JP3735161B2 - microscope - Google Patents

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JP3735161B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、顕微鏡に係わり、詳しくは焦準ハンドルとステージハンドルとからなる操作部の配置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、顕微鏡の焦準ハンドルは、鏡体に対してほぼ左右対称に配置されている。これに比べ、ステージハンドルの配置は焦準ハンドルの位置に対し様々である。従来例1を図12および図13により説明する。鏡体102には、その対物レンズ保持部102aの下面に、レボルバ104を介して対物レンズ105を装着し、上面に接眼レンズ106を備えた鏡筒107を装着している。また、鏡体102の前面部102bには、ステージ受け108を介してステージ109が上下動自在に装着されている。鏡体102の左右の側面には、一対の焦準ハンドル101A、101Bが配設され、図示を省略した焦準機構に連結されている。焦準ハンドル101A、101Bを操作することにより、前記焦準機構が作動し、ステージ109を上下動させ、ステージ109上にセットされた標本Sを対物レンズ105に対してピント合わせすることができる。
【0003】
また、ステージ109は、水平の2方向たる矢印X方向と矢印Y方向とに、ステージ109に連結されたステージハンドル103の操作により移動し、標本Sを視野の中に入れることができる。ここで、ステージハンドル103の位置は、焦準ハンドル101A,101Bと同一高さに配置しており、水平面内では、焦準ハンドル101Aとの干渉を回避するように、観察者Pの側に寄せられて、配置されている。
【0004】
従来例2を図14および図15により説明する。基本構成は従来例1と同様であるが、焦準ハンドル101A、101Bは、従来例1より観察者Pの側に接近して配置されている。そのため、焦準ハンドル101Aとステージハンドル103との干渉を回避するため、観察者Pの左方向にステージ109を延設して、ステージハンドル103を配置している。
【0005】
従来例3を図16および図17により説明する。基本構成は従来例2と同様であるが、ステージハンドル103を短くし、焦準ハンドル101Aとの干渉を回避している。また、従来例2のように、ステージ109を観察者Pの左方向に延設する必要はなく、ステージハンドル103は、水平面上では従来例1と同様の位置にある。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
しかるに、上記従来技術には、以下のような問題点があった。一般に顕微鏡の観察者は、片方の手で焦準ハンドルを、もう一方の手でステージハンドルを操作する場合が多い。即ち、片方の手のみで、焦準ハンドルとステージハンドルの双方を操作することは稀である。従来例1の場合、図12に示すように、観察者Pは、左右の手の位置が、前後方向でずれた状態となり、結果として体が少し回転した姿勢となる。臨床検査等では、1日8時間、標本100枚程度の長時間観察を行うので、この不自然な姿勢で長時間観察を続行すると、観察者が著しく疲労するという問題点があった。
【0007】
また、従来例2の場合には、この場合も僅かな体の回転が生ずる上に、ステージに無用な張出しを設けなければならないという問題点がある。さらに、従来例3の場合には、体の回転はなくなるが、ステージハンドル側の手を高く、中空の位置で保持しなければならないため、これも疲労の要因となるという問題点があった。
【0008】
本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたもので、請求項1、2または3に係る発明の課題は、長時間観察しても、疲労が少なく、自然な姿勢を保つことができる操作部を備えた顕微鏡を提供することである。
【0009】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、請求項1、2または3に係る発明は、鏡体に装備された粗微動共軸焦準機構と、前記鏡体に対して上下動自在且つ水平方向に移動自在に装備されたステージとを備えた顕微鏡において、粗微動共軸焦準機構を操作する一対の焦準ハンドルの一方を、他方よりも前記鏡体の側面より突出させるとともに、前記ステージを操作するステ−ジハンドルを前記焦準ハンドルの他方の近傍に配設したことを特徴とする。
【0010】
請求項1、2または3に係る発明の作用では、粗微動共軸焦準機構を操作する一対の焦準ハンドルの一方を、他方よりも鏡体の側面より突出させるとともに、ステージを操作するステ−ジハンドルを焦準ハンドルの他方の近傍に配設したことにより、焦準ハンドルとステージハンドルとが、鏡体に対して左右対称位置に配置される。
請求項2に係る発明の作用では、上記作用に加え、一対の焦準ハンドルの一方の後端の位置と、他方の先端の位置とを、鏡体の幅中心よりほぼ等距離に設定したことにより、焦準ハンドルの他方の先端に、ステージハンドルの配置スペースを確保する。
請求項3に係る発明の作用では、上記作用に加え、他方よりも鏡体の側面より突出させる一対の焦準ハンドルの一方は、選択的に着脱自在な操作部材を取着して構成されていることにより、左右いづれの勝手にも変更が容易となる。
【0011】
【発明の実施の形態1】
図1〜図7は発明の実施の形態1を示し、図1は顕微鏡の平面図、図2は顕微鏡の左側面図、図3は図2の矢印A−Aから見た粗微動共軸焦準機構の平面断面図、図4は図2の矢印Bから見た正面図、図5は微粗動装置の拡大断面図、図6は図5の矢印C−Cから見た横断面図、図7は減速歯車機構の展開図である。
【0012】
