RU2018891C1 - Конфокальный сканирующий микроскоп - Google Patents

Конфокальный сканирующий микроскоп Download PDF

Info

Publication number
RU2018891C1
RU2018891C1 SU4907030A RU2018891C1 RU 2018891 C1 RU2018891 C1 RU 2018891C1 SU 4907030 A SU4907030 A SU 4907030A RU 2018891 C1 RU2018891 C1 RU 2018891C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
image
slit
rectangular
plane
microscope
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Валерьевич Карнаухов
Original Assignee
Алексей Валерьевич Карнаухов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Валерьевич Карнаухов filed Critical Алексей Валерьевич Карнаухов
Priority to SU4907030 priority Critical patent/RU2018891C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018891C1 publication Critical patent/RU2018891C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в микроскопии при послойном исследовании различных образцов методом сканирования в проходящем или отраженном свете. Сущность изобретения: в непрозрачном экране, установленном между блоком источника излучения и конденсатором, выполнена узкая щель прямоугольной формы, изображение которой за объективом совмещено с чувствительным элементом в виде, например, линейки фотодетекторов. При сканировании среза образца предметный столик с этим образцом перемещается в конфокальной плоскости по направлению, перпендикулярному щели. Для повышения качества изображения может применяться система прямоугольно-цилиндрических линз, ориентированных по направлению цели. 2 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к микроскопии, а именно к устройству конфокальных микроскопов, и может быть использовано при послойном исследовании различных образцов методом сканирования в проходящем или отраженном свете.
Известны конфокальные сканирующие микроскопы (КСМ) содержащие точечный источник излучения и конфокально расположенные фокусирующие устройства (конденсор и объектив), в общей фокальной плоскости которых помещен предметный столик со средствами его координатных перемещений [1]. Такие КСМ позволяют производить послойное сканирование образцов, однако для этого требуются двухкоординатные перемещения предметного столика и система поточечного формирования изображений. Эти факторы ведут к усложнению конструкции средств сканирования и снижению скорости получения изображений.
Известны также лазерные КСМ с оптоакустическими и зеркально-механическими средствами сканирования (первые - для быстрой линейной, а вторые - для более медленной строчной развертки изображения) [2]. Такие КСМ дают весьма высокую скорость получения изображений: 20 видов в секунду 1000 х 1000 пикселей в каждом. Однако такие КСМ достаточно сложны, требуют высокого уровня технологий, применяемых при их создании, и рассчитаны на источники монохроматического света. Переход к другим диапазонам спектра требует замены многих элементов КСМ: частотных и пространственных фильтров, поляризационных устройств и т.д.
Более простым типом КСМ являются устройства с механическими средствами линейного сканирования в виде специально перфорированных неподвижного и быстро вращающегося дисков (Nipkow-дисков) [3]. Для получения изображений с высоким разрешением в дисках с размерами порядка 100 мм следует выполнить около 70 тысяч отверстий диаметром порядка 60 мкм по особому рисунку. Кроме того, требуется высокая точность взаимной выставки дисков. Основным недостатком данных устройств является ограничение максимально достижимой яркости изображения из-за высокой степени затенения объекта непрозрачной частью диска.
Наиболее близким является КСМ, содержащий блок источника излучения, размещенные по ходу лучей в оптическом тракте микроскопа неподвижный непрозрачный экран со щелью, конфокально установленные первое и второе фокусирующие устройства, а также размещенный в общей фокальной плоскости этих устройств предметный столик, снабженный средством перемещения в данной плоскости, и расположенный в плоскости изображения приемник излучения [4]. Щель в экране выполнена кольцевой, а приемник излучения - в виде амплитудно-чувствительного детектора излучения. Максимальные качества КСМ (разрешение, контрастность, надежность фокусировки) достигаются в монохроматическом свете.
Недостатками известного КСМ являются недостаточная универсальность, поскольку наиболее качественные изображения могут быть получены всякий раз лишь для определенной длины волны; усложненность конструкции из-за необходимости быстрого двухкоординатного сканирования предметным столиком и поточечной системы развертки изображения; трудность получения высокой яркости изображения ввиду ограничений по энергетическому воздействию на образец точечным источником; принципиальное ограничение на максимально возможную скорость сканирования (например, по действующим на столик и образец ускорениям) при двухкоординатных возвратно-поступательных перемещениях.
