WO2007034889A1 - 顕微鏡 - Google Patents

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WO2007034889A1
WO2007034889A1 PCT/JP2006/318770 JP2006318770W WO2007034889A1 WO 2007034889 A1 WO2007034889 A1 WO 2007034889A1 JP 2006318770 W JP2006318770 W JP 2006318770W WO 2007034889 A1 WO2007034889 A1 WO 2007034889A1
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WO
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zoom
unit
illumination
focusing
magnification
Prior art date
Application number
PCT/JP2006/318770
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English (en)
French (fr)
Inventor
Chikara Kuroda
Yuko Obuchi
Original Assignee
Olympus Corporation
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Priority claimed from JP2005305544A external-priority patent/JP4598648B2/ja
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Priority to EP06798209.0A priority patent/EP1972984B1/en
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/06Means for illuminating specimens
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/16Microscopes adapted for ultraviolet illumination ; Fluorescence microscopes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/18Arrangements with more than one light path, e.g. for comparing two specimens
    • G02B21/20Binocular arrangements
    • G02B21/22Stereoscopic arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a microscope for observing a sample via a zoom optical system capable of zooming, and in particular to a fluorescence microscope for observing fluorescence emitted from a sample placed on a stage.
  • a zoom optical system capable of zooming
  • a fluorescence microscope for observing fluorescence emitted from a sample placed on a stage.
  • FIG. 12 shows an example of a stereomicroscope as a conventional fluorescence microscope (see, for example, Patent Document 1).
  • a gantry 1 is placed on a desk (not shown).
  • the sample 2 as an observation sample is placed on the board.
  • the gantry 1 has a foot plate 101 and a support 102 erected on the foot plate 101 as a support member.
  • the support 102 is provided with a focusing unit 3 as a focusing unit.
  • the focusing unit 3 includes a fixed member 301 fixed to the support 102 and a movable member 302 movable with respect to the fixed member 301.
  • a focusing handle 303 is provided on the movable member 302.
  • the focusing hand 303 is used for focusing, and the movable member 302 is supported by a focusing mechanism provided with a lifting mechanism consisting of a rack and a rack (not shown) according to the turning operation. Move up and down along 10 2.
  • a movable tube 302 is provided with a light projection tube 400.
  • a zoom mirror 500 as an observation optical unit having a zoom optical system capable of zooming can be provided at the tip of the light emitting tube 400.
  • the light projection tube 400 is a space interposed between the upper tube portion 400 a and the lower tube portion 400 c arranged parallel to the foot plate 101, and the movable member 302 of the focusing portion 3 and the zoom mirror 500.
  • the light emitting tube 400 is provided with a lighting unit 7 as a light source means, and as excitation light emitted from the lighting unit 7.
  • the illumination light is guided to the space 400 b via the illumination optical system 401 a and the excitation filter 9 a in the light emitting tube 400.
  • An optical axis L1 of the illumination light introduced through the illumination optical system 401a is disposed in the space 400b, and an illumination optical system 401b that relays the illumination light is disposed along the optical axis L1. There is. Then, the light transmitted through the illumination optical system 401b is reflected by the reflection mirrors 402 and 403, and is further irradiated to the sample 2 as near coaxial epi-illumination through the objective lens 6 described later.
  • the objective lens 6 is attached to the lower surface of the lower tube portion 400c.
  • the objective lens 6 is moved in the direction of the observation optical axis L2 equal to the optical axis of the light from the sample 2, that is, the optical axis of the objective lens 6, by the vertical movement of the light projection tube 400 according to the operation of By changing the relative distance to the sample 2, the sample 2 can be focused (focused).
  • the zoom mirror 500 is disposed in a space sandwiched between the upper pipe portion 400a and the lower pipe portion 400c.
  • the zoom mirror 500 is provided with a zoom optical system 501 and a zoom handle 502.
  • the zoom optical system 501 is disposed along the observation light axis L 2, and zoom magnification observation can be performed by performing zoom magnification operation in accordance with the turning operation of the zoom handle 502.
  • An absorption filter 9 b is provided inside the tip of the upper tube portion 400 a, and an imaging optical unit 8 provided with an imaging lens (not shown) and an eyepiece lens 801 is provided at the top of the tip.
  • the observation image of the specimen 2 to be collected and collected can be visually observed by the eyepiece lens 801.
  • the excitation filter 9a and the absorption filter 9b are respectively disposed at predetermined positions on the turret 9c provided in the filter unit 9, and are provided exchangeably with other excitation filters and absorption filters having different optical characteristics. It is.
  • the space 400 b of the light-emitting tube 400 is disposed between the movable member 302 of the focusing unit 3 and the zoom mirror 500, and excitation light from the illumination unit 7 is provided.
  • the illumination light passes through the illumination optical system 401 b in the space 400 b, and is irradiated onto the sample 2 through the objective lens 6 from the reflection mirrors 402 and 403.
  • the fluorescence emitted from the sample 2 in response to the irradiated excitation light passes through the observation optical axis L2 of the zoom mirror 500 from the objective lens 6, is guided to the imaging optical unit 8 through the absorption filter 9b, It is observed by a lens 801.
  • Patent Document 2 discloses a fluorescence microscope, but as to the fluorescence microscope, it is also possible to cast between the observation means constituted by the objective lens and the zoom magnification optical system and the focusing unit.
  • Light tube A space section is disposed, and an illumination optical system having a prism is disposed in the space section, and these illumination optical systems and the prism allow polarized illumination according to the projection tube power ratio to the sample.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-166214
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002- 098899
  • the space portion for housing the illumination optical system is disposed between the observation means and the focusing portion.
  • the observation means, the space portion and the focusing portion are disposed overlapping each other, resulting in a large system with a large depth dimension.
  • the distance to the focusing handle is particularly increased, which causes a problem that the operability of the handle is significantly reduced.
  • the supporting means supports the observation means via the focusing part and the space part, it requires a large mechanical strength, and there is also a problem that the entire system becomes large.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned circumstances, and an object thereof is to provide a small-sized microscope excellent in operability and workability.
  • a microscope according to claim 1 has a zoom optical system capable of zooming and an optical connection to the zoom optical system.
  • An observation optical unit having an objective lens and receiving observation light emitted from the observation sample, light source means for emitting illumination light for illuminating the observation sample, and the zoom optical unit in the observation optical unit It has a reflecting optical element installed outside the optical path of the system, and the reflecting optical element and illumination means for irradiating the illumination light onto the observation sample through the objective lens.
  • the microscope according to claim 2 is characterized in that, in the above-mentioned invention, the microscope main body for detachably holding the observation optical unit in the direction perpendicular to the optical axis of the objective lens.
  • the observation sample has a phosphor
  • the illumination unit is configured to irradiate the observation sample with the illumination light for exciting the phosphor. It is characterized by irradiating.
  • the microscope according to the above-mentioned invention further comprising: a focusing unit having a focusing mechanism for focusing the observation optical unit with respect to the observation sample; A part is provided in the focusing unit.
  • the microscope is erected in the focusing direction of the observation optical unit by the focusing unit, and the focusing unit can be moved in the focusing direction. And a part of the illumination means is juxtaposed to the support member in the focusing unit.
  • the microscope has a hollow inside and is erected in the focusing direction of the observation optical unit by the focusing unit.
  • a support member movably supports the focusing unit in the focusing direction, and a part of the illumination means is disposed in the hollow portion in the focusing unit. .
  • the hollow portion is a hollow groove formed along the direction in which the support member is provided, and a part of the illumination means is It is characterized in that it is disposed in the hollow groove in the focusing unit.
  • the microscope in the above-mentioned invention, is a through hole formed perpendicular to the focusing direction of the observation optical unit by the focusing unit, and the opening is the focusing side.
  • the lighting device further comprises a support member having an elongated through hole extending in a direction, erected in the focusing direction, and movably supporting the focusing unit in the focusing direction; A part of the means is characterized in that it is provided through the elongated hole in the focusing unit.
  • the illumination range of the illumination light by the illumination unit is scaled. It is characterized by having a mechanism.
  • the observation optical unit includes a zoom drive mechanism for causing the zoom optical system to perform the zoom magnification operation by driving the zoom optical system to zoom.
  • the illumination unit includes a variable magnification lens system capable of changing the illumination range; and a variable magnification driving mechanism which causes the variable magnification lens system to perform an irradiation variable magnification operation by driving the variable magnification lens system.