図1および図2において、鏡体32には、その対物レンズ保持部32aの下面に、レボルバ34を介して対物レンズ35を装着し、上面に接眼レンズ36を備えた鏡筒37を装着している。また、鏡体32の前面部32bには、ステージ受け38を介してステージ39が上下動自在に装着されている。鏡体32の左右の側面には、一対の左焦準ハンドル31A、右焦準ハンドル31Bが配設され、図示を省略した粗微動共軸焦準機構に連結されている。左焦準ハンドル31Aまたは右焦準ハンドル31Bを操作することにより、前記粗微動共軸焦準機構が作動し、ステージ39を上下動させ、ステージ39上にセットされた標本Sを対物レンズ35に対してピント合わせすることができる。
【0013】
また、ステージ39は、水平の2方向たる矢印X方向と矢印Y方向とに、ステージ39に連結されたステージハンドル33の操作により移動し、標本Sを視野の中に入れることができる。ここで、ステージハンドル33の位置は、左焦準ハンドル31A、右焦準ハンドル31Bと同一高さに配置しており、水平面内では、左焦準ハンドル31Aとの干渉を回避するように、左焦準ハンドル31Aは、鏡体32の左側面32cに埋設される構造となっている。
【0014】
焦準ハンドル31A,31Bを含む粗微動共軸焦準機構について説明する。図3および図4において、鏡体32の左側面32cには、焦準ハンドル31Aを収納できる大きさの座繰り穴32eが穿設されている。焦準ハンドル31Bは、従来の焦準ハンドルと同様に、鏡体32の右側面32dより突設されている。焦準ハンドル31A,31Bの位置は、鏡体32の幅Wの中心mを基準として、焦準ハンドル31Aの先端までの距離をa、焦準ハンドル31Bの根元までの距離をbとすると、a=bの関係にあり、かつa+bは幅Wよりもやや大きく設定されている。また、焦準ハンドル31Aは、鏡体32の座繰り穴32e内に収納される構成になっている。なお「鏡体32の幅Wの中心m」とは、顕微鏡の観察光軸または接眼部の中心の意味を含むものである。また「a=b」は厳密なものではなく、ほぼ等距離であればよい。
【0015】
一方、ステージハンドル33の水平面上の位置は、焦準ハンドル31A,31Bの軸心の延長上にあって、鏡体32の幅Wの中心mを基準として、ステージハンドル33の左端までの距離をc、焦準ハンドル31Bの先端までの距離をdとすると、c=dの関係になるように設定されている。また、ステージハンドル33の高さについても、図4に示すように、焦準ハンドル31A,31Bの軸心の延長上に合致して配設されている。なお、ステージハンドル33は、ハンドル上部33aが図1におけるステージ39を矢印Y方向へ、ハンドル下部33bが矢印X方向へ移動させるように構成されている。
【0016】
また、焦準ハンドル31A,31Bは、鏡体32にピニオン軸受7を介して取着されている粗微動装置30(詳細後述)に連結され、ピニオン軸受7の中央部が切り欠かれ、ピニオン8aが露出している。ピニオン8aは、鏡体32に枢着された第1中間歯車23および第2中間歯車24を介してラック3と噛合している。第2中間歯車24のピッチ円直径はピニオン8aのピッチ円直径と同一に形成され、第1中間歯車23のピッチ円直径は、ラック3とピニオン8aとの距離により設定されるが、通常ピニオン8aおよび第2中間歯車24のピッチ円直径よりも大きく設定されている。なお、図3において、ピニオン8a、第1中間歯車23および第2中間歯車24は同一平面上に配置されているように描かれているが、実際は第1中間歯車23のみ紙面より上または下に配設されている。
【0017】
ラック3は、オス型レース2、メス型レース5、およびボール6からなる案内機構のオス型レース2に取着され、メス型レース5は鏡体32に固着されている。ラック3の上方には、2点鎖線で示すステージ受け38がオス型レース2に取着され、ラック3の上下動によりステージ受け38に取着されたステージ39が上下動するように構成されている。
【0018】
つぎに、図5〜図7を用いて粗微動装置30の詳細について説明する。図5において、鏡体32にはピニオン軸受7が固着されている。ピニオン軸受7には、ピニオン軸8が回動自在に嵌装され、ピニオン軸8の中央部にはピニオン8aを、右端には歯車8bを形成している。ピニオン軸8の内部孔には、連結軸9が横設され、連結軸9の左側には粗動ハンドル10が軸受10aを介して固定されており、またその右側には粗動ハンドル11が軸受11aを介してピニオン軸受7に対して回動自在に取着されている。さらに、連結軸9の内部孔には、微動軸12が横設され、連結軸9および軸受10aに回動自在に組み込まれている。微動軸12の右方には歯車12aが形成され、またその両端には、微動ハンドル13、14が固定されている。粗動ハンドル10と微動ハンドル13とにより、左焦準ハンドル31Aを構成し、粗動ハンドル11と微動ハンドル14とにより右焦準ハンドル31Bを構成している。
【0019】
ピニオン軸受7の右端には、摩擦調整リング15が螺着され、バネ16を介して軸受け11aの回転力を調整し得るように構成されている。粗動ハンドル11には、歯車軸受17、18が一体的に固着され、粗動ハンドル11と歯車軸受18との間には、減速歯車19、20、21がそれぞれ回動自在に組み込まれている。この減速歯車19、20、21は、図6に示すように、大歯車19a,20a,21aと小歯車19b,20b,21bとからなっていて、大歯車19aは、微動軸12に形成された歯車12aと噛合し、小歯車19bは大歯車20aと、小歯車20bは大歯車20aと、小歯車21bはピニオン軸8に形成された歯車8bのそれぞれ噛合するように構成されている。なお、これら各歯車の関係は、図7の展開図に示す通りである。また、微動ハンドル13と軸受10aとの間には、微動軸12に嵌装しつつバネ22が装着されており、微動軸22に一定の摩擦回転力を付与している。
【0020】
つぎに、以上の構成の粗微動装置30の作用を、まず、微動から説明する。微動ハンドル13または14を回動すると連結軸12したがって歯車12aが回転する。この回転は歯車12aに噛合している大歯車19aから順次減速歯車19−20−21へと減速伝達され、小歯車21bと噛合している歯車8bを通じてピニオン軸8つまりピニオン8aを回転させるので、第1中間歯車23、第2中間歯車24、ラック3、オス型レース2およびステージ受け38を介して、ステージ39を微小量だけ上下動させる。
【0021】
