本の像が結像される。そして、画像処理基板47によって、撮像素子44により結像された画像信号に対して、所定の画像処理が施され、それにより得られる観察画像のデータが、記録部48に記録される。   The observation light from the sample is introduced into the main body 31 via the objective lens 41 disposed in the main body tip 32, and is enlarged to a predetermined magnification by the zoom lenses 42a to 42d, and then the imaging lens. An image of the sample is formed on the light receiving surface of the image sensor 44 by 43. Then, predetermined image processing is performed on the image signal imaged by the image pickup device 44 by the image processing substrate 47, and observation image data obtained thereby is recorded in the recording unit 48.

表示操作部33には、複数の操作ボタンを供えた操作部(不図示)が本体部31の側面に固定されており、観察画像を表示する表示部(不図示)がヒンジ部を介して、本体部31に対して開閉可能かつ回転可能に取り付けられる。   In the display operation unit 33, an operation unit (not shown) provided with a plurality of operation buttons is fixed to the side surface of the main body unit 31, and a display unit (not shown) for displaying an observation image is provided via a hinge unit. The main body 31 is attached to be openable / closable and rotatable.

グリップ部34は、例えば、リチウムイオン2次電池等のバッテリ49を収容可能に構成される。バッテリ49は、顕微鏡本体21がスタンド22から取り外されたときに、顕微鏡本体21内の各部への電力の供給を行う。また、バッテリ49の充電は、例えば、顕微鏡本体21がスタンド22に接続されているときに、スタンド22に内蔵されている充電ユニット60から供給される電力により行ったり、グリップ部34からバッテリ49を抜き出して専用の充電装置に装着して行ったりすることができる。   The grip part 34 is configured to accommodate a battery 49 such as a lithium ion secondary battery, for example. The battery 49 supplies power to each part in the microscope main body 21 when the microscope main body 21 is detached from the stand 22. The battery 49 is charged by, for example, power supplied from the charging unit 60 built in the stand 22 when the microscope main body 21 is connected to the stand 22, or the battery 49 is charged from the grip portion 34. It can be extracted and attached to a dedicated charging device.

また、グリップ部34と本体部31との接続部分の近傍の、グリップ部34の先端側の側面には、撮像ボタン50が配設される。例えば、観察者が撮像ボタン50を操作すると、撮像素子44により撮像された観察画像のデータが記録部48に記録される。   An imaging button 50 is disposed on the side surface on the tip side of the grip portion 34 in the vicinity of the connection portion between the grip portion 34 and the main body portion 31. For example, when an observer operates the imaging button 50, observation image data captured by the imaging element 44 is recorded in the recording unit 48.

スタンド22は、水平方向に広がる基部22aと、鉛直方向に延びる支柱部22bとにより略L字状に形成されており、基部22aの上面に、標本13が載置されるステージ51が配設され、支柱部22bのステージ51側の側面にアーム部52が配設される。   The stand 22 is formed in a substantially L shape by a base portion 22a extending in the horizontal direction and a column portion 22b extending in the vertical direction, and a stage 51 on which the specimen 13 is placed is disposed on the upper surface of the base portion 22a. The arm portion 52 is disposed on the side surface of the column portion 22b on the stage 51 side.

アーム部52は、支柱部22bから延びる先端側に、顕微鏡本体21と機構的に接続される嵌合部53と、顕微鏡本体21と電気的に接続されるコネクタ部54とが設けられる。嵌合部53とコネクタ部54が、それぞれ、顕微鏡本体21の対応する位置に設けられた嵌合部とコネクタ部(いずれも不図示)と接続されることで、顕微鏡本体21とスタンド22とは機構的に接続されるのと同時に、電気的にも接続される。すなわち、顕微鏡本体21とスタンド22とが電気的に接続されることで、コネクタ部54を介して、スタンド22から顕微鏡本体21に電力及び制御信号が供給され、顕微鏡本体21からスタンド22に観察画像のデータが供給される。   The arm portion 52 is provided with a fitting portion 53 that is mechanically connected to the microscope main body 21 and a connector portion 54 that is electrically connected to the microscope main body 21 on the distal end side extending from the column portion 22b. The microscope body 21 and the stand 22 are connected by connecting the fitting part 53 and the connector part 54 to a fitting part and a connector part (both not shown) provided at corresponding positions of the microscope body 21, respectively. At the same time as being mechanically connected, it is also electrically connected. That is, when the microscope body 21 and the stand 22 are electrically connected, power and control signals are supplied from the stand 22 to the microscope body 21 via the connector portion 54, and the observation image is transferred from the microscope body 21 to the stand 22. Data is supplied.

スタンド22の内部には、電源(不図示)からの電力を、コネクタ部54を介して顕微鏡本体21の各部に供給する給電部59が設けられる。給電部59は、充電ユニット60を備える。この充電ユニット60は、電源(不図示)から給電部59に供給された電力を、コネクタ部54を介してバッテリ49に供給することで、バッテリ49を充電することも可能である。   Inside the stand 22, a power supply unit 59 that supplies power from a power source (not shown) to each part of the microscope main body 21 via the connector unit 54 is provided. The power feeding unit 59 includes a charging unit 60. The charging unit 60 can also charge the battery 49 by supplying electric power supplied from a power source (not shown) to the power supply unit 59 to the battery 49 via the connector unit 54.

スタンド22の内部にはまた、スタンド22の各部の動作を制御する制御基板61と、所定の画像処理を実行する画像処理基板62と、観察画像のデータを記録する記録部63が設けられる。顕微鏡本体21からコネクタ部54を介して供給された観察画像のデータは、制御基板61による制御に基づいて、記録部63に記録される。   Also provided inside the stand 22 is a control board 61 that controls the operation of each part of the stand 22, an image processing board 62 that executes predetermined image processing, and a recording unit 63 that records observation image data. Observation image data supplied from the microscope main body 21 via the connector unit 54 is recorded in the recording unit 63 based on control by the control board 61.

また、アーム部52は、支柱部22bの長手方向に沿って移動可能に構成される。基部22aの手前側の側面には、ステージ51の上下動ハンドル55が設けられる。   Moreover, the arm part 52 is comprised so that a movement along the longitudinal direction of the support | pillar part 22b is possible. A vertical movement handle 55 of the stage 51 is provided on the front side surface of the base portion 22a.

基部22aの手前側の側面には、顕微鏡本体21をスタンド22に取り付けた状態で使用する際、顕微鏡本体21のズーム倍率を変化させるときに操作されるズームスイッチ56と、LED45による照明光の光量を調整させるときに操作される調光スイッチ57と、AF制御を実行させるときに操作されるAFスイッチ58が設けられる。   On the side surface on the front side of the base 22a, when the microscope main body 21 is used while attached to the stand 22, the zoom switch 56 operated when changing the zoom magnification of the microscope main body 21 and the amount of illumination light by the LED 45 A dimming switch 57 that is operated when adjusting the AF and an AF switch 58 that is operated when performing AF control are provided.