  • the interlocking magnification change mechanism is connected to the zoom drive mechanism and the magnification change drive mechanism, and interlocked with the zoom drive operation of the zoom drive mechanism with respect to the zoom optical system, and the magnification change drive mechanism
  • the zoom lens system is characterized by driving a zoom lens system.
  • the zoom optical system includes a zoom movable lens movable in the optical axis direction of the zoom optical system
  • the variable magnification optical system includes:
  • the zoom optical system has a variable power movable lens movable in the optical axis direction of the variable power optical system, and the zoom drive mechanism moves the zoom movable lens to cause the zoom optical system to perform the zoom variable power operation.
  • the double drive mechanism moves the variable magnification movable lens to cause the variable magnification optical system to perform the irradiation variable magnification operation, and the interlocking variable magnification mechanism changes the amount of movement of the zoom movable lens by the zoom drive mechanism.
  • the zoom lens is characterized in that the zoom lens is moved by the zoom drive mechanism.
  • a microscope main body which detachably holds the observation optical unit in a direction perpendicular to the optical axis of the objective lens, the interlocking magnification change mechanism, and It is provided between the zoom drive mechanism and in front of the observation optical unit.
  • the zoom drive mechanism is connected to the interlocking magnification change mechanism upon mounting on the microscope main body, and the zoom drive operation of the zoom drive mechanism is transmitted to the interlocking magnification change mechanism, and the microscope of the observation optical unit is It is characterized in that it comprises: a coupling mechanism for separating the power of the interlocking magnification change mechanism from the zoom drive mechanism as it is separated from the main body.
  • the microscope is provided between the interlocking magnification changing mechanism and the zoom driving mechanism, and the zoom driving mechanism is connected to the interlocking magnification changing mechanism.
  • FIG. 1 is a view showing a schematic configuration of a stereomicroscope according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing a schematic configuration of a stereomicroscope according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a view showing an A-A cross section shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing a schematic configuration of a stereomicroscope according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5-1 is a diagram showing a cross section B-B shown in FIG.
  • FIG. 5-2 is a view showing a vertical cross section of the support shown in FIG.
  • FIG. 6 is a view showing a schematic configuration of a stereomicroscope according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing a schematic configuration of a stereomicroscope according to a fifth embodiment of the present invention.
  • Fig. 8-1 is an enlarged view showing the configuration of the main part on the light projection tube side shown in Fig. 7.
  • FIG. 8-2 is a front view of the connecting member shown in Fig. 8-1.
  • FIG. 9-1 is an enlarged view showing an essential configuration on the zoom mirror side shown in FIG.
  • FIG. 9-2 is a front view of the connecting member shown in Fig. 9-1.
  • FIG. 10 is an enlarged view of the joint between the zoom lens body and the floodlight tube shown in FIG.
  • FIG. 11-1 is an enlarged view showing a connecting portion between a zoom lens of a real-life microscope and a light-emitting tube according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11-2 is an enlarged view showing the joint between the zoom lens and the light-emitting tube of the microscope according to the sixth embodiment of the present invention.
  • Fig. 11-3 is a front view of the support fitting shown in Fig. 11-1.
  • FIG. 12 is a view showing a schematic configuration of a conventional stereomicroscope.
  • 12 Illumination optical system
  • 12a Fixed lens
  • 212 movable member, 212a: hollow portion, 212b: through hole 213 ⁇ ⁇ ⁇ Semi-focus handle
  • 311 fixed member, 311 a ... hollow portion
  • 51a cylindrical groove cam
  • 51b cam follower part
  • 51c lens holding frame
  • 61 ⁇ ⁇ ⁇ zoom drive mechanism 61 a ⁇ ⁇ ⁇ cylindrical groove cam
  • FIG. 1 shows a schematic configuration of a stereomicroscope according to a first embodiment of the present invention.
  • a fixing member 111 of the focusing unit 11 as a focusing unit is fixedly provided on a support 102 as a supporting member erected on the foot plate 101 of the gantry 1.
  • a movable member 112 on which the light emitting tube 4 is mounted is movably provided.
  • Movable member 11 A focusing handle 113 is provided at 2.
  • the focusing handle 113 is used for focusing, and according to the turning operation, the movable member relative to the fixed member 111 by the focusing mechanism provided with a lifting mechanism including a pinion and a rack (not shown). It is made to move 112 up and down along the support 102.
  • the optical axis L1 of the illumination light introduced through the illumination optical system 4a in the floodlight tube 4 and the excitation filter 9a is placed on the support 102 between the zoom mirror 5 and the support 102. It is located along the direction.
  • An illumination optical system 12 for guiding illumination light as excitation light to the objective lens 6 is disposed on the optical axis L1.
  • the zoom mirror 5 provided at the tip of the light projecting tube 4 and having the zoom optical system 501 is disposed adjacent to the movable member 112.
  • the tip of the light emitting tube 4 and the zoom mirror body 5 are directly connected by a connecting mechanism such as an array structure (not shown).
  • the movable member 112 is provided with a protrusion 112 a on the side surface adjacent to the zoom lens body 5.
  • the projection 112a is located inside the zoom mirror 5, and a reflection mirror 13 is attached to the tip of the projection 112a at a predetermined angle.
  • the reflection mirror 13 is provided inside the zoom mirror 5 with respect to the zoom mirror 5 outside the optical path of the zoom optical system 501.
  • the reflection mirror 13 reflects illumination light transmitted through the illumination optical system 12 inside the movable member 112 and reflected by the reflection mirror 14 in the direction of the optical axis of the objective lens 6, that is, in the direction of the observation light axis L2.
  • the sample 2 is illuminated as near coaxial epi-illumination through 6.
  • the objective lens 6 is directly and exchangeably attached to the zoom mirror 5, and is optically connected to the zoom optical system 501 in the zoom mirror 5. Further, the observation optical unit 10 is configured by integrally connecting the zoom mirror 5 and the objective lens 6 in this manner.
  • the other configuration is the same as in FIG.
  • the near-coaxial epi-illumination optical system as illumination means is configured by the illumination optical systems 4 a and 12 and the reflection mirrors 13 and 14. In this case, when the focusing handle 113 is turned for focusing, the movable member 11 with respect to the fixed member 111 is moved according to the turning operation.
  • the illumination optical system 12 and the reflection mirrors 14 and 13 also move in the direction of the optical axis L1 with the movement of the movable member 112, the illumination light introduced to the illumination optical system 12 is stabilized and the reflection mirror is moved. It is led to the objective lens 6 via 14 and 13.
  • the fluorescence as the observation light emitted from the sample 2 in response to the irradiated excitation light is guided to the imaging optical unit 8 through the objective lens 6, the zoom mirror 5 and the absorption filter 9b, and the sample Two observation images are formed and observed by an eyepiece lens 801.
  • the zoom optical system 501 capable of zooming and the objective lens optically connected to the zoom optical system 501 are provided.
  • An observation optical unit 10 having a lens 6 and receiving fluorescence as observation light emitted from the specimen 2, and a reflection mirror provided inside the observation optical unit 10 and outside the optical path of the zoom optical system 501.
  • a near-coaxial epi-illumination optical system for irradiating the sample 2 with illumination light from the illumination unit 7 via the reflecting mirror 13 and the objective lens 6. Therefore, the zoom mirror 5 and the objective lens 6 are provided.
  • a near coaxial epi-illumination is realized with respect to the sample 2 by providing a space for disposing the reflecting mirror 13 between the two.
  • the zoom optical system 501 etc. can be efficiently arranged without forming a dead space in the direction of the observation optical axis L2 between the zoom mirror 5 and the objective lens 6.
  • the miniaturization of microscope equipment has been improved.
  • the zoom mirror 5 and the objective lens 6 are directly connected to form an integral unit as the observation light unit 10, the light projection tube 4 and focusing unit 3 are used as the microscope main body.
  • attaching and detaching to etc. work can be performed efficiently in a short time as compared with the case of attaching and detaching separately.
  • simplification of the configuration of the microscope apparatus is promoted!
  • the illumination optical system 12 for guiding the illumination light from the illumination unit 7 is disposed inside the movable member 1 12 of the focusing unit 3, it is possible to intervene between the conventional movable member and the zoom mirror.
  • the movable member 112 and the zoom mirror 5 can be disposed adjacent to each other by omitting the space portion of the light emitting tube.
  • the zoom mirror 5 and the focusing unit 3 are disposed overlapping each other as viewed from the observer side, and the depth dimension can be greatly reduced, so that the system can be miniaturized.