この場合粗動ハンドル11に対しても回転させようとする力が働くが、摩擦調整リング15によって軸受11aにはステージ部の重量に打ち勝つだけの摩擦力が与えられているので、粗動ハンドル11は回転せずにステージ39は上下動する。また、ステージ部(ラック3、オス型レース2、ステージ受け38およびステージ39)の重量がピニオン軸8に回転力として作用しているので、各減速歯車に対しても回転力が伝わっていて、しかも微動軸12にバネ22によって与えられた摩擦力でこの回転力が止められるように構成されているので各歯車は片側に押しつけられ、バックラッシュのない状態で噛合し、微動ハンドルの僅かな回動もステージ部の上下動として正確に伝達される。
【0022】
つぎに、粗動について説明する。粗動ハンドル10または11を回動すると、各減速歯車にも自転しようとする力が作用するが、力は縮小されて伝達され、また、微動軸12には一定の摩擦力が与えられてあるので、微動軸12が増速されて回動することはなく、粗動ハンドル10および11とピニオン軸8は一体となって回動し、ピニオン8a、第1中間歯車23、第2中間歯車24、ラック3、オス型レース2およびステージ受け38を介して、ステージ39の粗動をおこなう。この粗動の場合においても、ステージ部の重量が常に回転力として各歯車に作用しているので、バックラッシュのない正確な調整が可能である。
【0023】
本発明の実施の形態1によれば、両手で操作する焦準ハンドルとステージハンドルとを鏡体に対して左右対称で、かつ同一高さに配置したので、従来の顕微鏡に比べ、観察者は、体を回転したりせず、自然な姿勢で観察することができ、長時間観察での疲労を少なくすることができる。さらに、本発明の実施の形態1での微動による焦準操作の場合、ステージハンドル側の微動ハンドルを操作することもできる。
【0024】
本発明の実施の形態1では、左側にステージハンドルを配設し、左焦準ハンドルを鏡体内へ収容し、右焦準ハンドルを鏡体より突出させる構成としたが、勝手を替えて、右側にステージハンドルを配設し、右焦準ハンドルを鏡体内へ収容し、左焦準ハンドルを鏡体より突出させる構成としてもよい。また、ピニオンとラックとの間には2つの中間歯車により、焦準操作の伝達を行っているが、ピニオンとラックとの距離により適宜中間歯車の数を増減してもよい。さらに、図3において、左焦準ハンドル31A、右焦準ハンドル31Bおよびステージハンドル33の位置は、ステージ39の矢印Y方向のストロークの概略中心に設定したが、頻繁に使用される範囲(例えば、2枚検鏡ステージの1枚検鏡範囲)の中心(図3の破線で示す円の位置)に設定してもよく、また、図3の破線で示す円と実線で示す円の中間の位置に設定してもよい。
【0025】
【発明の実施の形態2】
図8〜図9は発明の実施の形態2を示し、図8はステージハンドルを左に配設した場合の粗微動共軸焦準機構の平面断面図、図9はステージハンドルを右に配設した場合の粗微動共軸焦準機構の平面断面図である。本発明の実施の形態2の顕微鏡の基本構成は、発明の実施の形態1と同様であるが、鏡体の双方の側面に座繰り孔を設け、左右の勝手を違えても、粗微動装置を共用できる点に特徴がある。従って、発明の実施の形態1と同一の部材を用いているので、異なる部分のみ説明し、同一の部材には同一の符号を付し説明を省略する。
【0026】
図8において、鏡体42の両側面42c,42dには、左焦準ハンドル41A、右焦準ハンドル41Bを収容できる程度の座繰り孔42e、42fが穿設されている。ステージハンドル33が左側に配設される場合には、左焦準ハンドル41Aを座繰り孔42eに収容し、右焦準ハンドル41Bを右側面42dより突出させるように配設し、右焦準ハンドル41Bの操作が容易にできるようにする。また、図9に示すように、ステージハンドル33が右側に配設される場合には、右焦準ハンドル41Bを座繰り孔42fに収容し、左焦準ハンドル41Aを左側面42cより突出させるように配設し、左焦準ハンドル41Aの操作が容易にできるようにする。
【0027】
また、左右の勝手を変更しても、粗微動装置40を共用するために、ピニオン48aの歯幅を長く設定し、いずれの勝手を選定しても、粗微動装置40を左右に移動して固着し、ピニオン48aと第1中間歯車23との噛合ができるようにしている。また、これに伴い、粗微動装置40を鏡体42に固着するためのピニオン軸受47は、ピニオン48aの歯幅よりやや広い切欠きを設けている。
【0028】
本発明の実施の形態2によれば、発明の実施の形態1の効果に加え、左右いづれのステージハンドルとの組合せにも、同一の鏡体と粗微動装置で対応することができ、部材の種類を減少させ、生産管理を容易にする。
【0029】
【発明の実施の形態3】
図10〜図11は発明の実施の形態3を示し、図10は粗微動共軸焦準機構の平面断面図、図11は粗微動共軸焦準機構の変形例の平面断面図である。本発明の実施の形態3の顕微鏡の基本構成は、発明の実施の形態1と同様であるが、鏡体の双方の側面に座繰り孔を設け、焦準ハンドルに操作部材を装着して左右の勝手を自由に変更できる点に特徴がある。従って、発明の実施の形態1と同一の部材を用いているので、異なる部分のみ説明し、同一の部材には同一の符号を付し説明を省略する。
【0030】
図10において、鏡体52のの両側面52c,52dには、左焦準ハンドル51A、右焦準ハンドル51Bを収容できる程度の座繰り孔52e、52fが穿設されている。ステージハンドル33の配置に関係なく、左焦準ハンドル51Aを座繰り孔52eに収容し、右焦準ハンドル51Bを座繰り孔52fに収容できるように、粗微動装置50の長さを設定する。図10に示すように、左側にステージハンドル33を配置する場合には、右焦準ハンドル51Bに粗動用操作部材53と微動用操作部材54とを装着する。焦準操作は、この粗動用操作部材53と微動用操作部材54とを用いて行う。なお、粗動用操作部材53と微動用操作部材54とのうち片方のみを使用してもよい。
【0031】
一般に、焦準ハンドルの外周には、回動操作をし易くするために、滑り止めにローレットを刻設している場合が多い。従って、粗動用操作部材53と微動用操作部材54とを右焦準ハンドル51Bの外周に装着する場合は、粗動用操作部材53および微動用操作部材54の内形を、右焦準ハンドル51Bの外周のローレット形状に合致するように形成し、これを回り止めとして使用する。また、粗動用操作部材53および微動用操作部材54をゴム等の弾性材料で形成し、内径を右焦準ハンドル51Bの外径よりやや小さく設定して、弾性を利用して嵌着させる方式を採用してもよい。