КСМ содержит средство перемещения предметного столика, выполненное в виде одностепенного привода возвратно-поступательных движений в направлении, перпендикулярной щели. В таком варианте исполнения достигается наибольшая простота конструкции механической части КСМ.
Кроме того, КСМ снабжен устройством построчного формирования изображения, а приемник излучения выполнен в виде линейки фотодетекторов, связанных с указанным устройством. В этом исполнении достигается дальнейшее упрощение КСМ в части системы получения изображений, что обусловливает также возможность повышения скорости сканирования.
В КСМ блок источника излучения содержит излучающую поверхность, вытянутую вдоль щели экрана, и прямоугольно-цилиндрическую линзу, установленную между экраном и излучающей поверхностью, причем щель расположена в фокальной плоскости линзы и совмещена с изображением излучающей поверхности в этой плоскости. Таким частным исполнением, в совокупности с остальными признаками, достигается повышение качества изображения: более однородная яркость, малые искажения, высокая контрастность и т.д.
Наконец, в КСМ первое фокусирующее устройство содержит конденсорную прямоугольно-цилиндрическую линзу, установленную конфокально прямоугольно-цилиндрической линзе блока источника излучения. Это отличие так же, как предыдущее, обусловливает повышение качества получаемых изображений.
Известно использование линеек фотодиодов с зарядовым накоплением, щелевые апертуры [7] . Однако в указанном источнике не отражены технические аспекты реализации процедуры построения изображения в КСМ.
На фиг. 1 показана схема КСМ в варианте с проходящим светом; на фиг.2 показана возможная схема КСМ в варианте с отраженным светом; на фиг.3 - вариант исполнения блока источника излучения.
Как показано на фиг.1, КСМ содержит блок источника излучения (обычного или монохроматического), в состав которого могут входить ламповый или лазерный излучатель 1 и фокусирующее устройство 2 в виде одной или более линз. В неподвижном непрозрачном экране 3, расположенном за блоком источника излучения, выполнена узкая прямоугольная щель 4. Установленные конфокально первое 5 и второе 6 фокусирующие устройства (соответственно блоки конденсора и объектива, содержащие по одной или более линз в каждом) имеют общую фокальную плоскость, вблизи которой размещен предметный столик 7, снабженный ручным или автоматическим приводом возвратно-поступательных перемещений (в направлении стрелок). В плоскости изображения 8 за вторым фокусирующим устройством 6 размещен приемник 9 излучения, выполненный, например, в виде линейки фотодетекторов аналогично приемнику 5 излучения.
Приемники излучения, а также привод перемещений предметного столика могут быть интегрированы с телевизионной системой формирования изображений, как, например, в прототипе [4] или по аналогии с системой [6], или другим известным способом.
Как показано на фиг.2, предложенное устройство КСМ может быть реализовано и в оптической схеме с отраженным светом. В этой схеме может быть предусмотрено дихроическое зеркало 10, пропускающее отраженный (переизлученный) образцом свет спектрального состава, отличного от такового для падающего на образец света, к приемнику 9 излучения в плоскости изображения 8. Данная схема может, в частности, использоваться при люминесцентном анализе образцов.
Как показано на фиг.3, блок излучения может содержать излучающую поверхность 11, вытянутую в направлении щели 4, а также прямоугольно-цилиндрическую линзу 12, расположенную между экраном 3 и излучателем 1 так, что сфокусированное линзой 12 изображение излучающей поверхности 11 совмещено со щелью 4.
Конфокально линзе 12 расположена аналогично выполненная линза 5 конденсорного фокусирующего устройства (фиг.1), что обеспечивает однородную яркость щелевого светового пятна в конфокальной плоскости фокусирующих устройств 5 и 6 на предметном столике и уменьшает возможные искажения светового поля за щелью. При необходимости линзы объектива могут быть также выполнены прямоугольно-цилиндрическими.
Работа предложенного КСМ осуществляется следующим образом.
На предметном столике 7 (фиг. 1) закрепляют подготовленный тонкий прозрачный образец. Совмещают уровень интересующего среза образца (например, путем регулирования фокусировки устройств 5 и 6 аналогично описанному в [1] с конфокальной плоскостью данных устройств). При этом в плоскости изображения 8, а именно в приемнике 9, возникает изображение узкой полоски среза образца. Перемещая столик 7, например перпендикулярно щели 4, "построчно" формируют изображение всего среза. Причем скорость перемещения может быть выбрана весьма большой, в частности соответствующей скорости кадровой развертки изображения телевизионной системой, интегрированной с данным КСМ.
Работа КСМ по схеме на фиг.2 аналогична.
Производя перефокусировку (вручную или автоматически) на другие срезы образца и повторяя описанные действия, можно получить послойную "томограмму" всего образца.
Техническая оснастка КСМ предложенной схемы допускает значительную унификацию и легко интегрируется с различными вспомогательными системами.