  • the distance from the observer to the focusing hand 303 of the focusing unit 3 can be reduced by reducing the depth dimension, the reach of the observer is extended and the operability is improved.
  • the system can be miniaturized, which makes it easy to place the gantry 1 on a desk, and the desk can be used with a small depth.
  • the zoom mirror 5 is directly supported on the support 102 via the focusing unit 3, the mechanical strength can also be small, and this can be miniaturized as well.
  • the illumination optical system 12 can be disposed inside the movable member 112 to realize a low cost by a simple structure, and further, the rigidity can be improved by such an integrated structure, and such a structure can be further realized. By simplifying the unit shape with the integral structure, it is possible to realize improvement in systemability, such as easy combination with other units.
  • the illumination optical system 12 is disposed between the zoom mirror 5 and the support 102 in the direction along the support 102. It may be arranged in the direction along the support 102 opposite to 5. In this way, the dead space below the lighting unit 7 can be used effectively, and further miniaturization can be realized.
  • FIG. 2 shows a schematic configuration of a stereomicroscope according to a second embodiment of the present invention. The same parts as those in FIG.
  • the fixing member 211 of the focusing unit 21 is fixedly provided on the support column 102 erected on the foot plate 101 of the gantry 1, and the light emitting tube 4 is attached to the fixing member 211.
  • a mounted movable member 212 is movably provided.
  • the column 102 is located on the front side (left side in FIG. 2) located inside the focusing unit 21 as shown in FIG.
  • a groove portion 102 a having a U-shaped cross section is formed along the central axis a.
  • the fixing member 211 has a hollow portion 21 la through which the support 102 is inserted.
  • an opening 21 lb which communicates with the opening of the groove 102a and reaches the hollow portion 21 la is formed along the direction of the central axis a.
  • the movable member 212 has a hollow portion 212a through which the fixed member 211 is inserted.
  • the movable member 212 is provided with a focusing handle 213.
  • the focusing lever 213 is used for focusing, and according to its rotation operation, the fixing member 211 is provided with a focusing mechanism provided with a lifting mechanism consisting of a rack and a rack (not shown).
  • the movable member 212 is moved up and down in the direction along the support 102.
  • the optical axis L1 of the illumination light introduced through the illumination optical system 4a in the light emitting tube 4 is located inside the groove portion 102a of the support column 102.
  • the optical axis L1 is disposed on the central axis a of the support column 102 along the groove portion 102a.
  • An illumination optical system 12 for guiding illumination light to the objective lens 6 and a reflection mirror 14 are disposed on the optical axis L1.
  • the reflection mirror 14 is disposed in the cylindrical unit 25 mounted in the through hole 212 b of the movable member 212.
  • the cylindrical unit 25 is disposed horizontally, and one end thereof is disposed inside the groove 102a of the support 102 via the opening 21 lb of the fixing member 211, and the other end is a zoom lens 5 Installed inside. Then, the reflection mirror 14 is provided at one end of the column 102 disposed inside the groove 102a, and the reflection mirror 13 is provided at a predetermined angle to the end provided inside the zoom mirror 5 for illumination. The illumination light transmitted through the optical system 12 is reflected by the reflection mirror 14 and guided to the reflection mirror 13 through the inside of the cylindrical unit 25.
  • the reflection mirror 13 reflects illumination light from the illumination optical system 12 reflected by the reflection mirror 14 in the direction of the optical axis of the objective lens 6, that is, in the direction of the observation optical axis L2, and passes through the objective lens 6 as a near coaxial epi-illumination sample 2 Irradiate.
  • the illumination light when illumination light as excitation light is emitted from the illumination unit 7, the illumination light is transmitted to the groove portion of the support 102 via the illumination optical system 4a in the light projection tube 4 and the excitation filter 9a.
  • the light is guided to the illumination optical system 12 inside 102a, passes through the illumination optical system 12, is reflected by the reflection mirrors 14 and 13, and is irradiated to the sample 2 as near coaxial epi-illumination through the objective lens 6.
  • the fixing member 211 when the focusing handle 213 is turned for focusing, according to the turning operation, the fixing member 211 is moved by the focusing mechanism provided with an elevation mechanism consisting of a rack and a rack (not shown).
  • the movable unit 212 moves up and down.
  • the cylindrical unit 25 moves up and down along the groove 102a of the support 102, and the reflecting mirror 13, 14 with respect to the illumination optical system 12 in the direction of the optical axis L1.
  • the illumination light introduced to the illumination optical system 12 as it is moved Is guided to the objective lens 6 through the reflecting mirrors 13 and 14 in a stable manner.
  • the fluorescence as the observation light emitted from the sample 2 in response to the irradiated excitation light is guided to the imaging optical unit 8 through the objective lens 6, the zoom mirror 5 and the absorption filter 9b, and the sample Two observation images are formed and observed by an eyepiece lens 801.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained. Furthermore, since the illumination optical system 12 for guiding the illumination light from the illumination unit 7 is disposed in the column 102, that is, in the groove 102a, an illumination optical system for guiding the light flux from the illumination unit 7 to the illumination optical system 12 The optical path length of 4a can be shortened. This minimizes light loss in the light path and provides bright illumination light. In addition, the size of the light emitting tube 4 in the depth direction can be reduced, and the system can be further miniaturized. In addition, since it is not necessary to arrange the illumination optical system 12 and the support column 102 in parallel in the focusing unit 3, the focusing unit 3 itself can be miniaturized.
  • the illumination optical system 12 inside the support 102, the movable member 212 and the focusing handle 213, etc., which constitute a part of the focusing unit 3, can be disposed in the space below the lighting unit 7.
  • the dead space below the lighting unit 7 can be effectively used, and the system can be further miniaturized.
  • FIG. 4 shows a schematic configuration of a stereomicroscope according to a third embodiment of the present invention. The same parts as those in FIG.
  • the fixed member 311 of the focusing unit 31 is fixedly provided on the support column 102 erected on the foot plate 101 of the gantry 1, and the movable member 312 is moved relative to the fixed member 311. It is possible.
  • the support shaft 102 ie, the focusing portion, is located inside the focusing unit 31.
  • a through hole 102 b perpendicular to the focusing direction according to 31 is formed.
  • the through hole 102 b is formed in an elongated hole shape by extending the opening in the direction of the central axis a.
  • the fixing member 311 has a hollow portion 31 la through which the column 102 is inserted. Further, on the side surface of the fixing member 311, through holes 31 lb and 311 c reaching the hollow portion 31 la in communication with both openings of the through hole 102 b are formed along the central axis a.
  • the movable member 312 is a concave in which the fixed member 311 is fitted. A portion 312a is formed. Further, on the side surface of the movable member 312, a through hole 312b which is in communication with the through hole 31 lb of the fixed member 311 and reaches the bottom surface of the recess 312a is formed.
  • the movable member 312 is provided with a focusing handle 313.
  • the focusing cylinder 313 is used for focusing
  • the fixing member 311 is provided with a focusing mechanism having an elevation mechanism consisting of a rack and a rack (not shown) according to the turning operation.
  • the movable member 312 is moved up and down in the direction along the support 102.
  • the zoom mirror 5 is disposed adjacent to the movable member 312. In this case, the movable member 312 and the zoom mirror body 5 are directly connected by a connecting mechanism such as an array structure (not shown).
  • a cylindrical unit 32 as a light projecting tube is mounted on the through hole 312 b of the movable member 312.
  • the cylindrical unit 32 is disposed in a direction perpendicular to the support 102, here, in the horizontal direction, and one end thereof is through the through holes 31 lb and 311 c of the fixing member 311 and the through holes 102b of the support 102. The other end is disposed inside the zoom lens body 5.
  • a lighting unit 7 as light source means is installed at one end of the cylindrical unit 32. Further, an illumination optical system 33 and an excitation filter 9a for guiding the illumination light to the objective lens 6 along the optical axis L3 of the illumination light emitted from the illumination unit 7 are disposed in the cylindrical unit 32. . Further, at the other end of the cylindrical unit 32 that is provided inside the zoom mirror 5, a reflection mirror 13 is disposed at a predetermined angle. The reflection mirror 13 reflects the illumination light transmitted through the illumination optical system 33 in the cylindrical unit 32 in the direction of the optical axis of the objective lens 6, that is, in the direction of the observation optical axis L2, and transmits the sample through the objective lens 6 as near coaxial incident illumination. Irradiate to 2. An absorption filter 9 b is disposed on the observation light axis L 2 in the imaging optical unit 8.