スタンド22の内部には、モータ64、減速ギアトレイン65、及びラック66が設けられており、ラック66が、ガイド(不図示)によって上下動可能に支持されているアーム部52に取り付けられている。   A motor 64, a reduction gear train 65, and a rack 66 are provided inside the stand 22, and the rack 66 is attached to an arm portion 52 supported by a guide (not shown) so as to be movable up and down. .

例えば、観察者により、顕微鏡本体21の上下動の駆動が指示された場合、その指示に応じた信号が制御基板61に供給され、制御基板61が、モータ64の回転を制御する。モータ64の回転は、減速ギアトレイン65により減速されてラック66に伝達され、ラック66が上下動することにより、アーム部52を介して顕微鏡本体21が上下動する。このように、顕微鏡11は、顕微鏡本体21の上下動が電動で駆動可能となるように構成されている。   For example, when the observer instructs to drive the microscope main body 21 to move up and down, a signal corresponding to the instruction is supplied to the control board 61, and the control board 61 controls the rotation of the motor 64. The rotation of the motor 64 is decelerated by the reduction gear train 65 and transmitted to the rack 66. When the rack 66 moves up and down, the microscope body 21 moves up and down via the arm portion 52. Thus, the microscope 11 is configured so that the vertical movement of the microscope main body 21 can be driven electrically.

以上のように、顕微鏡観察システムにおいて、顕微鏡本体21は、スタンド22に取り付けられた状態で使用される場合、本体部31の先端側が、略鉛直方向の下方(標本13に対向する位置)を向くように接続され、ステージ51に載置された標本13の観察を行う。また、顕微鏡本体21は、スタンド22から取り外された状態で標本の観察に必要なブロックを全て備えており、顕微鏡本体21単独で使用することができる。   As described above, in the microscope observation system, when the microscope main body 21 is used in a state of being attached to the stand 22, the distal end side of the main body portion 31 faces downward in a substantially vertical direction (position facing the specimen 13). Thus, the specimen 13 placed on the stage 51 is observed. Further, the microscope main body 21 includes all the blocks necessary for observation of the specimen in a state where it is detached from the stand 22, and can be used alone.

次に、スタンド22から取り外された状態で使用される、顕微鏡本体21について説明する。   Next, the microscope main body 21 used in a state where it is detached from the stand 22 will be described.

図2は、顕微鏡本体21を先端側から見たときの斜視図である。   FIG. 2 is a perspective view when the microscope main body 21 is viewed from the distal end side.

図2に示すように、本体先端部32の先端面には、対物レンズ41が配置される円形開口部と、その円形開口部の円周外側に沿うように、等角度間隔で配置された8個の矩形開口部が形成される。これらの矩形開口部に対応して、本体先端部32の内部にはLED45が配置されており、それらのLED45からの照明光が、後述する照明光学部材等の照明光学系により集光され、対応する矩形開口部を通過して標本に照射される。また、照明光学系は、対物レンズ41の焦点位置が合った状態で、標本に対して最適な照明光を照射できるように、調整されているため、観察者は、顕微鏡本体21の先端側の対物レンズ41を標本に向けることで、良好な照明状態のもとで観察を行うことができる。   As shown in FIG. 2, the front end surface of the main body front end 32 has a circular opening in which the objective lens 41 is disposed, and 8 arranged at equiangular intervals along the outer circumference of the circular opening. A number of rectangular openings are formed. Corresponding to these rectangular openings, LEDs 45 are arranged inside the main body tip 32, and the illumination light from these LEDs 45 is collected by an illumination optical system such as an illumination optical member to be described later. The specimen is irradiated through a rectangular opening. Further, since the illumination optical system is adjusted so that the specimen can be irradiated with the optimum illumination light in a state where the focus position of the objective lens 41 is in alignment, the observer can adjust the position of the distal end side of the microscope main body 21. By directing the objective lens 41 toward the sample, observation can be performed under a favorable illumination state.

なお、図2では図示していないが、顕微鏡本体21をスタンド22から取り外して使用する場合には、焦点合わせの支援や、標本面に焦点を合わせたときの対物レンズ41の先端から標本面までの作動距離を一定に保つ目的で、顕微鏡本体21の姿勢を保持させる姿勢保持部材が本体先端部32の先端側に取り付けられる場合がある。この姿勢保持部材は、点(3点以上が望ましい)又はある程度の面積以上の領域で荷重を支持する。姿勢保持部材としては、例えば、光軸L1の方向(光軸方向)の両端面が開口した中空円筒の形状からなるキャップ等が用いられる。   Although not shown in FIG. 2, when the microscope main body 21 is used by being removed from the stand 22, focusing support or from the tip of the objective lens 41 to the sample surface when the sample surface is focused is used. In order to keep the working distance constant, a posture holding member that holds the posture of the microscope main body 21 may be attached to the distal end side of the main body distal end portion 32. This posture holding member supports the load at a point (preferably three or more points) or a region having a certain area or more. As the posture holding member, for example, a cap having a hollow cylindrical shape with both end surfaces in the direction of the optical axis L1 (optical axis direction) opened is used.

前述したように、本体先端部32は、本体部31とは別の筐体として構成されており、所定の固定方法により、本体部31に取り付けられることで、本体筐体が構成される。ここで、図3乃至図8を参照して、本体筐体を構成する筐体のうち、本体先端部32の筐体の内部構造について説明する。   As described above, the main body distal end portion 32 is configured as a housing separate from the main body portion 31 and is attached to the main body portion 31 by a predetermined fixing method, thereby configuring the main body housing. Here, with reference to FIG. 3 thru | or FIG. 8, the internal structure of the housing | casing of the main body front-end | tip part 32 is demonstrated among the housing | casing which comprises a main body housing | casing.