【0032】
一方、右側にステージハンドル33を配置する場合には、左焦準ハンドル51Aに粗動用操作部材53と微動用操作部材54とを装着する。左焦準ハンドル51Aの構造も、右焦準ハンドル51Bと同一なので、上記と同様の手段により、粗動用操作部材53と微動用操作部材54とを装着することができる。
【0033】
本発明の実施の形態3によれば、発明の実施の形態2の効果に加え、左右の勝手を変更しても粗微動装置を移動させる必要はないので、ステージハンドルの配置への対応が極めて容易となる。
【0034】
なお、発明の実施の形態1〜3ともに、鏡体に座繰り孔を穿設する構成としたが、鏡体自体が細く形成されたものであるならば、図11に示すように、鏡体62に座繰り孔を設けることなく、発明の実施の形態3と同様の構成にすることができる。また、発明の実施の形態1〜3ともに、ステージを上下動させる焦準機構の顕微鏡を例に説明しているが、対物レンズを、上下動させる焦準機構を有する顕微鏡であっても本発明を適用することができる。
【0035】
【発明の効果】
請求項1、2または3に係る発明によれば、焦準ハンドルとステージハンドルとが、鏡体に対して左右対称位置に配置されているので、長時間観察しても、疲労が少なく、自然な姿勢を保つことができる操作部を備えた顕微鏡を提供することができる。
請求項2に係る発明によれば、上記効果に加え、焦準ハンドルの他方の先端に、ステージハンドルの配置スペースを確保するので、顕微鏡をコンパクトにするこができる。
請求項3に係る発明によれば、上記効果に加え、左右いづれの勝手にも変更が容易となるので、何人も顕微鏡を使いやすい形態で使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】発明の実施の形態1の顕微鏡の平面図である。
【図2】発明の実施の形態1の顕微鏡の左側面図である。
【図3】発明の実施の形態1の図2の矢印A−Aから見た粗微動共軸焦準機構の平面断面図である。
【図4】発明の実施の形態1の図2の矢印Bから見た正面図である。
【図5】発明の実施の形態1の微粗動装置の拡大断面図である。
【図6】発明の実施の形態1の図5の矢印C−Cから見た横断面図である。
【図7】発明の実施の形態1の減速歯車機構の展開図である。
【図8】発明の実施の形態2のステージハンドルを左に配設した場合の粗微動共軸焦準機構の平面断面図である。
【図9】発明の実施の形態2のステージハンドルを右に配設した場合の粗微動共軸焦準機構の平面断面図である。
【図10】発明の実施の形態3の粗微動共軸焦準機構の平面断面図である。
【図11】発明の実施の形態3の粗微動共軸焦準機構の変形例の平面断面図である。
【図12】従来例1の顕微鏡の平面図である。
【図13】従来例1の顕微鏡の左側面図である。
【図14】従来例2の顕微鏡の平面図である。
【図15】従来例2の顕微鏡の左側面図である。
【図16】従来例3の顕微鏡の平面図である。
【図17】従来例3の顕微鏡の左側面図である。
【符号の説明】
31A 左焦準ハンドル
31B 右焦準ハンドル
32 鏡体
33 ステージハンドル
39 ステージ
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a microscope, and more particularly, to an arrangement of an operation unit including a focusing handle and a stage handle.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, the focusing handle of a microscope is arranged substantially symmetrically with respect to a mirror body. Compared to this, the arrangement of the stage handle varies with respect to the position of the focusing handle. Conventional Example 1 will be described with reference to FIGS. In the lens body 102, an objective lens 105 is mounted on the lower surface of the objective lens holding portion 102a via a revolver 104, and a lens barrel 107 having an eyepiece 106 is mounted on the upper surface. A stage 109 is mounted on the front surface portion 102b of the mirror body 102 via a stage receiver 108 so as to be movable up and down. A pair of focusing handles 101A and 101B are disposed on the left and right side surfaces of the mirror body 102, and are connected to a focusing mechanism (not shown). By operating the focusing handles 101A and 101B, the focusing mechanism is operated, the stage 109 is moved up and down, and the specimen S set on the stage 109 can be focused on the objective lens 105.