  • the cylindrical unit 32 is also moved up and down along the through hole 102b of the support 102. Since the illumination optical system 33 and the excitation filter 9 a also move in the vertical direction, the illumination light introduced to the illumination optical system 33 is stably guided to the objective lens 6 through the reflection mirror 13.
  • the fluorescence as the observation light emitted from the sample 2 according to the irradiated excitation light is guided to the imaging optical unit 8 through the objective lens 6 and the zoom mirror 5, and is transmitted through the absorption filter 9b.
  • the observation image of the specimen 2 is formed and observed by the eyepiece lens 801.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained even with this configuration. Furthermore, since the optical path length can be shortened by linearly forming the tubular unit 32 having the illumination optical system 33 and the excitation filter 9a, light loss in the optical path can be minimized, and bright illumination light can be supplied. In addition, since the shape of the unit can be simplified, the system performance is improved. Furthermore, since the lighting unit 7 is directly attached to the cylindrical unit 32, the protrusion above or behind the focusing unit 3 is eliminated, and the system can be miniaturized. Furthermore, the number of optical elements such as reflecting mirrors is reduced, and the configuration is simplified, so that the cost can be reduced.
  • FIG. 6 shows a schematic configuration of a stereomicroscope according to a fourth embodiment of the present invention. The same parts as in FIG.
  • a movable member 412 of the focusing unit 41 is provided on the support column 102 erected on the foot plate 101 of the gantry 1.
  • the movable member 412 is provided so as to be vertically movable along the support 102 by a focusing mechanism provided with a lifting and lowering mechanism which also serves as a rack and a pi on force, not shown, in response to the turning operation of the focusing handle 413.
  • the light emitting tube 4 is mounted on the focusing unit 41.
  • an illumination optical system 12 as a variable magnification lens system and a magnification change drive mechanism 51 provided for the illumination optical system 12 are used.
  • a variable magnification lighting system 50 is configured.
  • the illumination optical system 12 is configured using a fixed lens 12a and a movable lens 12b.
  • the movable lens 12b is held by a lens holding frame 51c.
  • the lens holding frame 51c is provided with a cam follower component 51b which constitutes the variable magnification drive mechanism 51 together with a cylindrical groove cam 51a described later.
  • a cylindrical groove cam 51a is screwed to the cam follower part 51b.
  • the cylindrical groove cam 51a is disposed along the optical axis L1, and is rotated in the circumferential direction to move the movable lens 12b up and down along the optical axis L1 via the cam follower component 51b.
  • a zoom drive mechanism 61 is provided for the zoom optical system 501.
  • the zoom optical system 501 is configured using fixed lenses 501a and 501b and movable lenses 501c and 501d along the observation optical axis L2, and of these, the movable lenses 501c and 501d are respectively lens holding frames 61d and 61e. Is held by The lens holding frames 61d and 61e are provided with cam follower parts 61b and 61c which constitute the zoom drive mechanism 61 together with a cylindrical groove cam 61a described later. A cylindrical groove cam 61a is screwed to the cam follower parts 61b and 61c.
  • the cylindrical groove cam 61a is disposed along the observation optical axis L2, is connected to the zoom handle 502 via a transmission gear (not shown), and is rotated according to the turning operation of the zoom handle 502.
  • the movable lenses 501c and 501d are moved up and down in the opposite direction along the observation light axis L2 via the cam follower parts 61b and 61c.
  • the tip end portion (upper end portion in FIG. 6) of the cylindrical groove cam 51a in the variable magnification drive mechanism 51 is extended to the hollow portion of the light projecting tube 4 and the gear 71a is provided at the tip end portion.
  • the tip (upper end in FIG. 6) of the cylindrical groove cam 61a in the zoom drive mechanism 61 extends to the hollow portion of the light projecting tube 4, and a gear 71b is provided at this tip.
  • a timing belt 71c is suspended in the hollow portion of the light emitting tube 4 between the gears 71a and 71b.
  • the gears 71a and 71b and the timing belt 71c transmit the rotational driving force of the cylindrical groove cam 61a according to the turning operation of the zoom handle 502 to the cylindrical groove cam 51a on the variable magnification illumination mechanism 50 side.
  • the gears 71a and 71b correspond to the zoom magnification changing operation up to the low magnification of the zoom optical system 501 according to the rotation of the cylindrical groove cam 61a to a high magnification, and make the illumination optical system 12 appropriately set the optimum irradiation range.
  • the amount of rotation is transmitted to the cylindrical groove cam 5 la.
  • an interlock magnification mechanism that causes the illumination optical system 12 of the magnification varying illumination mechanism 50 to magnify the irradiation range of the illumination light to the sample 2 71 is composed.
  • the other configuration is the same as that of FIG.
  • the observer rotates the zoom handle 502 to rotate the cylindrical groove cam 61a, and one movable lens 501c is upward and the other movable lens is Move 501 d downward.
  • the zoom mirror 5 is set to the low magnification state, and low magnification observation is possible.
  • the rotation of the cylindrical groove cam 61a is transmitted to the timing belt 71c through the gear 71b, and is further transmitted to the cylindrical groove cam 51a through the gear 71a.
  • the cylindrical groove cam 51a is rotated to move the movable lens 12b downward, the irradiation range of the illumination light to the sample 2 is enlarged and scaled, and the entire observation field is brightly illuminated.
  • the observer rotates the zoom handle 502 in the opposite direction to the above-described low-magnification observation to rotate the cylindrical groove cam 61a, and lowers one movable lens 501c.
  • the other movable lens 501d is moved upward.
  • the zoom mirror 5 is set to the high magnification state, and high magnification observation becomes possible.
  • the rotation of the cylindrical groove cam 61a is transmitted to the timing belt 71c through the gear 71b and is further transmitted to the cylindrical groove 51a through the gear 71a.
  • the cylindrical groove cam 51a is rotated in the opposite direction to that in the low magnification observation described above, and the movable lens 12b is moved upward, and the illumination light to the specimen 2 is collected in a spot shape. Then, the irradiation range is reduced and scaled to illuminate the observation field of view brightly.
  • the zoom handle 502 when the zoom handle 502 is rotated during the low magnification observation and the high magnification observation as described above, the movable lens 501 c, 501 d by the cylindrical groove cam 61 a of the zoom drive mechanism 61 is operated.
  • the movable lens 12b is moved to the cylindrical groove cam 51a of the variable magnification drive mechanism 51 in accordance with the amount of movement of the variable magnification drive mechanism 51, and the illumination range of the illumination light is changed.
  • the illumination optical system in variable magnification illumination mechanism 50 is interlocked with the zoom magnification operation of zoom optical system 501 in accordance with the turning operation of zoom handle 502 in zoom lens body 5.
  • the 12 movable lenses 12b are moved, and the optimum illumination state for the zoom magnification set by the zoom optical system 501, that is, the optimum illumination range of the illumination light for the sample 2 can be set automatically, and the zoom magnification changes Therefore, it is possible to provide the observer with an observation mirror state that ensures a good illumination field and brightness. Furthermore, as in the past, every time the magnification is changed, the observer manually operates the illumination handle to find the optimal illumination light state for the set magnification.
  • the cylindrical groove cam 61a and the cylindrical groove cam 51a are connected by the timing belt 71c suspended between the gears 71b and 7la.
  • FIG. 7 shows a schematic configuration of a stereomicroscope according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the same parts as those of the fourth embodiment are indicated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.
  • the zoom mirror body 5 attached to the lower end of the light emitting tube 4 is attachable to and detachable from the light emitting tube 4.
  • the light projecting tube 4 has a slit 72 formed at the lower end of the tip.
  • the zoom mirror 5 is provided with an aperture 62 corresponding to the aperture 72 on the side of the light emitting tube 4 and, as shown in FIG. By sliding and pressing against 72, it can be attached to the lower end of the light-emitting tube 4 as shown in FIG.
  • the shaft 73 is connected to the gear 71 b disposed in the hollow portion.
  • the shaft 73 is disposed on the extension of the cylindrical groove cam 61 a in the zoom lens body 5.
  • a disc-like connecting member 74 is provided at the end of the shaft 73.
  • the connecting member 74 has a U-shaped groove 74a formed on the end face. Such a connecting member 74 is exposed to the outside from the notch 75 formed at the lower end of the light emitting tube 4.
  • the zoom lens body 5 has a disk shape at the tip of the cylindrical groove cam 61a.
  • a connecting member 63 is provided.
  • the connecting member 63 has a U-shaped protrusion 63a formed on the end face.