本体先端部32の内部構造であるが、図3に示すように、対物レンズ41を収容する対物レンズ鏡筒111の後端側には、その対物レンズ鏡筒111の円筒に沿ったフランジ状の突起であるフランジ部111Aが設けられる。このフランジ部111Aには、LED基板112がねじ止め等により固定される。LED基板112上には、前述した複数のLED45、すなわち、LED45−1乃至45−8(不図示)が等角度間隔で配置されており、それらのLED45に対して、照明光学部材116を構成する集光レンズ116A−1乃至116A−8が、覆い被さるように取り付けられる。すなわち、照明光学部材116により、各LED45からの照明光が集光され、標本に向けて照射される。また、フランジ部111Aには、所定のガイド孔(不図示)が対物レンズ鏡筒111を挟んで対向する位置に形成されており、それらのガイド孔には、対物レンズ41を光軸方向に案内するためのバーガイド113−1及び113−2が挿通される。   As shown in FIG. 3, the rear end side of the objective lens barrel 111 that houses the objective lens 41 has a flange-like shape along the cylinder of the objective lens barrel 111. 111 A of flange parts which are protrusions are provided. The LED substrate 112 is fixed to the flange portion 111A by screwing or the like. On the LED substrate 112, the plurality of LEDs 45 described above, that is, LEDs 45-1 to 45-8 (not shown) are arranged at equiangular intervals, and the illumination optical member 116 is configured with respect to these LEDs 45. The condenser lenses 116A-1 to 116A-8 are attached so as to cover them. That is, the illumination light from each LED 45 is collected by the illumination optical member 116 and irradiated toward the specimen. Further, a predetermined guide hole (not shown) is formed in the flange portion 111A at a position facing the objective lens barrel 111, and the objective lens 41 is guided in the optical axis direction through these guide holes. Bar guides 113-1 and 113-2 for inserting are inserted.

図4は、本体先端部32の筐体121を図示している。図4に示すように、筐体121は、光軸方向の両端面が開口した中空円筒であり、後端面の円形開口部は、対物レンズ鏡筒111の径よりも若干大きな径とされる。後端面にはまた、バーガイド113−1及び113−2をねじで固定するための孔121A−1及び121A−2と、ステッピングモータ114(図3)を固定するためのねじ孔121B−1及び121B−2やリードスクリュー軸用の軸孔121Cと、LED45のケーブル類等を通すための開口部121Dとが形成される。   FIG. 4 illustrates the housing 121 of the main body distal end portion 32. As shown in FIG. 4, the housing 121 is a hollow cylinder having both end faces in the optical axis direction opened, and the circular opening on the rear end face has a diameter slightly larger than the diameter of the objective lens barrel 111. Further, holes 121A-1 and 121A-2 for fixing the bar guides 113-1 and 113-2 with screws, screw holes 121B-1 for fixing the stepping motor 114 (FIG. 3), and A shaft hole 121C for 121B-2 and a lead screw shaft and an opening 121D for passing cables of the LED 45 and the like are formed.

すなわち、筐体121の後端面に形成された孔121A−1及び121A−2には、バーガイド113−1及び113−2の後端側が固定され、後端面に形成された円形開口部には、対物レンズ鏡筒111の後端面側が隙間嵌めされる。また、対物レンズ鏡筒111において、LED基板112や照明光学部材116が取り付けられるフランジ部111Aは、ドーナツ型の形状を有しており、その内周円は、対物レンズ鏡筒111に収容された対物レンズ41の光路となるが、その外周円は、筐体121の内壁に対応する形状になっている。従って、筐体121の後端面にねじ止め等により固定されたバーガイド113−1及び113−2のそれぞれが、フランジ部111Aに形成されたガイド孔を挿通することで、対物レンズ鏡筒111が、筐体121に取り付けられる。   That is, the rear end sides of the bar guides 113-1 and 113-2 are fixed to the holes 121A-1 and 121A-2 formed in the rear end surface of the casing 121, and the circular opening formed in the rear end surface has The rear end surface side of the objective lens barrel 111 is fitted with a gap. In the objective lens barrel 111, the flange portion 111 </ b> A to which the LED substrate 112 and the illumination optical member 116 are attached has a donut shape, and its inner circumference is accommodated in the objective lens barrel 111. Although it becomes an optical path of the objective lens 41, its outer circumference circle has a shape corresponding to the inner wall of the housing 121. Therefore, each of the bar guides 113-1 and 113-2 fixed to the rear end surface of the housing 121 by screwing or the like passes through the guide hole formed in the flange portion 111A, so that the objective lens barrel 111 is formed. It is attached to the housing 121.

図5は、筐体121の前端側に取り付けられる筐体前端面部131を図示している。図5に示すように、筐体前端面部131は円形の形状を有し、その径は、筐体121の先端側の内径よりも若干小さな径とされる。また、筐体前端面部131には、対物レンズ鏡筒111の径よりも若干大きな径とされる円形開口部131Aと、その円形開口部131Aの円周外側に沿うように、矩形開口部131B−1乃至131B−8が形成される。   FIG. 5 illustrates the housing front end surface portion 131 attached to the front end side of the housing 121. As shown in FIG. 5, the housing front end surface portion 131 has a circular shape, and its diameter is slightly smaller than the inner diameter of the housing 121 on the front end side. Further, a circular opening 131A having a diameter slightly larger than the diameter of the objective lens barrel 111 and a rectangular opening 131B− along the outer circumference of the circular opening 131A are formed in the housing front end surface portion 131. 1 to 131B-8 are formed.

また、筐体前端面部131には、周上の所定の位置に、筐体121の内壁に形成される位置決めピン(不図示)に対応する位置決めピン溝131Cが形成される。さらに、筐体前端面部131には、筐体121の後端面に形成された孔121A−1及び121A−2の光軸方向の対応する位置に、バーガイド113−1及び113−2の先端側を取り付けるための取付穴131D−1及び131D−2が形成される。   In addition, a positioning pin groove 131 </ b> C corresponding to a positioning pin (not shown) formed on the inner wall of the housing 121 is formed in the housing front end surface portion 131 at a predetermined position on the circumference. Further, on the front end surface portion 131 of the housing, the front ends of the bar guides 113-1 and 113-2 are located at positions corresponding to the optical axis directions of the holes 121A-1 and 121A-2 formed in the rear end surface of the housing 121. The mounting holes 131D-1 and 131D-2 for mounting are formed.

そして、図6に示すように、図4に示した筐体121には、図3に示した対物レンズ鏡筒111等が収容され、その対物レンズ鏡筒111等が収容された筐体121に対して、その内壁に形成された位置決めピン(不図示)と、位置決めピン溝131Cとが合うように筐体前端面部131(図5)が筐体121の先端面側に嵌め込まれ、筐体121の側面がねじ止めにより固定される。このとき、筐体前端面部131の取付穴131D−1及び131D−2には、バーガイド113−1及び113−2の先端側が固定され、円形開口部131Aには、対物レンズ鏡筒111の先端面側が隙間嵌めされる。また、矩形開口部131B−1乃至131B−8には、照明光学部材116の集光レンズ116A−1乃至116A−8の先端部分が隙間嵌めされる。   As shown in FIG. 6, the objective lens barrel 111 shown in FIG. 3 is accommodated in the case 121 shown in FIG. 4, and the case 121 containing the objective lens barrel 111 etc. is accommodated in the case 121 shown in FIG. On the other hand, the housing front end surface portion 131 (FIG. 5) is fitted to the front end surface side of the housing 121 so that a positioning pin (not shown) formed on the inner wall of the housing and the positioning pin groove 131C are aligned. The side surface of is fixed by screwing. At this time, the front ends of the bar guides 113-1 and 113-2 are fixed to the mounting holes 131D-1 and 131D-2 of the housing front end surface portion 131, and the front end of the objective lens barrel 111 is fixed to the circular opening 131A. The surface side is fitted with a gap. Further, the distal end portions of the condensing lenses 116A-1 to 116A-8 of the illumination optical member 116 are fitted into the rectangular openings 131B-1 to 131B-8.