[0003]
Further, the stage 109 can be moved in two horizontal directions, the arrow X direction and the arrow Y direction, by operating the stage handle 103 connected to the stage 109, and the specimen S can be placed in the field of view. Here, the position of the stage handle 103 is arranged at the same height as the focusing handles 101A and 101B, and is moved toward the observer P in the horizontal plane so as to avoid interference with the focusing handle 101A. Being placed.
[0004]
Conventional Example 2 will be described with reference to FIGS. The basic configuration is the same as in Conventional Example 1, but focusing handles 101A and 101B are arranged closer to the observer P side than in Conventional Example 1. Therefore, in order to avoid interference between the focusing handle 101A and the stage handle 103, the stage 109 is extended in the left direction of the observer P, and the stage handle 103 is arranged.
[0005]
Conventional Example 3 will be described with reference to FIGS. Although the basic configuration is the same as that of the conventional example 2, the stage handle 103 is shortened to avoid interference with the focusing handle 101A. Further, unlike the conventional example 2, it is not necessary to extend the stage 109 in the left direction of the observer P, and the stage handle 103 is at the same position as the conventional example 1 on the horizontal plane.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, the above prior art has the following problems. In general, an observer of a microscope often operates a focusing handle with one hand and a stage handle with the other hand. That is, it is rare to operate both the focusing handle and the stage handle with only one hand. In the case of Conventional Example 1, as shown in FIG. 12, the observer P is in a state in which the positions of the left and right hands are shifted in the front-rear direction, resulting in a posture in which the body is slightly rotated. In clinical examinations and the like, observation is performed for about 100 specimens for 8 hours a day for a long time, and if observation is continued for a long time in this unnatural posture, there is a problem that the observer becomes extremely fatigued.
[0007]
Further, in the case of the conventional example 2, there is a problem that in this case as well, a slight rotation of the body occurs and an unnecessary overhang must be provided on the stage. Furthermore, in the case of Conventional Example 3, the body does not rotate, but the hand on the stage handle side must be held high and held in a hollow position, which also causes fatigue.
[0008]
The present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and the problem of the invention according to claim 1, 2, or 3 is that even when observed for a long time, there is little fatigue and a natural posture can be maintained. A microscope having an operation unit is provided.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above-mentioned problems, the invention according to claim 1, 2 or 3 includes a coarse / fine movement coaxial focusing mechanism mounted on a mirror body, and is movable up and down and horizontally with respect to the mirror body. A stage equipped with a stage, one of a pair of focusing handles for operating the coarse / fine movement coaxial focusing mechanism protrudes from the side of the mirror body more than the other, and a stage for operating the stage. -The handle is disposed in the vicinity of the other of the focusing handle.
[0010]
According to the operation of the first, second, or third aspect of the invention, one of the pair of focusing handles that operate the coarse / fine movement coaxial focusing mechanism is protruded from the side surface of the mirror rather than the other, and the stage that operates the stage is operated. -By disposing the handle in the vicinity of the other of the focusing handle, the focusing handle and the stage handle are arranged at symmetrical positions with respect to the mirror body.
In the operation of the invention according to claim 2, in addition to the above-described operation, the position of one rear end of the pair of focusing handles and the position of the other front end are set substantially equidistant from the width center of the mirror body. Thus, a space for arranging the stage handle is secured at the other tip of the focusing handle.
In the operation of the invention according to claim 3, in addition to the above-described operation, one of the pair of focusing handles that protrude from the side surface of the mirror body rather than the other is configured by selectively attaching a detachable operation member. As a result, it is easy to change both left and right.
[0011]
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiment 1
1 to 7 show a first embodiment of the invention, FIG. 1 is a plan view of the microscope, FIG. 2 is a left side view of the microscope, and FIG. 3 is a coarse / fine motion concentric focus as seen from an arrow AA in FIG. FIG. 4 is a front view as seen from the arrow B in FIG. 2, FIG. 5 is an enlarged sectional view of the fine movement device, and FIG. 6 is a transverse view as seen from the arrow CC in FIG. FIG. 7 is a development view of the reduction gear mechanism.
[0012]
In FIG. 1 and FIG. 2, the lens body 32 is attached with an objective lens 35 via a revolver 34 on the lower surface of the objective lens holding portion 32 a and a lens barrel 37 with an eyepiece 36 on the upper surface. Yes. A stage 39 is mounted on the front surface portion 32b of the mirror body 32 through a stage receiver 38 so as to be movable up and down. A pair of left focusing handle 31A and right focusing handle 31B are disposed on the left and right side surfaces of the mirror body 32, and are connected to a coarse / fine movement coaxial focusing mechanism (not shown). By operating the left focusing handle 31A or the right focusing handle 31B, the coarse / fine movement coaxial focusing mechanism is operated, the stage 39 is moved up and down, and the specimen S set on the stage 39 is moved to the objective lens 35. You can focus on it.
[0013]
Further, the stage 39 can be moved in two horizontal directions, the arrow X direction and the arrow Y direction, by operating the stage handle 33 connected to the stage 39, so that the specimen S can be placed in the field of view. Here, the position of the stage handle 33 is arranged at the same height as the left focusing handle 31A and the right focusing handle 31B, and in the horizontal plane, the left focusing handle 31A is avoided so as to avoid interference with the left focusing handle 31A. The focusing handle 31 </ b> A has a structure embedded in the left side surface 32 c of the mirror body 32.