  • the U-shaped projecting portion 63 a can be connected by sliding and pressing the U-shaped groove 74 a of the connecting member 74. Further, such a connecting member 63 is disposed so as to slightly protrude from the mounting surface force of the zoom lens body 5 to the lower part of the light emitting tube 4.
  • the mirror 62 of the zoom mirror 5 is made to coincide with the cutout 72 of the floodlight tube 4 from the front side of the microscope. While sliding the zoom lens body 5 in the direction of the arrow C shown, push it in. At this time, since the zoom mirror body 5 is positioned with respect to the light projection tube 4 by the insertion of the optical sensor 62 into the memory 72, the direction of the projection 63a of the connecting member 63 and the groove 74a of the connecting member 74 By aligning in the direction of movement of the zoom lens body 5, the projecting portion 63a of the connecting member 63 can be inserted into the groove 74a of the connecting member 74 together with the slide of the zoom lens body 5.
  • the zoom lens body 5 is attached to the lower end of the light emitting tube 4 and at the same time, the cylindrical groove cam 6 la of the zoom lens body 5 is connected via the connecting members 63 and 74. It is also connected to axis 73. Then, from this state, when the zoom handle 502 is operated to rotate and the cylindrical groove cam 61a is rotated to change the magnification, the rotation of the cylindrical groove cam 61a is transmitted to the timing belt 7lc via the gear 71b, and further the gear It is transmitted to the cylindrical groove cam 51a via 71a. As a result, in the same manner as described above, an illumination state optimum for the zoom magnification set by the zoom optical system 501 is automatically set.
  • the body 62 of the body 5 may be pulled out of the socket 72 of the flash tube 4.
  • the zoom magnification set by the zoom mirror 5 and the optimum illumination state by the variable magnification illumination mechanism 50 can be matched.
  • the solution for example, the lowest zoom magnification is set in the zoom mirror 5, and the illumination handle 52 (see FIG. 7) is rotated on the variable magnification illumination mechanism 50 side to operate the lowest zoom magnification.
  • the zoom lens By simply inserting the connecting member 63 on the fifth side into the connecting member 74, the zoom magnification can be matched with the optimal illumination state.
  • zoom lens body 5 is configured to be attachable to and detachable from light projection tube 4 via the connecting mechanism configured using shaft 73 and connecting members 63 and 74 in this manner.
  • Various adjustments of the variable magnification illumination mechanism 50 and the variable magnification illumination mechanism 50 can be made separately, and it is not only easier to work than the adjustment of the zoom lens body 5 and the variable magnification illumination mechanism 50 integrally, but also more detailed. Adjustment can be performed efficiently.
  • the zoom mirror 5 can be removed as needed, it can be easily carried in even a small installation space, and so it can be transported during installation.
  • 11-1 to 11-3 show schematic configurations of the main parts of a stereomicroscope according to a sixth embodiment of the present invention, and the same parts as those of the fifth embodiment are the same as those in the fifth embodiment.
  • the code is attached and the description is omitted.
  • the disk-shaped connecting member 74 attached to the shaft 73 is provided with a slit 74b along the circumferential surface.
  • the projection tube 4 is provided with a support fitting 83.
  • the support fitting 83 has its tip end bent into an L shape, and a U-shaped notch 83a is formed.
  • the notch 83 a is inserted into the slit 74 b of the connecting member 74.
  • a screw hole 831 is formed at the base end, and holes 832 and 833 are formed on both sides of the screw hole 831.
  • pins 81a and 81b provided upright to the light projection tube 4 are inserted, and in the screw holes 831, screws 80 screwed to the light emission tube 4 are inserted. It is done.
  • the support fitting 83 is moved up and down along the pins 81a and 81b by the weight of itself and the amount of screwing of the screw 80, thereby moving the connecting member 74 up and down.
  • the connecting member 74 on the side of the light emitting tube 4 connected to the connecting member 63 on the zoom lens body 5 side, the screwed amount of the screw 80 is most loosened.
  • the support tool 83 is in contact with the tips of the pins 81a and 81b by its own weight. Also, when the screw 80 is screwed in, the support bracket 83 moves upward along the pins 81a and 81b, and the connecting member 74 also moves upward as shown in FIG. Is disconnected.