また、図6に示した筐体121を、反対の後端側から見ると、図7に示すようになる。すなわち、図7に示すように、ステッピングモータ114は、筐体121の後端面の裏面からねじ孔121B−1及び121B−2(図4)に螺合されたねじにより取り付けられ、そのリードスクリュー軸のみが、軸孔121C(図4)を通じて磁石などによりフランジ部111Aの裏面に形成された取付部(不図示)に固定される。また、原点センサ115についても同様に、筐体121の後端面の裏面からねじ止めされ、フランジ部111Aの裏面に形成された突起部(不図示)が、フォトインタラプタの遮光板とされる。すなわち、対物レンズ鏡筒111に設けられたフランジ部111Aの裏面には、前述したガイド孔(不図示)をバーガイド113−1及び113−2が挿通している他、ステッピングモータ114と、原点センサ115が取り付けられる。   Further, when the housing 121 shown in FIG. 6 is viewed from the opposite rear end side, it is as shown in FIG. That is, as shown in FIG. 7, the stepping motor 114 is attached by screws screwed into the screw holes 121B-1 and 121B-2 (FIG. 4) from the back surface of the rear end surface of the casing 121, and the lead screw shaft Only the shaft hole 121C (FIG. 4) is fixed to a mounting portion (not shown) formed on the back surface of the flange portion 111A by a magnet or the like. Similarly, the origin sensor 115 is screwed from the rear surface of the rear end surface of the housing 121, and a projection (not shown) formed on the rear surface of the flange portion 111A serves as a light interrupting plate for the photo interrupter. That is, the bar guides 113-1 and 113-2 are inserted through the guide holes (not shown) on the back surface of the flange portion 111A provided in the objective lens barrel 111, the stepping motor 114, and the origin. A sensor 115 is attached.

ステッピングモータ114には、光軸方向に延び正逆自在に回転するリードスクリューが取り付けられている。リードスクリューの先端には、ポリアセタール等からなるナットがねじにより嵌合される。このナットの一部は、フランジ部111Aの裏面に形成された取付部に固定され、ステッピングモータ114の回転を光軸方向の運動に変換する。ステッピングモータ114は、制御基板46の制御にしたがって、先端部が取付部に固定されたリードスクリューを正回転方向又は逆回転方向に回転させる。なお、ステッピングモータ114として、モータの回転軸が出入りするタイプを使用することも可能である。この場合、モータの回転軸と、取付部との接続にばねや磁石を利用することができる。   The stepping motor 114 is attached with a lead screw that extends in the optical axis direction and rotates freely forward and backward. A nut made of polyacetal or the like is fitted to the tip of the lead screw by a screw. A part of this nut is fixed to a mounting portion formed on the back surface of the flange portion 111A, and converts the rotation of the stepping motor 114 into motion in the optical axis direction. The stepping motor 114 rotates the lead screw whose tip is fixed to the mounting portion in the forward rotation direction or the reverse rotation direction according to the control of the control board 46. As the stepping motor 114, it is possible to use a type in which the rotating shaft of the motor enters and exits. In this case, a spring or a magnet can be used for connection between the rotating shaft of the motor and the mounting portion.

原点センサ115は、例えば、フォトインタラプタであり、フランジ部111Aの裏面に形成された突起部が、フォトインタラプタの遮光板となる。フォトインタラプタは、本体先端部32の筐体内の所定の位置に固定され、発光部からの光を突起部が遮るのを受光部で検出する。なお、フォトインタラプタを対物レンズ鏡筒111側に設け、遮光板を本体先端部32の筐体側に設けてもよい。   The origin sensor 115 is, for example, a photo interrupter, and a protrusion formed on the back surface of the flange portion 111A serves as a light interrupt plate for the photo interrupter. The photo interrupter is fixed at a predetermined position in the housing of the main body distal end portion 32, and the light receiving portion detects that the projection portion blocks the light from the light emitting portion. Note that a photo interrupter may be provided on the objective lens barrel 111 side, and a light shielding plate may be provided on the housing side of the main body tip 32.

図6の説明に戻り、図6の本体先端部32は、前述した内部構造を有して構成されるため、その内部では、対物レンズ鏡筒111(対物レンズ41)と、そのフランジ部111A上に設けられたLED45や照明光学部材116(照明光学系)(以下、これらをまとめて可動ユニットともいう)が、フランジ部111Aを挿通したバーガイド113−1及び113−2により案内され、光軸方向に駆動可能とされる。   Returning to the description of FIG. 6, the main body distal end portion 32 of FIG. 6 is configured to have the above-described internal structure, and therefore the objective lens barrel 111 (objective lens 41) and the flange portion 111A are provided inside the main body tip portion 32. LED 45 and illumination optical member 116 (illumination optical system) (hereinafter collectively referred to as a movable unit) are guided by bar guides 113-1 and 113-2 inserted through the flange portion 111A, and the optical axis. It can be driven in the direction.

例えば、ステッピングモータ114の駆動に応じてリードスクリューが正回転することで、可動ユニットがバーガイド113−1及び113−2により先端方向に案内されると、図8に示すように、円形開口部131Aと矩形開口部131B−1乃至131B−8から、対物レンズ鏡筒111と、集光レンズ116A−1乃至116A−8の先端部分のそれぞれが突き出してくる。このように、可動ユニットとして一体的に構成される、対物レンズ41と、照明光学系とが、いわば同期して光軸方向に駆動することになる。   For example, when the lead screw rotates forward in accordance with the driving of the stepping motor 114 and the movable unit is guided in the distal direction by the bar guides 113-1 and 113-2, as shown in FIG. From the 131A and the rectangular openings 131B-1 to 131B-8, the objective lens barrel 111 and the tip portions of the condenser lenses 116A-1 to 116A-8 protrude. Thus, the objective lens 41 and the illumination optical system, which are integrally configured as a movable unit, are driven in the optical axis direction in synchronism.

一方、例えば、ステッピングモータ114の駆動に応じてリードスクリューが逆回転することで、可動ユニットがバーガイド113−1及び113−2により後端方向に案内されると、突き出ていた対物レンズ41と、集光レンズ116A−1乃至116A−8の先端部分が、本体先端部32の筐体121内に引っ込むことになる。   On the other hand, for example, when the movable unit is guided in the rear end direction by the bar guides 113-1 and 113-2 by the reverse rotation of the lead screw according to the driving of the stepping motor 114, the protruding objective lens 41 and The leading end portions of the condenser lenses 116A-1 to 116A-8 are retracted into the housing 121 of the main body leading end portion 32.