Claims (3)

1. КОНФОКАЛЬНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОСКОП, содержащий блок источника излучения, размещенные по ходу лучей в оптическом тракте микроскопа непрозрачный экран с щелью, конфокально установленные первое и второе фокусирующие устройства, а также размещенный в общей фокальной плоскости этих устройств предметный столик, снабженный средством перемещения в данной плоскости, и расположенный в плоскости изображения приемник излучения, отличающийся тем, что, с целью унификации и упрощения конструкции микроскопа при обеспечении повышенных яркости и скорости получения изображения в широком спектральном диапазоне с сохранением допустимого энергетического воздействия на исследуемый образец, в нем непрозрачный экран с щелью выполнен неподвижным, щель выполнена прямоугольной формы, предметный столик снабжен устройством, обеспечивающим линейное перемещение препарата в момент построения изображения, а приемник излучения совмещен с изображением щели и выполнен в виде линейки фотодетекторов, связанных с устройством построчного формирования изображения.
2. Микроскоп по п. 1, отличающийся тем, что блок источника излучения содержит излучающую поверхность, вытянутую вдоль щели экрана, и прямоугольно-цилиндрическую линзу, установленную между экраном и излучающей поверхностью, причем щель расположена в фокальной плоскости линзы и совмещена с изображением излучающей поверхности в этой плоскости.
3. Микроскоп по п.2, отличающийся тем, что первое фокусирующее устройство содержит конденсорную прямоугольно-цилиндрическую линзу, установленную конфокально прямоугольно-цилиндрической линзе блока источника излучения.
SU4907030 1991-02-01 1991-02-01 Конфокальный сканирующий микроскоп RU2018891C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4907030 RU2018891C1 (ru) 1991-02-01 1991-02-01 Конфокальный сканирующий микроскоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4907030 RU2018891C1 (ru) 1991-02-01 1991-02-01 Конфокальный сканирующий микроскоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018891C1 true RU2018891C1 (ru) 1994-08-30