  • connection release mechanism configured using the support bracket 83, the screw 80, and the pins 81a, 8 lb, the connection member 63 and the connection member 74 are in a connected state, that is, When the cylindrical groove cam 6 la of the mirror 5 is connected to the shaft 73 via the connecting members 63 and 74, screwing in the screw 80 using the driver 82 as shown in FIG. 11-2
  • the support tool 83 is moved upward along the pins 81a and 81b, and the connection member 74 is also moved upward to release the connection with the connection member 63. That is, in this state, the connection between the connecting member 63 and the connecting member 74 can be released by adjusting the screwing amount of the screw 80 while the zoom lens body 5 is attached to the light projecting tube 4.
  • the illumination state of the variable magnification illumination mechanism 50 can be arbitrarily adjusted with the zoom mirror 5 attached.
  • the support bracket 83 moves downward until it abuts on the tips of the pins 81a and 81b by its own weight, so the connecting member 74 is It can be connected to the connecting member 74 again.
  • connection release mechanism In the connection release mechanism described above, the movement of the connection member 74 is assumed to be movement by its own weight, and in order to further smoothly move in the direction of gravity, an elastic member such as a spring is incorporated into the shaft 73 side. It may be configured to exert an elastic force always downward.
  • the present invention can be variously modified within the scope without changing the gist of the invention at the implementation stage other than the above embodiment.
  • the above embodiments include inventions of various stages, and various inventions can be extracted by appropriate combinations of a plurality of disclosed constituent requirements. For example, even if all the configuration requirements shown in the embodiment or some of the configuration requirements are deleted, the problems described in the section of the problems to be solved by the invention can be solved, and the effects of the invention are described. If the above effects can be obtained, a configuration from which this configuration requirement has been removed can be extracted as an invention.
  • the microscope according to the present invention is useful for a microscope for observing a sample through a zoom optical system capable of zooming, and in particular, the fluorescence emitted from the sample placed on the stage is emitted. Suitable for fluorescence microscopy to observe

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Abstract

 本発明にかかる実体顕微鏡は、ズーム変倍可能なズーム光学系501と、このズーム光学系501に対して光学的に接続された対物レンズ6とを有し、標本2から発せられる観察光を受光する観察光学ユニット10と、標本2を照明する照明光を射出する照明ユニット7と、観察光学ユニット10内であってズーム光学系501の光路外に挿設される反射ミラー13を有し、この反射ミラーおよび対物レンズ6を介して照明光を標本2に照射する近同軸落射照明光学系と、を備える。

Description

明 細 書
顕微鏡
技術分野
[0001] 本発明は、ズーム変倍可能なズーム光学系を介して試料の観察を行う顕微鏡に関 し、特にステージ上に載置した試料カゝら発せられる蛍光を観察する蛍光顕微鏡に適 用して好適な顕微鏡に関するものである。
背景技術
[0002] 近年、蛍光顕微鏡に用いられる顕微鏡は、ミクロ領域の観察に留まらずマクロ領域 の観察にも盛んに使用されるようになっている。こうした中で、より明るく、しかも均一 な照明が要求されており、従来の偏射照明や同軸落射照明ではなぐ近同軸落射照 明が用いられることが多くなつて 、る。
[0003] 図 12は、従来の蛍光顕微鏡 (例えば、特許文献 1参照)として、実体顕微鏡の一例 を示すもので、この場合、不図示の机上に架台 1が置かれており、この架台 1上には 、観察試料としての標本 2が載置されている。架台 1は、フットプレート 101と、このフッ トプレート 101上に支柱部材として立設された支柱 102とを有している。支柱 102に は、焦準ユニットとしての焦準部 3が設けられている。この焦準部 3は、支柱 102に固 定された固定部材 301と、固定部材 301に対して移動可能な可動部材 302とを有し ている。また、可動部材 302には、焦準ハンドル 303が設けられている。この焦準ハ ンドル 303は、焦準合わせのために用いられるもので、その回動操作に応じ、不図示 のピ-オンとラックからなる昇降機構を備えた焦準機構により可動部材 302を支柱 10 2に沿って上下動させるようにして 、る。
[0004] 可動部材 302には、投光管 400が設けられている。また、投光管 400の先端部に は、ズーム変倍可能なズーム光学系を有する観察光学ユニットとしてのズーム鏡体 5 00が設けられている。投光管 400は、フットプレート 101と平行になるように配置され る上管部 400aおよび下管部 400cと、焦準部 3の可動部材 302とズーム鏡体 500と の間に介在されるスペース部 400bとを有している。また、投光管 400には、光源手 段としての照明ユニット 7が設けられ、この照明ユニット 7から射出される励起光として の照明光を投光管 400内部の照明光学系 401aおよび励起フィルタ 9aを介してスぺ ース部 400b内部に導くようにしている。スペース部 400b内部には、照明光学系 401 aを介して導入される照明光の光軸 L1が配置され、この光軸 L1に沿って、さらに照 明光をリレーする照明光学系 401bが配置されている。そして、照明光学系 401bを 透過した光を反射ミラー 402, 403で反射させ、さらに後述する対物レンズ 6を通して 近同軸落射照明として標本 2に照射させる。
[0005] 対物レンズ 6は、下管部 400cの下面に取り付けられている。この対物レンズ 6は、 焦準部 3の操作に応じた投光管 400の上下動により、標本 2からの光の光軸、つまり 対物レンズ 6の光軸に等しい観察光軸 L2方向に移動して標本 2との相対距離を変化 させることで、標本 2にピント合わせ (焦準合わせ)できるようになつている。ズーム鏡 体 500は、上管部 400aと下管部 400cとに挟まれた空間に配置されている。このズー ム鏡体 500には、ズーム光学系 501及びズームハンドル 502が設けられている。ズー ム光学系 501は、観察光軸 L2に沿って配置され、ズームハンドル 502の回動操作に 応じてズーム変倍動作されることでズーム変倍観察を可能とするものである。上管部 400aの先端内部には、吸収フィルタ 9bが設けられ、先端上部には、結像レンズ (不 図示)と接眼レンズ 801を備えた結像光学ユニット 8が設けられ、対物レンズ 6を介し て集光される標本 2の観察像を接眼レンズ 801で目視観察可能にしている。なお、励 起フィルタ 9aと吸収フィルタ 9bとは、それぞれフィルタユニット 9内に設けられたター レット 9c上の所定位置に配置され、光学特性が異なる他の励起フィルタおよび吸収 フィルタと交換自在に設けられて 、る。
[0006] このような実体顕微鏡は、焦準部 3の可動部材 302とズーム鏡体 500との間に投光 管 400のスペース部 400bが配置されており、照明ユニット 7からの励起光としての照 明光は、スペース部 400b内の照明光学系 401bを透過し、反射ミラー 402, 403より 対物レンズ 6を通して標本 2に照射される。照射された励起光に応じて標本 2から発 せられる蛍光は、対物レンズ 6よりズーム鏡体 500の観察光軸 L2を通り、吸収フィル タ 9bを介して結像光学ユニット 8に導かれ、接眼レンズ 801により観察される。
[0007] 一方、特許文献 2には、蛍光顕微鏡が開示されるが、カゝかる蛍光顕微鏡についても 、対物レンズとズーム変倍光学系で構成される観察手段と焦準部との間に投光管の スペース部が配置され、このスペース部内部にプリズムを有する照明光学系を配置し 、これら照明光学系とプリズムにより標本に対して投光管力 倍率に応じた偏射照明 ができるようにしている。