このとき、筐体121内で駆動する可動ユニットの光軸方向の位置は、前述したように、原点センサ115により検出される。具体的には、光軸方向の所定の基準位置を原点位置として定めて、その原点位置に対応する位置にフォトインタラプタを設けておくことにより、可動ユニットが原点位置に駆動されたとき、フランジ部111Aの裏面に形成された突起部により、発光部からの光が遮られるようにする。これにより、制御基板46は、原点センサ115からの検出信号により可動ユニットが原点位置にあるか否かを判定することが可能となる。   At this time, the position of the movable unit driven in the casing 121 in the optical axis direction is detected by the origin sensor 115 as described above. Specifically, by setting a predetermined reference position in the optical axis direction as the origin position and providing a photo interrupter at a position corresponding to the origin position, when the movable unit is driven to the origin position, the flange portion The light from the light emitting part is blocked by the protrusions formed on the back surface of 111A. Thus, the control board 46 can determine whether or not the movable unit is at the origin position based on the detection signal from the origin sensor 115.

以上のように、顕微鏡本体21においては、対物レンズ41及び照明光学系の双方が同期して、光軸方向の任意の位置に駆動される。そして、顕微鏡本体21では、対物レンズ41及び照明光学系を光軸方向に駆動させて、標本の表面に対する対物レンズ41の焦点位置を調整することで、AF制御を実行することが可能となる。   As described above, in the microscope main body 21, both the objective lens 41 and the illumination optical system are driven to an arbitrary position in the optical axis direction in synchronization. In the microscope body 21, the AF control can be executed by driving the objective lens 41 and the illumination optical system in the optical axis direction and adjusting the focal position of the objective lens 41 with respect to the surface of the specimen.

そこで、次に、図9のフローチャートを参照して、顕微鏡本体21により実行されるAF制御処理について説明する。   Next, the AF control process executed by the microscope main body 21 will be described with reference to the flowchart of FIG.

ステップS11において、制御基板46は、スタンド22のアーム部52との接続状況を監視することで、顕微鏡本体21がスタンド22から取り外されたか否かを判定する。   In step S <b> 11, the control board 46 determines whether or not the microscope main body 21 has been removed from the stand 22 by monitoring a connection state with the arm unit 52 of the stand 22.

ステップS11において、スタンド22から取り外されていないと判定された場合、ステップS11の判定処理が繰り返される。この場合、顕微鏡本体21は、スタンド22に取り付けられており、ステージ51上に載置された標本13を観察することになる。   If it is determined in step S11 that the stand 22 is not detached, the determination process in step S11 is repeated. In this case, the microscope main body 21 is attached to the stand 22 and observes the specimen 13 placed on the stage 51.

一方、ステップS11において、スタンド22から取り外されていると判定された場合、ステップS12において、AF制御権が、スタンド22側から顕微鏡本体21側に遷移される。   On the other hand, if it is determined in step S11 that the stand 22 is detached, the AF control right is shifted from the stand 22 side to the microscope main body 21 side in step S12.

このAF制御権は、AF制御を実行する主体が、顕微鏡本体21の制御基板46であるか、又はスタンド22の制御基板61であるかを示すものであり、AF制御権が顕微鏡本体21にある場合、制御基板46がAF制御を実行し、AF制御権がスタンド22にある場合、制御基板61がAF制御を実行する。ここでは、AF制御権が、顕微鏡本体21側に移ったので、それ以降は、制御基板46によりAF制御が実行されることになる。   This AF control right indicates whether the main body that executes AF control is the control board 46 of the microscope main body 21 or the control board 61 of the stand 22, and the AF control right is in the microscope main body 21. In this case, when the control board 46 executes AF control and the AF control right is in the stand 22, the control board 61 executes AF control. Here, since the AF control right has moved to the microscope main body 21 side, AF control is executed by the control board 46 thereafter.

ステップS13において、制御基板46は、ステッピングモータ114の駆動を制御することにより、可動ユニットを中間位置に駆動させる。   In step S13, the control board 46 drives the movable unit to the intermediate position by controlling the driving of the stepping motor 114.

ここで、中間位置とは、原点センサ115により検出される原点位置と、可動ユニットが光軸方向に最も突き出したときの位置(最大駆動位置)との中間の位置(基準位置)であって、例えば、可動ユニットが中間位置にある場合には、図6に示したような、可動ユニットが筐体121内に収容された状態とされる。換言すれば、最大駆動位置は、可動ユニットが標本に最も近づく位置であり、原点位置は、可動ユニットが標本から最も離れる位置であるといえる。   Here, the intermediate position is a position (reference position) between the origin position detected by the origin sensor 115 and the position when the movable unit protrudes most in the optical axis direction (maximum drive position). For example, when the movable unit is in the intermediate position, the movable unit is housed in the housing 121 as shown in FIG. In other words, the maximum drive position is the position where the movable unit is closest to the sample, and the origin position is the position where the movable unit is the farthest from the sample.

後述するように、顕微鏡本体21がスタンド22に取り付けられた場合、可動ユニットが最大駆動位置に駆動されているので、顕微鏡本体21がスタンド22から取り外されたとき、可動ユニットが最大駆動位置から中間位置に駆動されるようにすることで、可動ユニットを、AF制御に最適な位置に戻してから、AF制御を開始することが可能となる。すなわち、可動ユニットが最大駆動位置にある状態のままでAF制御を開始しようとすると、可動ユニットをそれ以上、標本側に突き出すように駆動することができないため、AF制御を開始する前に、可動ユニットを中間位置に駆動して、ストロークの中心位置にくるようにする。これにより、対物レンズ41の焦点位置を調整するに際し、可動ユニットは、ストロークの中心位置(中間位置)を基準位置として、標本側又はその反対側に駆動される。   As will be described later, when the microscope main body 21 is attached to the stand 22, the movable unit is driven to the maximum drive position. Therefore, when the microscope main body 21 is removed from the stand 22, the movable unit is intermediate from the maximum drive position. By being driven to the position, AF control can be started after the movable unit is returned to the optimal position for AF control. That is, if AF control is started while the movable unit is in the maximum drive position, the movable unit cannot be driven to protrude beyond the specimen side. Drive the unit to an intermediate position so that it is at the center of the stroke. Thereby, when adjusting the focal position of the objective lens 41, the movable unit is driven to the specimen side or the opposite side with the center position (intermediate position) of the stroke as the reference position.

ステップS14において、制御基板46は、観察者により、表示操作部33に表示されたタッチパネルのAFボタンが押下されたか否かを判定する。   In step S <b> 14, the control board 46 determines whether the observer has pressed the AF button on the touch panel displayed on the display operation unit 33.