[0014]
The coarse / fine movement coaxial focusing mechanism including the focusing handles 31A and 31B will be described. 3 and 4, the left side surface 32c of the mirror body 32 is provided with a countersink hole 32e having a size capable of accommodating the focusing handle 31A. The focusing handle 31B protrudes from the right side surface 32d of the mirror body 32 in the same manner as the conventional focusing handle. The positions of the focusing handles 31A and 31B are defined as follows, where a is the distance to the tip of the focusing handle 31A and b is the distance to the base of the focusing handle 31B with respect to the center m of the width W of the mirror body 32. = B and a + b is set slightly larger than the width W. The focusing handle 31 </ b> A is configured to be stored in the counterbore hole 32 e of the mirror body 32. The “center m of the width W of the mirror body 32” includes the meaning of the observation optical axis of the microscope or the center of the eyepiece. Further, “a = b” is not strict, and may be almost equal distance.
[0015]
On the other hand, the position of the stage handle 33 on the horizontal plane is on the extension of the axis of the focusing handles 31A and 31B, and the distance from the center m of the width W of the mirror body 32 to the left end of the stage handle 33 is determined. c, where d is the distance to the tip of the focusing handle 31B, c = d. The height of the stage handle 33 is also arranged so as to coincide with the extension of the axis of the focusing handles 31A and 31B, as shown in FIG. The stage handle 33 is configured such that the handle upper part 33a moves the stage 39 in FIG. 1 in the arrow Y direction and the handle lower part 33b moves in the arrow X direction.
[0016]
The focusing handles 31A and 31B are connected to a coarse / fine movement device 30 (described later in detail) attached to the mirror body 32 via a pinion bearing 7, and a central portion of the pinion bearing 7 is cut away to form a pinion 8a. Is exposed. The pinion 8 a meshes with the rack 3 via a first intermediate gear 23 and a second intermediate gear 24 pivotally attached to the mirror body 32. The pitch circle diameter of the second intermediate gear 24 is formed to be the same as the pitch circle diameter of the pinion 8a, and the pitch circle diameter of the first intermediate gear 23 is set by the distance between the rack 3 and the pinion 8a. And it is set larger than the pitch circle diameter of the second intermediate gear 24. In FIG. 3, the pinion 8a, the first intermediate gear 23, and the second intermediate gear 24 are drawn so as to be arranged on the same plane, but only the first intermediate gear 23 is actually above or below the plane of the drawing. It is arranged.
[0017]
The rack 3 is attached to a male race 2 of a guide mechanism including a male race 2, a female race 5, and a ball 6, and the female race 5 is fixed to a mirror body 32. A stage receiver 38 indicated by a two-dot chain line is attached to the male race 2 above the rack 3, and a stage 39 attached to the stage receiver 38 is moved up and down by the vertical movement of the rack 3. Yes.
[0018]
Next, details of the coarse / fine movement device 30 will be described with reference to FIGS. In FIG. 5, a pinion bearing 7 is fixed to the mirror body 32. A pinion shaft 8 is rotatably fitted to the pinion bearing 7, and a pinion 8a is formed at the center of the pinion shaft 8, and a gear 8b is formed at the right end. A connecting shaft 9 is provided in the inner hole of the pinion shaft 8, a coarse handle 10 is fixed to the left side of the connecting shaft 9 via a bearing 10 a, and a coarse handle 11 is provided on the right side thereof. It is rotatably attached to the pinion bearing 7 through 11a. Further, a fine movement shaft 12 is provided in the inner hole of the connecting shaft 9 and is rotatably incorporated in the connecting shaft 9 and the bearing 10a. A gear 12a is formed on the right side of the fine movement shaft 12, and fine movement handles 13 and 14 are fixed to both ends thereof. The coarse adjustment handle 10 and the fine adjustment handle 13 constitute a left focusing handle 31A, and the coarse adjustment handle 11 and the fine adjustment handle 14 constitute a right focusing handle 31B.
[0019]
A friction adjustment ring 15 is screwed to the right end of the pinion bearing 7 so that the rotational force of the bearing 11 a can be adjusted via a spring 16. Gear bearings 17 and 18 are integrally fixed to the coarse motion handle 11, and reduction gears 19, 20, and 21 are rotatably incorporated between the coarse motion handle 11 and the gear bearing 18, respectively. . As shown in FIG. 6, the reduction gears 19, 20, 21 are composed of large gears 19 a, 20 a, 21 a and small gears 19 b, 20 b, 21 b, and the large gear 19 a is formed on the fine movement shaft 12. The small gear 19b meshes with the gear 12a, the small gear 20b meshes with the large gear 20a, and the small gear 21b meshes with the gear 8b formed on the pinion shaft 8. The relationship between these gears is as shown in the development view of FIG. Further, a spring 22 is mounted between the fine movement handle 13 and the bearing 10 a while being fitted to the fine movement shaft 12, and a constant frictional rotational force is applied to the fine movement shaft 22.
[0020]
Next, the operation of the coarse / fine movement device 30 having the above configuration will be described first from the fine movement. When the fine movement handle 13 or 14 is rotated, the connecting shaft 12 and thus the gear 12a is rotated. This rotation is sequentially transmitted from the large gear 19a meshed with the gear 12a to the reduction gear 19-20-21, and the pinion shaft 8, that is, the pinion 8a is rotated through the gear 8b meshed with the small gear 21b. The stage 39 is moved up and down by a minute amount via the first intermediate gear 23, the second intermediate gear 24, the rack 3, the male race 2 and the stage receiver 38.
[0021]
In this case, a force to rotate the coarse motion handle 11 is applied, but the friction adjustment ring 15 gives the bearing 11a a friction force enough to overcome the weight of the stage portion. The stage 39 moves up and down without rotating. Further, since the weight of the stage portion (rack 3, male race 2, stage receiver 38 and stage 39) acts on the pinion shaft 8 as a rotational force, the rotational force is transmitted to each reduction gear, Moreover, since the rotational force is stopped by the frictional force applied to the fine movement shaft 12 by the spring 22, each gear is pressed to one side and meshed without backlash, and the fine movement handle is slightly rotated. The movement is also accurately transmitted as the vertical movement of the stage part.