[0008] 特許文献 1 :特開 2001— 166214号公報
特許文献 2 :特開 2002— 098899号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0009] ところが、上述した特許文献 1に開示された実体顕微鏡では、照明光を対物レンズ 6内に導入するための反射ミラー 403を配置するため、ズーム鏡体 500と対物レンズ 6との間に下管部 400cが突設されており、これによつてズーム光学系 501および対 物レンズ 6の 、ずれも配置することができな 、デッドスペースが観察光軸 L2沿いに形 成されるとともに顕微鏡装置が大型化されるという問題があった。また、ズーム鏡体 5 00と対物レンズ 6とを別体に構成し、各々個別に投光管 400に取り付ける必要がある ため、これらの着脱を行う場合に作業性が悪い、多くの作業時間を要するばかりか、 装置構成が複雑化されるという問題があった。
[0010] また、上述した従来の実体顕微鏡では、いずれも観察手段と焦準部との間に照明 光学系を収容するスペース部が配置されている。このため、観察者側から見て観察 手段、スペース部及び焦準部が重なって配置されるようになり、奥行き寸法の大きな 大型システムになってしまう。このようにシステムとして奥行き寸法が大きくなると、特 に焦準ハンドルまでの距離が大きくなるため、ハンドルの操作性が著しく低下すると いう問題が生じる。また、システムの大型化で架台を載置する机も、奥行き寸法が十 分大きなものを用意しなければならず、場合によっては、特別な机を用意する必要が あるなど経済的にも不利になるという問題も生じる。さらに、支柱には、焦準部及びス ペース部を介して観察手段が支持されるため、機械的強度の大きなものが必要となり 、さらにシステム全体が大型化するという問題もある。
[0011] 本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、小型で、操作性および作業性に優れ た顕微鏡を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段 [0012] 上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項 1にカゝかる顕微鏡は、ズー ム変倍可能なズーム光学系と、該ズーム光学系に対して光学的に接続された対物レ ンズとを有し、観察試料力 発せられる観察光を受光する観察光学ユニットと、前記 観察試料を照明する照明光を射出する光源手段と、前記観察光学ユニット内であつ て前記ズーム光学系の光路外に揷設される反射光学素子を有し、該反射光学素子 および前記対物レンズを介して前記照明光を前記観察試料に照射する照明手段と、 を備えたことを特徴とする。
[0013] また、請求項 2にかかる顕微鏡は、上記の発明において、前記観察光学ユニットを 前記対物レンズの光軸に垂直な方向へ着脱自在に保持する顕微鏡本体を備えたこ とを特徴とする。
[0014] また、請求項 3にかかる顕微鏡は、上記の発明において、前記観察試料は、蛍光 体を有し、前記照明手段は、前記蛍光体を励起する前記照明光を前記観察試料に 対して照射することを特徴とする。
[0015] また、請求項 4に力かる顕微鏡は、上記の発明において、前記観察試料に対する 前記観察光学ユニットの焦準合わせを行う焦準機構を有した焦準ユニットを備え、前 記照明手段の一部は、前記焦準ユ ット内に設けられることを特徴とする。
[0016] また、請求項 5にかかる顕微鏡は、上記の発明において、前記焦準ユニットによる 前記観察光学ユニットの焦準合わせ方向に立設され、前記焦準ユニットを前記焦準 合わせ方向に移動自在に支持する支柱部材を備え、前記照明手段の一部は、前記 焦準ユニット内で前記支柱部材に並設されることを特徴とする。
[0017] また、請求項 6にかかる顕微鏡は、上記の発明において、内部に中空部を有し、前 記焦準ユニットによる前記観察光学ユニットの焦準合わせ方向に立設されるとともに
、前記焦準ユニットを前記焦準合わせ方向に移動自在に支持する支柱部材を備え、 前記照明手段の一部は、前記焦準ユニット内で前記中空部内に配設されることを特 徴とする。
[0018] また、請求項 7にかかる顕微鏡は、上記の発明において、前記中空部は、前記支 持部材の立設方向に沿って形成された中空溝であり、前記照明手段の一部は、前 記焦準ユニット内で前記中空溝内に配設されることを特徴とする。 [0019] また、請求項 8にかかる顕微鏡は、上記の発明において、前記焦準ユニットによる 前記観察光学ユニットの焦準合わせ方向と垂直に形成された貫通孔であって開口部 が該焦準合わせ方向に延伸形成された長穴貫通孔を有し、前記焦準合わせ方向に 立設されるとともに、前記焦準ユニットを前記焦準合わせ方向に移動自在に支持す る支柱部材を備え、前記照明手段の一部は、前記焦準ユニット内で前記長穴貫通孔 に貫設されることを特徴とする。
[0020] また、請求項 9にかかる顕微鏡は、上記の発明において、前記ズーム光学系のズ 一ム変倍動作に連動し、前記照明手段による前記照明光の照射範囲を変倍させる 連動変倍機構を備えたことを特徴とする。
[0021] また、請求項 10にかかる顕微鏡は、上記の発明において、前記観察光学ユニット は、前記ズーム光学系をズーム駆動して該ズーム光学系に前記ズーム変倍動作をさ せるズーム駆動機構を有し、前記照明手段は、前記照射範囲を変倍可能な変倍レン ズ系と、前記変倍レンズ系を変倍駆動して該変倍レンズ系に照射変倍動作をさせる 変倍駆動機構とを有し、前記連動変倍機構は、前記ズーム駆動機構および前記変 倍駆動機構に接続され、前記ズーム光学系に対する前記ズーム駆動機構のズーム 駆動動作に連動し、前記変倍駆動機構に前記変倍レンズ系を変倍駆動させることを 特徴とする。
[0022] また、請求項 11にかかる顕微鏡は、上記の発明において、前記ズーム光学系は、 該ズーム光学系の光軸方向に移動可能なズーム可動レンズを有し、前記変倍光学 系は、該変倍光学系の光軸方向に移動可能な変倍可動レンズを有し、前記ズーム 駆動機構は、前記ズーム可動レンズを移動させて前記ズーム光学系に前記ズーム 変倍動作をさせ、前記変倍駆動機構は、前記変倍可動レンズを移動させて前記変 倍光学系に前記照射変倍動作をさせ、前記連動変倍機構は、前記ズーム駆動機構 による前記ズーム可動レンズの移動量に応じて前記変倍駆動機構に前記変倍可動 レンズを移動させることを特徴とする。
[0023] また、請求項 12にかかる顕微鏡は、上記の発明において、前記観察光学ユニット を前記対物レンズの光軸に垂直な方向へ着脱自在に保持する顕微鏡本体と、前記 連動変倍機構と前記ズーム駆動機構との間に設けられ、前記観察光学ユニットの前 記顕微鏡本体に対する装着にともなって前記ズーム駆動機構を前記連動変倍機構 に連結させ、該ズーム駆動機構の前記ズーム駆動動作を該連動変倍機構に伝達さ せるとともに、前記観察光学ユニットの前記顕微鏡本体からの離脱にともなって前記 ズーム駆動機構を前記連動変倍機構力 分離させる連結機構と、を備えたことを特 徴とする。
[0024] また、請求項 13にかかる顕微鏡は、上記の発明において、前記連動変倍機構と前 記ズーム駆動機構との間に設けられ、前記ズーム駆動機構を前記連動変倍機構に 連結させ、該ズーム駆動機構の前記ズーム駆動動作を該連動変倍機構に伝達させ る連結機構と、前記連結機構による前記ズーム駆動機構と前記連動変倍機構との連 結を解除させる連結解除機構と、を備えたことを特徴とする。
発明の効果
[0025] 本発明によれば、小型で、操作性および作業性に優れた顕微鏡を提供できる。
図面の簡単な説明
[0026] [図 1]図 1は、本発明の第 1の実施の形態にカゝかる実体顕微鏡の概略構成を示す図 である。
[図 2]図 2は、本発明の第 2の実施の形態にカゝかる実体顕微鏡の概略構成を示す図 である。
[図 3]図 3は、図 2に示した A— A断面を示す図である。
[図 4]図 4は、本発明の第 3の実施の形態にカゝかる実体顕微鏡の概略構成を示す図 である。
[図 5-1]図 5—1は、図 4に示した B— B断面を示す図である。
[図 5-2]図 5— 2は、図 4に示した支柱の縦断面を示す図である。
[図 6]図 6は、本発明の第 4の実施の形態にカゝかる実体顕微鏡の概略構成を示す図 である。
[図 7]図 7は、本発明の第 5の実施の形態にカゝかる実体顕微鏡の概略構成を示す図 である。
[図 8-1]図 8— 1は、図 7に示した投光管側の要部構成を示す拡大図である。
[図 8-2]図 8— 2は、図 8— 1に示した連結部材の正面図である。 [図 9-1]図 9— 1は、図 7に示したズーム鏡体側の要部構成を示す拡大図である。
[図 9-2]図 9— 2は、図 9—1に示した連結部材の正面図である。
[図 10]図 10は、図 7に示したズーム鏡体と投光管との結合部の拡大図である。
[図 11-1]図 11— 1は、本発明の第 6の実施の形態に力かる実態顕微鏡のズーム鏡 体と投光管との結合部を示す拡大図である。
[図 11-2]図 11— 2は、本発明の第 6の実施の形態に力かる実態顕微鏡のズーム鏡 体と投光管との結合部を示す拡大図である。
[図 11-3]図 11— 3は、図 11— 1に示した支持金具の正面図である。
[図 12]図 12は、従来の実体顕微鏡の概略構成を示す図である。
符号の説明
1···架台、 101···フットプレート
102···支柱、 102a…溝部、 102b…貫通孔
2···標本、 3…焦準部
4…投光管、 4a…照明光学系
5…ズーム鏡体、 501…ズーム光学系
501a, 501b…固定レンズ、 501c, 501d…可動レンズ
502···ズームハンドル、 6···対物レンズ
7…照明ユニット、 8…結像光学ユニット
801···接眼レンズ、 9···フィルタユニット
9a…励起フィルタ、 9b…吸収フィルタ、 9c…ターレット
10…観察光学ユニット、 11···焦準部
111…固定部材、 112…可動部材
112a…突起部、 113…準焦ハンドル
12···照明光学系、 12a…固定レンズ、
12b…可動レンズ、 13···反射ミラー
14…反射ミラー、 21···焦準部
211···固定部材、 21 la…中空部、 21 lb…開口部
212···可動部材、 212a…中空部、 212b…透孔 213···準焦ハンドル
25···筒状ユニット、 31···焦準部
311…固定部材、 311a…中空部
311b, 311c…透孔、 312···可動部材
312a…凹部、 312b…透孔、 313···準焦ノヽンドル
32···筒状ユ ット、 33···照明光学系
41···焦準部、 412…可動部材、 413…焦準ハンドル
50···変倍照明機構、 51···変倍駆動機構
51a…円筒溝カム、 51b…カム従節部品、 51c…レンズ保持枠
52···照明ハンドル
61···ズーム駆動機構、 61a…円筒溝カム
61b, 61c…カム従節部品、 61d, 61e…レンズ保持枠
62···ォスァリ、 63···連結部材、 63a…突出部
71…連動変倍機構、 71a, 71b…ギア、
71c…タイミングベル卜、 72···メスァリ