ステップS14において、AFボタンが押下されていないと判定された場合、ステップS14の判定処理が繰り返される。一方、ステップS14において、AFボタンが押下されたと判定された場合、処理は、ステップS15に進む。   If it is determined in step S14 that the AF button has not been pressed, the determination process in step S14 is repeated. On the other hand, if it is determined in step S14 that the AF button has been pressed, the process proceeds to step S15.

ステップS15において、画像処理基板47は、観察画像のデータを取得する。そして、画像処理基板47は、ステップS16において、取得した観察画像のデータに基づいて、標本像のコントラストを求め、焦点評価値を演算する。   In step S15, the image processing substrate 47 acquires observation image data. In step S16, the image processing board 47 obtains the contrast of the sample image based on the acquired observation image data, and calculates the focus evaluation value.

ステップS17において、画像処理基板47は、演算された焦点評価値に基づいて、コントラストのピーク位置を超えたか否かを判定する。   In step S17, the image processing board 47 determines whether or not the contrast peak position has been exceeded based on the calculated focus evaluation value.

ステップS17において、ピーク位置を超えていないと判定された場合、処理は、ステップS18に進む。ステップS18において、制御基板46は、ステッピングモータ114の駆動を制御することにより、可動ユニットを、光軸方向に所定の駆動量だけ駆動する。そして、前述したステップS15乃至S18が繰り返され、コントラストのピーク位置を超えたと判定された場合(ステップS17の「Yes」)、処理は、ステップS19に進む。   If it is determined in step S17 that the peak position is not exceeded, the process proceeds to step S18. In step S18, the control board 46 drives the movable unit by a predetermined drive amount in the optical axis direction by controlling the driving of the stepping motor 114. If the above-described steps S15 to S18 are repeated and it is determined that the contrast peak position is exceeded (“Yes” in step S17), the process proceeds to step S19.

ステップS19において、画像処理基板47は、演算された焦点評価値に基づいて、合焦位置を決定する。   In step S19, the image processing board 47 determines a focus position based on the calculated focus evaluation value.

ステップS20において、制御基板46は、決定された合焦位置に基づいて、ステッピングモータ114の駆動を制御することにより、可動ユニットを、光軸方向に所定の駆動量だけ駆動する。これにより、標本の表面に対する対物レンズ41の焦点位置が調整される。   In step S20, the control board 46 drives the movable unit by a predetermined driving amount in the optical axis direction by controlling the driving of the stepping motor 114 based on the determined in-focus position. Thereby, the focal position of the objective lens 41 with respect to the surface of the sample is adjusted.

ステップS20の処理が終了すると、制御基板46及び画像処理基板47により実行されるAF制御処理は終了する。   When the process of step S20 is finished, the AF control process executed by the control board 46 and the image processing board 47 is finished.

以上のように、顕微鏡11においては、顕微鏡本体21がスタンド22から取り外された状態での観察を行う場合、画像処理基板47によって、合焦位置が決定され、制御基板46によって、その合焦位置に応じて可動ユニットが駆動されることにより、AF制御が実行される。   As described above, in the microscope 11, when performing observation with the microscope main body 21 detached from the stand 22, the focus position is determined by the image processing board 47, and the focus position is determined by the control board 46. AF control is executed by driving the movable unit according to the above.

また、顕微鏡本体21は、スタンド22から取り外された状態で使用されるだけでなく、スタンド22に取り付けられた状態でも使用されるが、次に、顕微鏡本体21がスタンド22取り付けられた状態での観察を行う場合における、AF制御について説明する。   Further, the microscope body 21 is used not only in a state where it is detached from the stand 22 but also in a state where it is attached to the stand 22. Next, in the state where the microscope body 21 is attached to the stand 22. AF control in the case of performing observation will be described.

ここで、図10のフローチャートを参照して、スタンド22により実行されるAF制御処理について説明する。   Here, the AF control processing executed by the stand 22 will be described with reference to the flowchart of FIG.

ステップS31において、制御基板61は、アーム部52の接続状況を監視することで、顕微鏡本体21がスタンド22に取り付けられたか否かを判定する。   In step S <b> 31, the control board 61 determines whether or not the microscope main body 21 is attached to the stand 22 by monitoring the connection state of the arm unit 52.

ステップS31において、顕微鏡本体21がスタンド22に取り付けられていないと判定された場合、ステップS31の判定処理が繰り返される。この場合、顕微鏡本体21は、スタンド22に固定されておらず、単独で使用されている。   If it is determined in step S31 that the microscope main body 21 is not attached to the stand 22, the determination process in step S31 is repeated. In this case, the microscope main body 21 is not fixed to the stand 22 and is used alone.

一方、ステップS31において、顕微鏡本体21がスタンド22に取り付けられていると判定された場合、ステップS32において、AF制御権が、顕微鏡本体21側からスタンド22側に遷移される。これにより、それ以降は、制御基板61によりAF制御が実行されることになる。   On the other hand, if it is determined in step S31 that the microscope main body 21 is attached to the stand 22, the AF control right is shifted from the microscope main body 21 side to the stand 22 side in step S32. As a result, after that, AF control is executed by the control board 61.

ステップS33において、制御基板61は、制御基板46に対して、可動ユニットを最大駆動位置に駆動させる。すなわち、制御基板46は、制御基板61からの指示にしたがって、ステッピングモータ114の駆動を制御することにより、可動ユニットを最大駆動位置に駆動させる。これにより、可動ユニットが光軸方向に最も突き出した状態となるので、後述するAF制御を実行するに際し、作動距離を稼ぐことができる。   In step S33, the control board 61 drives the movable unit to the maximum drive position with respect to the control board 46. That is, the control board 46 drives the movable unit to the maximum drive position by controlling the driving of the stepping motor 114 in accordance with an instruction from the control board 61. As a result, the movable unit protrudes most in the direction of the optical axis, so that it is possible to earn a working distance when performing AF control to be described later.

ステップS34において、制御基板61は、観察者によりAFスイッチ58が押下されたか否かを判定する。   In step S34, the control board 61 determines whether or not the AF switch 58 has been pressed by the observer.

ステップS34において、AFスイッチ58が押下されていないと判定された場合、ステップS34の判定処理が繰り返される。一方、ステップS34において、AFスイッチ58が押下されたと判定された場合、処理は、ステップS35に進む。   If it is determined in step S34 that the AF switch 58 has not been pressed, the determination process in step S34 is repeated. On the other hand, if it is determined in step S34 that the AF switch 58 has been pressed, the process proceeds to step S35.

ステップS35において、画像処理基板62は、顕微鏡本体21から観察画像のデータを取得する。そして、画像処理基板62は、ステップS36において、取得した観察画像のデータに基づいて、標本像のコントラストを求め、焦点評価値を演算する。   In step S <b> 35, the image processing board 62 acquires observation image data from the microscope main body 21. In step S36, the image processing board 62 calculates the focus evaluation value by obtaining the contrast of the sample image based on the acquired observation image data.