[0022]
Next, coarse movement will be described. When the coarse movement handle 10 or 11 is rotated, a force to rotate is also applied to each reduction gear, but the force is reduced and transmitted, and a constant friction force is applied to the fine movement shaft 12. Therefore, the fine movement shaft 12 is not rotated at an increased speed, and the coarse movement handles 10 and 11 and the pinion shaft 8 rotate together, and the pinion 8a, the first intermediate gear 23, and the second intermediate gear 24 are rotated. The stage 39 is coarsely moved through the rack 3, the male race 2 and the stage receiver 38. Even in the case of this coarse movement, the weight of the stage portion always acts on each gear as a rotational force, so that accurate adjustment without backlash is possible.
[0023]
According to the first embodiment of the present invention, the focusing handle and stage handle operated with both hands are arranged symmetrically and at the same height with respect to the mirror, so that the observer can compare with the conventional microscope. It can be observed in a natural posture without rotating the body, and fatigue during long-time observation can be reduced. Furthermore, in the case of the focusing operation by fine movement in the first embodiment of the present invention, the fine movement handle on the stage handle side can be operated.
[0024]
In the first embodiment of the present invention, the stage handle is disposed on the left side, the left focusing handle is accommodated in the mirror body, and the right focusing handle protrudes from the mirror body. A stage handle may be provided on the right side, the right focusing handle may be accommodated in the mirror body, and the left focusing handle may be protruded from the mirror body. Further, although the focusing operation is transmitted between the pinion and the rack by two intermediate gears, the number of intermediate gears may be appropriately increased or decreased depending on the distance between the pinion and the rack. Further, in FIG. 3, the positions of the left focusing handle 31A, the right focusing handle 31B, and the stage handle 33 are set at the approximate center of the stroke in the arrow Y direction of the stage 39, but are frequently used (for example, It may be set at the center (the position of the circle shown by the broken line in FIG. 3) in the center of the single-sheet examination stage of the two-piece mirror stage), or between the circle shown by the broken line and the circle shown by the solid line in FIG. May be set.
[0025]
Second Embodiment of the Invention
8 to 9 show the second embodiment of the present invention. FIG. 8 is a plan sectional view of the coarse / fine movement coaxial focusing mechanism when the stage handle is disposed on the left. FIG. 9 is the stage handle disposed on the right. It is a plane sectional view of the coarse / fine movement coaxial focusing mechanism in the case of the above. The basic configuration of the microscope according to the second embodiment of the present invention is the same as that of the first embodiment of the present invention. However, the coarse / fine adjustment device is provided with countersink holes on both side surfaces of the mirror body, and the right and left sides are different. It is characterized in that it can share Accordingly, since the same members as those in the first embodiment of the invention are used, only different portions will be described, and the same members will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.
[0026]
In FIG. 8, counterbore holes 42e and 42f are formed in both side surfaces 42c and 42d of the mirror body 42 so as to accommodate the left focusing handle 41A and the right focusing handle 41B. When the stage handle 33 is disposed on the left side, the left focusing handle 41A is accommodated in the counter bore 42e, the right focusing handle 41B is disposed so as to protrude from the right side 42d, and the right focusing handle is disposed. 41B can be easily operated. As shown in FIG. 9, when the stage handle 33 is disposed on the right side, the right focusing handle 41B is accommodated in the counter bore 42f, and the left focusing handle 41A is projected from the left side surface 42c. The left focusing handle 41A can be easily operated.
[0027]
In addition, even if the left and right sides are changed, in order to share the coarse / fine movement device 40, the tooth width of the pinion 48a is set long, and regardless of which one is selected, the coarse / fine movement device 40 is moved left and right. The pinion 48a and the first intermediate gear 23 can be engaged with each other. Accordingly, the pinion bearing 47 for fixing the coarse / fine movement device 40 to the mirror body 42 is provided with a notch slightly wider than the tooth width of the pinion 48a.
[0028]
According to the second embodiment of the present invention, in addition to the effects of the first embodiment of the present invention, the combination of the left and right stage handles can be handled by the same mirror body and the coarse / fine movement device. Reduce the number of types and make production management easier.
[0029]
Embodiment 3 of the Invention
10 to 11 show a third embodiment of the invention, FIG. 10 is a plan sectional view of a coarse / fine movement coaxial focusing mechanism, and FIG. 11 is a planar sectional view of a modification of the coarse / fine movement coaxial focusing mechanism. The basic configuration of the microscope according to the third embodiment of the present invention is the same as that of the first embodiment of the present invention. However, countersink holes are provided on both side surfaces of the mirror body, and an operation member is attached to the focusing handle. It is characterized in that you can freely change the hand. Accordingly, since the same members as those in the first embodiment of the invention are used, only different portions will be described, and the same members will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.
[0030]
In FIG. 10, counterbore holes 52e and 52f are formed in both side surfaces 52c and 52d of the mirror body 52 so as to accommodate the left focusing handle 51A and the right focusing handle 51B. Regardless of the arrangement of the stage handle 33, the length of the coarse / fine adjustment device 50 is set so that the left focusing handle 51A can be accommodated in the countersink hole 52e and the right focusing handle 51B can be accommodated in the countersink hole 52f. As shown in FIG. 10, when the stage handle 33 is arranged on the left side, the coarse adjustment operation member 53 and the fine adjustment operation member 54 are attached to the right focusing handle 51B. The focusing operation is performed using the coarse operation member 53 and the fine operation member 54. Only one of the coarse movement operation member 53 and the fine movement operation member 54 may be used.