Family

ID=21558162

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4907030 RU2018891C1 (ru) 1991-02-01 1991-02-01 Конфокальный сканирующий микроскоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018891C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1275964A1 (en) * 2000-04-12 2003-01-15 Hamamatsu Photonics K.K. Measuring method for immunochromatographic test strip
WO2010131996A1 (ru) * 2009-05-15 2010-11-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Центр Инновационных Технологий - Эс" Способ томографического исследования микроскопических объектов и сканирующий микроскоп для его осуществления
RU2525152C2 (ru) * 2012-06-25 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТТРЭЙД ЛТД" Способ формирования изображения микрообъекта (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка ФРГ N 3804642, А1, кл. G 02B 21/00, 1988. *
2. Европейский патент N 0284136, кл. G 02B 21/00, 1988. *
3. Патент США N 480748, кл. G 02B 21/00, 1989. *
4. Патент Великобритании N 1595422, кл. G 02B 21/00, 1981. *
5. Патент США N 4568188, кл. G 01B 9/04, 1986. *
6. Патент Великобритании N 1401179, кл. G 02B 21/00, 1975. *
7. К.Дж.Р.Шеппард и К.К.Мао. Конфокальные микроскопы с щелевой апертурой. J. Mod. Opt., 1988, 35, N 7, 1169-1185. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1275964A1 (en) * 2000-04-12 2003-01-15 Hamamatsu Photonics K.K. Measuring method for immunochromatographic test strip
EP1275964A4 (en) * 2000-04-12 2003-06-04 Hamamatsu Photonics Kk Measurement procedure for an immunochromatographic test strip
WO2010131996A1 (ru) * 2009-05-15 2010-11-18 Общество С Ограниченной Ответственностью "Центр Инновационных Технологий - Эс" Способ томографического исследования микроскопических объектов и сканирующий микроскоп для его осуществления
DE112010002007T5 (de) 2009-05-15 2012-06-28 Obshhestvo S Ogranichennoj Otvetstvennost'yu "Centr Innovacionny'x Texnologij-E's'' Verfahren zur tomographischen untersuchung vonmikroskopischen objekten und abtastmikroskopzur durchführung dessen
US8384901B2 (en) 2009-05-15 2013-02-26 OOO Tsentr Innovatsionnyh Tehnologii-Es Method for the tomographic examination of microscopic objects and a scanning microscope for the implementation thereof
RU2525152C2 (ru) * 2012-06-25 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТТРЭЙД ЛТД" Способ формирования изображения микрообъекта (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8254020B2 (en) Objective-coupled selective plane illumination microscopy
CA2509330C (en) Microscope with a viewing direction perpendicular to the illumination direction
US5386112A (en) Apparatus and method for transmitted-light and reflected-light imaging
US6088097A (en) Point-scanning luminescent microscope
US6825454B2 (en) Automatic focusing device for an optical appliance
US6856457B2 (en) Single and multi-aperture, translationally-coupled confocal microscope
CN107526156B (zh) 光片显微镜以及用于运行光片显微镜的方法
US5691839A (en) Laser scanning optical microscope
JPH0527177A (ja) 走査型顕微鏡
US6248995B1 (en) Confocal microscopic equipment
JP2005140796A (ja) 光走査装置
US4963724A (en) Apparatus for producing an optical image contrast
JP2006504140A (ja) ランダムアクセス高速度共焦点顕微鏡
JP2513862B2 (ja) 走査型レ−ザ顕微鏡装置
JPWO2003025656A1 (ja) デジタル制御走査方法および装置
EP0536273B1 (en) Apparatus and method for transmitted-light and reflected-light imaging
RU2018891C1 (ru) Конфокальный сканирующий микроскоп
JPS63131116A (ja) 共焦点顕微鏡
US20220365328A1 (en) Light sheet microscope having streamlined field of view changes
JP2004177732A (ja) 光学測定装置
US6545789B1 (en) Device to improve Z-axis resolution in confocal microscopy
US20230350180A1 (en) Automatic correction of spherical aberration in selective plane illumination microscopy
JP2014056078A (ja) 画像取得装置、画像取得システム及び顕微鏡装置
JP2613130B2 (ja) 共焦点走査型位相差顕微鏡
JP3331245B2 (ja) 走査型軟x線顕微鏡