ステップS37において、画像処理基板62は、演算された焦点評価値に基づいて、コントラストのピーク位置を超えたか否かを判定する。   In step S37, the image processing board 62 determines whether or not the contrast peak position has been exceeded based on the calculated focus evaluation value.

ステップS37において、ピーク位置を超えていないと判定された場合、処理は、ステップS38に進む。ステップS38において、制御基板61は、モータ64の駆動を制御することにより、アーム部52を、光軸方向に所定の駆動量だけ駆動する。そして、前述したステップS35乃至S38が繰り返され、コントラストのピーク位置を超えたと判定された場合(ステップS37の「Yes」)、処理は、ステップS39に進む。   If it is determined in step S37 that the peak position is not exceeded, the process proceeds to step S38. In step S38, the control board 61 drives the arm unit 52 by a predetermined drive amount in the optical axis direction by controlling the driving of the motor 64. If the above-described steps S35 to S38 are repeated and it is determined that the contrast peak position is exceeded (“Yes” in step S37), the process proceeds to step S39.

ステップS39において、画像処理基板62は、演算された焦点評価値に基づいて、合焦位置を決定する。   In step S39, the image processing board 62 determines the in-focus position based on the calculated focus evaluation value.

ステップS40において、制御基板61は、決定された合焦位置に基づいて、モータ64の駆動を制御することにより、アーム部52を、光軸方向に所定の駆動量だけ駆動する。これにより、標本の表面に対する対物レンズ41の焦点位置が調整される。   In step S40, the control board 61 drives the arm unit 52 by a predetermined driving amount in the optical axis direction by controlling the driving of the motor 64 based on the determined in-focus position. Thereby, the focal position of the objective lens 41 with respect to the surface of the sample is adjusted.

ステップS40の処理が終了すると、制御基板61及び画像処理基板62により実行されるAF制御処理は終了する。   When the process of step S40 ends, the AF control process executed by the control board 61 and the image processing board 62 ends.

以上のように、顕微鏡11においては、顕微鏡本体21がスタンド22に取り付けられた状態での観察を行う場合、画像処理基板62によって、合焦位置が決定され、制御基板61によって、その合焦位置に応じて、アーム部52に固定された顕微鏡本体21が駆動されることにより、AF制御が実行される。   As described above, in the microscope 11, when observation is performed with the microscope main body 21 attached to the stand 22, the focus position is determined by the image processing board 62, and the focus position is determined by the control board 61. Accordingly, the microscope main body 21 fixed to the arm unit 52 is driven to execute AF control.

すなわち、顕微鏡11においては、アーム部52に固定された顕微鏡本体21が駆動されることで、焦点位置の調整が行われるので、本体先端部32内の可動ユニットが駆動される場合と比べて、AF動作時に、十分なストローク範囲を確保することができる。   That is, in the microscope 11, since the focus position is adjusted by driving the microscope main body 21 fixed to the arm portion 52, compared to the case where the movable unit in the main body distal end portion 32 is driven. A sufficient stroke range can be ensured during the AF operation.

具体的には、顕微鏡本体21側の可動ユニットを駆動して焦点位置の調整を行う場合、スタンド22側のアーム部52を駆動する場合と同じだけのストロークを確保しようとすると、その分、顕微鏡本体21の筐体を大きくする必要がある。その理由であるが、顕微鏡本体21の筐体内において、光軸方向のストロークを確保しようとすると、ストロークが長くなるだけでなく、長くした分だけ端と端の位置では入ってくる光の量が変ってしまうため、条件の悪い位置だと暗くなってしまうという問題がある。その対処としては、レンズの直径を大きくすればよいのだが、その分筐体も大きくしなければならず、顕微鏡本体21の可搬性が失われてしまい、これでは、スタンド22に着脱可能な顕微鏡としての意義が失われてしまう。そこで、顕微鏡11においては、AF動作時に、本体先端部32内の可動ユニットではなく、アーム部52に固定された顕微鏡本体21全体を駆動することで、十分なストローク範囲を確保しつつ、焦点位置の調整が行われるようにしている。   Specifically, when adjusting the focal position by driving the movable unit on the microscope main body 21 side, an attempt is made to secure the same stroke as when the arm unit 52 on the stand 22 side is driven. The housing of the main body 21 needs to be enlarged. The reason for this is that if an attempt is made to secure a stroke in the direction of the optical axis in the housing of the microscope main body 21, not only will the stroke become longer, but the amount of light that enters at the end-to-end positions will be increased by the length. Because it changes, there is a problem that it becomes dark when the position is bad. As a countermeasure, the diameter of the lens may be increased. However, the casing must be increased correspondingly, and the portability of the microscope main body 21 is lost. The significance as is lost. Therefore, in the microscope 11, during the AF operation, not the movable unit in the main body distal end portion 32 but the entire microscope main body 21 fixed to the arm portion 52 is driven, thereby ensuring a sufficient stroke range and a focal position. Adjustments are made.

また、顕微鏡11においては、顕微鏡本体21がスタンド22に取り付けられた状態での観察を行う場合に、十分なストローク範囲を確保できるので、標本として高さのあるものの一部を観察するときであっても容易に観察を行うことが可能となる。さらに、スタンド22には、顕微鏡本体21のステッピングモータ114よりも強力なモータ64を搭載できるので、スタンド22側でAF制御をしたほうが、より迅速に焦点位置の調整を行うことができる。   Further, in the microscope 11, when the observation is performed with the microscope main body 21 attached to the stand 22, a sufficient stroke range can be secured. However, observation can be easily performed. Furthermore, since the motor 22 stronger than the stepping motor 114 of the microscope main body 21 can be mounted on the stand 22, the focus position can be adjusted more quickly by performing AF control on the stand 22 side.

なお、前述した説明では、顕微鏡本体21がスタンド22から取り外された状態で、AF制御を実行させる場合、表示操作部33に表示されたタッチパネルの所定のボタンにより操作するとして説明したが、他の操作手段を用いてもよく、例えば、本体部31又はグリップ部34に、専用のスイッチ(不図示)を設けて、そのスイッチが操作された場合に、AF制御が実行されるようにしてもよい。また、顕微鏡本体21が、スタンド22に取り付けられた状態で、AF制御を実行させる場合には、AFスイッチ58により操作するとして説明したが、他の操作手段を用いてもよく、例えば、モニタ12に表示されるタッチパネルの所定のボタン等がタッチされた場合に、AF制御が実行されるようにしてもよい。   In the above description, when the AF control is executed with the microscope main body 21 removed from the stand 22, the operation is performed using a predetermined button on the touch panel displayed on the display operation unit 33. An operation means may be used. For example, a dedicated switch (not shown) may be provided in the main body part 31 or the grip part 34, and AF control may be executed when the switch is operated. . Further, in the case where AF control is executed with the microscope main body 21 attached to the stand 22, it has been described that the operation is performed by the AF switch 58. However, other operation means may be used, for example, the monitor 12. AF control may be executed when a predetermined button or the like on the touch panel displayed on the screen is touched.