[0031]
In general, a knurling is often engraved on the outer periphery of the focusing handle so as to make it easy to rotate. Therefore, when the coarse operation member 53 and the fine operation member 54 are mounted on the outer periphery of the right focusing handle 51B, the inner shape of the coarse operation member 53 and the fine movement operation member 54 is set to the right focusing handle 51B. It is formed to match the outer knurled shape, and this is used as a detent. In addition, the coarse movement operation member 53 and the fine movement operation member 54 are formed of an elastic material such as rubber, and the inner diameter is set slightly smaller than the outer diameter of the right focusing handle 51B and is fitted using elasticity. It may be adopted.
[0032]
On the other hand, when the stage handle 33 is arranged on the right side, the coarse adjustment operation member 53 and the fine adjustment operation member 54 are attached to the left focusing handle 51A. Since the structure of the left focusing handle 51A is the same as that of the right focusing handle 51B, the coarse movement operation member 53 and the fine movement operation member 54 can be mounted by the same means as described above.
[0033]
According to the third embodiment of the present invention, in addition to the effect of the second embodiment of the present invention, it is not necessary to move the coarse / fine movement device even if the left and right sides are changed, so that it is extremely adaptable to the arrangement of the stage handle. It becomes easy.
[0034]
In the first to third embodiments of the present invention, the counterbore hole is formed in the mirror body. However, if the mirror body is formed thin, the mirror body as shown in FIG. A configuration similar to that of the third embodiment of the present invention can be provided without providing countersink holes in 62. In addition, in the first to third embodiments of the invention, a microscope having a focusing mechanism that moves the stage up and down is described as an example. However, the present invention is applicable to a microscope having a focusing mechanism that moves the objective lens up and down. Can be applied.
[0035]
【The invention's effect】
According to the first, second, or third aspect of the invention, since the focusing handle and the stage handle are arranged at symmetrical positions with respect to the mirror body, there is little fatigue even when observed for a long time. It is possible to provide a microscope including an operation unit that can maintain a proper posture.
According to the second aspect of the invention, in addition to the above effect, the space for arranging the stage handle is secured at the other tip of the focusing handle, so that the microscope can be made compact.
According to the third aspect of the invention, in addition to the above effects, it is easy to change the right or left, so that any person can use the microscope in an easy-to-use form.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a plan view of a microscope according to a first embodiment of the invention.
FIG. 2 is a left side view of the microscope according to the first embodiment of the invention.
3 is a plan sectional view of the coarse / fine movement coaxial focusing mechanism as seen from the arrow AA in FIG. 2 of the first embodiment of the present invention. FIG.
4 is a front view of the first embodiment as viewed from the arrow B in FIG.
FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view of the fine coarse motion apparatus of Embodiment 1 of the present invention.
6 is a cross-sectional view of the first embodiment of the present invention as viewed from the arrow CC in FIG. 5. FIG.
7 is a development view of the reduction gear mechanism according to the first embodiment of the invention. FIG.
FIG. 8 is a plan sectional view of the coarse / fine movement coaxial focusing mechanism when the stage handle according to the second embodiment of the present invention is disposed on the left side;
FIG. 9 is a plan sectional view of a coarse / fine movement coaxial focusing mechanism when a stage handle according to a second embodiment of the present invention is disposed on the right side;
FIG. 10 is a plan sectional view of a coarse / fine movement coaxial focusing mechanism according to Embodiment 3 of the present invention;
FIG. 11 is a plan sectional view of a modification of the coarse / fine movement coaxial focusing mechanism according to the third embodiment of the present invention.
12 is a plan view of a microscope according to Conventional Example 1. FIG.
FIG. 13 is a left side view of a microscope according to Conventional Example 1.
14 is a plan view of a microscope according to Conventional Example 2. FIG.
FIG. 15 is a left side view of a microscope according to Conventional Example 2.
16 is a plan view of a microscope according to Conventional Example 3. FIG.
FIG. 17 is a left side view of a microscope according to Conventional Example 3.
[Explanation of symbols]
31A Left focusing handle 31B Right focusing handle 32 Mirror 33 Stage handle 39 Stage

Claims (3)

鏡体に装備された粗微動共軸焦準機構と、前記鏡体に対して水平方向に移動自在に装備されたステージとを備えた顕微鏡において、
粗微動共軸焦準機構を操作する一対の焦準ハンドルの一方を、他方よりも前記鏡体の側面より突出させるとともに、前記ステージを操作するステ−ジハンドルを前記焦準ハンドルの他方の近傍に配設したことを特徴とする顕微鏡。
In a microscope equipped with a coarse / fine movement coaxial focusing mechanism mounted on a mirror body and a stage mounted to be movable in a horizontal direction with respect to the mirror body,
One of a pair of focusing handles for operating the coarse / fine movement coaxial focusing mechanism is protruded from the side surface of the mirror body more than the other, and a stage handle for operating the stage is disposed in the vicinity of the other of the focusing handles. A microscope characterized by being arranged in the above.
前記一対の焦準ハンドルの一方の後端の位置と、他方の先端の位置とを、前記鏡体の幅中心よりほぼ等距離に設定したことを特徴とする請求項1記載の顕微鏡。2. The microscope according to claim 1, wherein a position of one rear end of the pair of focusing handles and a position of the other front end are set to be substantially equidistant from the width center of the mirror body. 前記他方よりも前記鏡体の側面より突出させる一対の焦準ハンドルの一方は、選択的に着脱自在な操作部材を取着して構成されていることを特徴とする請求項1記載の顕微鏡。The microscope according to claim 1, wherein one of the pair of focusing handles that protrude from the side surface of the mirror body rather than the other is configured by selectively attaching an detachable operation member.
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