また、顕微鏡本体21がスタンド22に取り付けられた場合のAF制御処理(図10)において、スタンド22側の画像処理基板62が実行する画像処理を、顕微鏡本体21側の画像処理基板47で実行させることも可能である。さらに、制御基板61は、AF制御を実行する際に、アーム部52を駆動するのみならず、ステージ51を光軸方向に駆動するようにしてもよい。   Further, in the AF control process (FIG. 10) when the microscope main body 21 is attached to the stand 22, the image processing executed by the image processing board 62 on the stand 22 side is executed on the image processing board 47 on the microscope main body 21 side. It is also possible. Furthermore, the control board 61 may drive not only the arm unit 52 but also the stage 51 in the optical axis direction when performing AF control.

なお、本明細書において、コンピュータに各種の処理を行わせるためのプログラムを記述する処理ステップは、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいは個別に実行される処理(例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理)も含むものである。   In this specification, the processing steps for describing a program for causing a computer to perform various types of processing do not necessarily have to be processed in chronological order according to the order described in the flowchart, and are executed in parallel or individually. Processing to be performed (for example, parallel processing or object processing) is also included.

また、プログラムは、1のコンピュータにより処理されるものであってもよいし、複数のコンピュータによって分散処理されるものであってもよい。さらに、プログラムは、遠方のコンピュータに転送されて実行されるものであってもよい。   Further, the program may be processed by one computer, or may be distributedly processed by a plurality of computers. Furthermore, the program may be transferred to a remote computer and executed.

なお、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すものである。   In the present specification, the term “system” represents the entire apparatus constituted by a plurality of apparatuses.

また、本発明の実施の形態は、前述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。   The embodiments of the present invention are not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

なお、本発明は、以下のような構成も取ることができる。   In addition, this invention can also take the following structures.

(1)
ステージに載置された標本を観察させるためのスタンドと、前記スタンドに着脱可能な本体からなる顕微鏡であって、
前記本体が前記スタンドに取り付けられているかどうかを判定する判定手段を備え、
前記本体は、
標本からの観察光を集光する対物レンズと、
前記対物レンズからの観察光を結像する結像光学系と、
前記結像光学系により結像された前記標本の像を撮像する撮像手段と、
前記対物レンズを、光軸方向に駆動する第1の駆動手段と、
前記判定手段により前記本体が前記スタンドから取り外されていると判定された場合、前記第1の駆動手段により前記対物レンズを駆動することにより、前記標本の表面に対する前記対物レンズの焦点位置を調整する第1の調整手段と
を備え、
前記スタンドは、
前記ステージに載置された前記標本を観察可能な位置に、前記本体を固定する固定手段と、
前記固定手段により固定された前記本体を、光軸方向に駆動する第2の駆動手段と、
前記判定手段により前記本体が前記スタンドに取り付けられていると判定された場合、前記第2の駆動手段により前記本体を駆動することにより、前記標本の表面に対する前記対物レンズの焦点位置を調整する第2の調整手段と
を備える顕微鏡。
(2)
前記第1の駆動手段は、前記判定手段により前記本体が前記スタンドに取り付けられていると判定された場合、前記対物レンズを、前記ステージに載置された前記標本に最も近づく位置まで駆動する
前記(1)に記載の顕微鏡。
(3)
前記第1の駆動手段は、前記判定手段により前記本体が前記スタンドから取り外されていると判定された場合、前記対物レンズを、光軸方向における所定の基準位置に駆動する
前記(1)又は(2)に記載の顕微鏡。
(4)
前記基準位置は、前記対物レンズが、前記標本に対して、最も近づく位置と、最も離れる位置との中間位置である
前記(3)に記載の顕微鏡。
(1)
A microscope comprising a stand for observing a specimen placed on a stage, and a main body detachable from the stand,
A determination means for determining whether the main body is attached to the stand;
The body is
An objective lens that collects the observation light from the specimen;
An imaging optical system for imaging the observation light from the objective lens;
Imaging means for capturing an image of the specimen imaged by the imaging optical system;
First driving means for driving the objective lens in the optical axis direction;
When the determination means determines that the main body is detached from the stand, the focal position of the objective lens with respect to the surface of the sample is adjusted by driving the objective lens with the first driving means. A first adjusting means;
The stand is
A fixing means for fixing the main body at a position where the specimen placed on the stage can be observed;
Second driving means for driving the main body fixed by the fixing means in an optical axis direction;
When it is determined by the determination means that the main body is attached to the stand, the focus position of the objective lens with respect to the surface of the specimen is adjusted by driving the main body by the second driving means. A microscope comprising: 2 adjustment means.
(2)
The first driving unit drives the objective lens to a position closest to the sample placed on the stage when the determination unit determines that the main body is attached to the stand. The microscope according to (1).
(3)
The first driving unit drives the objective lens to a predetermined reference position in the optical axis direction when the determination unit determines that the main body is detached from the stand. (1) or ( The microscope as described in 2).
(4)
The microscope according to (3), wherein the reference position is an intermediate position between a position where the objective lens is closest to the specimen and a position where the objective lens is farthest from the specimen.

11 顕微鏡, 12 モニタ, 21 顕微鏡本体, 22 スタンド, 31 本体部, 32 本体先端部, 33 表示操作部, 34 グリップ部, 41 対物レンズ, 45,45−1乃至45−8 LED, 46 制御基板, 47 画像処理基板, 48 記録部, 61 制御基板, 62 画像処理基板, 63 記録部, 64 モータ, 111 対物レンズ鏡筒, 111A フランジ部, 112 LED基板, 113−1,113−2 バーガイド, 114 ステッピングモータ, 115 原点センサ, 116 照明光学部材, 116A−1乃至116A−8 集光レンズ, 121 筐体, 131 筐体前端面部   DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 Microscope, 12 Monitor, 21 Microscope main body, 22 Stand, 31 Main body part, 32 Main body front-end | tip part, 33 Display operation part, 34 Grip part, 41 Objective lens, 45, 45-1 thru | or 45-8 LED, 46 Control board, 47 image processing board, 48 recording section, 61 control board, 62 image processing board, 63 recording section, 64 motor, 111 objective lens barrel, 111A flange section, 112 LED board, 113-1, 113-2 bar guide, 114 Stepping motor, 115 origin sensor, 116 illumination optical member, 116A-1 to 116A-8 condenser lens, 121 housing, 131 housing front end surface portion

Claims (1)

明細書に記載の発明   Invention described in the specification
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