73···軸、 74…連結部材、 74a…溝部、 74b…スリット
75···切欠き部、 80···ネジ、 81a, 81b…ピン、 82···ドライノ
83···支持金具、 83a…切欠き部
831···ネジ孔、 832, 833···孔部
L1…光軸、 観察光軸、 L3 '光軸
発明を実施するための最良の形態
[0028] 以下、本発明の実施の形態を図面に従い説明する。
[0029] (第 1の実施の形態)
図 1は、本発明の第 1の実施の形態にカゝかる実体顕微鏡の概略構成を示すもので
、図 12と同一部分には同符号を付して説明を省略する。
[0030] 架台 1のフットプレート 101上に立設された支柱部材としての支柱 102には、焦準ュ ニットとしての焦準部 11の固定部材 111が固定して設けられ、この固定部材 111に 対し、投光管 4を装着した可動部材 112が移動可能に設けられている。可動部材 11 2には、焦準ハンドル 113が設けられている。この焦準ハンドル 113は、焦準合わせ のために用いられるもので、その回動操作に応じ、不図示のピニオンとラックからなる 昇降機構を備えた焦準機構により固定部材 111に対して可動部材 112を支柱 102 に沿って上下動させるようにしている。可動部材 112内には、投光管 4内の照明光学 系 4aおよび励起フィルタ 9aを介して導入される照明光の光軸 L1がズーム鏡体 5と支 柱 102の間で、該支柱 102に沿った方向に位置されている。この光軸 L1上には、励 起光としての照明光を対物レンズ 6に導くための照明光学系 12が配置されている。ま た、可動部材 112には、投光管 4の先端部に設けられ、内部にズーム光学系 501を 有したズーム鏡体 5が隣接して配置されて 、る。投光管 4の先端部とズーム鏡体 5と は、不図示のァリ構造などの連結機構により直接連結されている。
[0031] 可動部材 112には、ズーム鏡体 5が隣接される側面に突起部 112aが設けられてい る。この突起部 112aは、ズーム鏡体 5内部に位置されており、その先端部には、反射 ミラー 13が所定角度傾けて取付けられている。これによつて、反射ミラー 13は、ズー ム鏡体 5に対し、ズーム鏡体 5内であってズーム光学系 501の光路外に揷設されてい る。この反射ミラー 13は、可動部材 112内部の照明光学系 12を透過し反射ミラー 14 で反射した照明光を、さらに対物レンズ 6の光軸方向つまり観察光軸 L2方向に反射 させるもので、対物レンズ 6を通して近同軸落射照明として標本 2に照射させる。ここ で、対物レンズ 6は、ズーム鏡体 5に対して直接かつ交換自在に取り付けられており、 ズーム鏡体 5内のズーム光学系 501に対して光学的に接続されている。また、このよ うにズーム鏡体 5と対物レンズ 6とが一体に接続されることで観察光学ユニット 10が構 成されている。その他の構成は、図 12と同様である。
[0032] このような構成において、照明ユニット 7から励起光としての照明光が発せられると、 この照明光は、投光管 4内の照明光学系 4aおよび励起フィルタ 9aを介して可動部材 112内部の照明光学系 12に導かれ、この照明光学系 12を通って、さらに反射ミラー 14, 13で反射し、対物レンズ 6を通して近同軸落射照明として標本 2に照射される。 すなわち、照明光学系 4a, 12および反射ミラー 13, 14によって、照明手段としての 近同軸落射照明光学系が構成されている。この場合、焦準合わせのため焦準ハンド ル 113を回動操作すると、この回動操作に応じ、固定部材 111に対して可動部材 11 2が上下動される力 可動部材 112の移動とともに照明光学系 12及び反射ミラー 14 , 13も光軸 L1方向に移動するので、照明光学系 12に導入される照明光は、安定し て反射ミラー 14, 13を介して対物レンズ 6まで導かれる。
[0033] その後、照射された励起光に応じて標本 2から発せられる観察光としての蛍光は、 対物レンズ 6、ズーム鏡体 5および吸収フィルタ 9bを介して結像光学ユニット 8に導か れ、標本 2の観察像を形成し、接眼レンズ 801により観察される。
[0034] 以上のように、本第 1の実施の形態に力かる実体顕微鏡では、ズーム変倍可能なズ ーム光学系 501と、このズーム光学系 501に対して光学的に接続された対物レンズ 6 とを有し、標本 2から発せられる観察光としての蛍光を受光する観察光学ユニット 10 と、この観察光学ユニット 10内であってズーム光学系 501の光路外に揷設される反 射ミラー 13を有し、反射ミラー 13および対物レンズ 6を介して照明ユニット 7からの照 明光を標本 2に照射する近同軸落射照明光学系と、を備えているため、ズーム鏡体 5 と対物レンズ 6との間に反射ミラー 13を配置するためのスペースを設けることなぐ標 本 2に対して近同軸落射照明を実現している。これによつて、この実体顕微鏡では、 ズーム鏡体 5と対物レンズ 6との間において観察光軸 L2方向にデッドスペースを形成 させることなく、ズーム光学系 501等を効率的に配置することができ、顕微鏡装置の 小型化を向上させている。また、ズーム鏡体 5と対物レンズ 6とを直接接続し、観察光 学ユニット 10として一体構成しているため、この観察光学ユニット 10を顕微鏡本体と しての投光管 4、焦準部 3等に対して着脱する場合、個別に着脱を行う場合に比べて 短時間で効率的に作業を実施することができる。さらに、このように観察光学ユニット 10として構成を一体ィ匕したことで、顕微鏡装置構成の簡略化を促進させて!/ヽる。
[0035] また、照明ユニット 7から照明光を案内する照明光学系 12を焦準部 3の可動部材 1 12内部に配置するようにしたので、従来の可動部材とズーム鏡体との間に介在され た投光管のスペース部を省略して可動部材 112とズーム鏡体 5を隣接して配置する ことができる。これにより、観察者側から見て重なって配置されるのがズーム鏡体 5と 焦準部 3のみとなり奥行き寸法を大幅に小さくできるので、システムとして小型化を実 現できる。また、奥行き寸法が小さくなることにより、観察者から焦準部 3の焦準ハンド ル 303までの距離を小さくできるので、観察者の手の届く範囲が広がり操作性の向上 を図ることができる。さらに、システムとして小型化できることにより架台 1の机上への 配置が容易になるとともに、机についても奥行き寸法の小さなものが使用できるので
、特別な机を用意する必要もなくなり経済的に有利にできる。さらに、支柱 102には、 焦準部 3を介して直接ズーム鏡体 5を支持しているため、機械的強度も小さなものに でき、この点でも小型化できる。さらに、照明光学系 12を可動部材 112内部に配置し て一体ィ匕した簡略な構造により安価を実現でき、さらに、このような一体ィ匕した構造に より剛性も向上し、さらに、このような一体ィ匕構造によってユニット形状として簡略ィ匕す ることで、他ユニットとの組合せが容易になるなどシステム性の向上も実現できる。
[0036] なお、上述した実施の形態では、照明光学系 12をズーム鏡体 5と支柱 102の間で 、該支柱 102に沿った方向に配置するようにした力 支柱 102に対してズーム鏡体 5 と反対側で支柱 102に沿った方向に配置するようにしてもよい。こうすれば、照明ュ ニット 7下方のデッドスペースを有効に利用できるので、さらなる小型化を実現できる
[0037] (第 2の実施の形態)
次に、本発明の第 2の実施の形態を説明する。図 2は、本発明の第 2の実施の形態 にかかる実体顕微鏡の概略構成を示すもので、図 1と同一部分には同符号を付して 説明を省略する。
[0038] この場合、架台 1のフットプレート 101上に立設された支柱 102には、焦準部 21の 固定部材 211が固定して設けられ、この固定部材 211に対し、投光管 4を装着した可 動部材 212が移動可能に設けられている。
[0039] 支柱 102は、焦準部 21内部に位置される前側側面(図 2における左側側面)に図 3
(図 2の A— A断面図)に示すように断面 U字状の溝部 102aが中心軸 aに沿って形成 されている。また、固定部材 211は、支柱 102が揷通される中空部 21 laを有している 。また、この固定部材 211側面には、前記溝部 102aの開口と連通させて前記中空部 21 laまで達する開口部 21 lbが前記中心軸 a方向に沿って形成されている。さらに、 可動部材 212は、固定部材 211が揷通される中空部 212aを有している。また、この 可動部材 212側面には、前記固定部材 211の開口部 211bと連通させて前記中空 部 212aまで達する透孔 212bが形成されている。 [0040] 図 2に戻って、可動部材 212には、焦準ハンドル 213が設けられている。この焦準 ノ、ンドル 213は、焦準合わせのために用いられるもので、その回動操作に応じ、不図 示のピ-オンとラックからなる昇降機構を備えた焦準機構により固定部材 211に対し 可動部材 212を支柱 102に沿った方向に上下動させるようにして 、る。
[0041] 支柱 102の溝部 102a内部には、投光管 4内の照明光学系 4aを介して導入される 照明光の光軸 L1が位置されている。この光軸 L1は、支柱 102の中心軸 a上を溝部 1 02aに沿って配置されている。この光軸 L1上には、照明光を対物レンズ 6に導くため の照明光学系 12及び反射ミラー 14が配置されている。この場合、反射ミラー 14は、 可動部材 212の透孔 212bに揷装された筒状ユニット 25内に配置されて 、る。この筒 状ユニット 25は、水平方向に配置されたもので、一方の端部が固定部材 211の開口 部 21 lbを介して支柱 102の溝部 102a内部に配置され、他方の端部がズーム鏡体 5 内部に揷設されている。そして、支柱 102の溝部 102a内部に配置された一方の端 部に前記反射ミラー 14を設け、ズーム鏡体 5内部に揷設される端部に所定の角度傾 けて反射ミラー 13を設け、照明光学系 12を透過した照明光を反射ミラー 14で反射し 、筒状ユニット 25内部を通って反射ミラー 13に導くようにしている。反射ミラー 13は、 反射ミラー 14で反射される照明光学系 12からの照明光を対物レンズ 6の光軸方向 つまり観察光軸 L2方向に反射させ、対物レンズ 6を通して近同軸落射照明として標 本 2に照射させる。
[0042] その他の構成は、図 1と同様である。
[0043] このような構成において、照明ユニット 7から励起光としての照明光が発せられると、 この照明光は、投光管 4内の照明光学系 4aおよび励起フィルタ 9aを介して支柱 102 の溝部 102a内部の照明光学系 12に導かれ、この照明光学系 12を通り、さらに反射 ミラー 14, 13で反射し、対物レンズ 6を通して近同軸落射照明として標本 2に照射さ れる。この場合も、焦準合わせのため焦準ハンドル 213を回動操作すると、この回動 操作に応じ、不図示のピ-オンとラックからなる昇降機構を備えた焦準機構により固 定部材 211に対し可動部材 212が上下動される力 可動部材 212の移動とともに筒 状ユニット 25も支柱 102の溝部 102aに沿って上下動し、照明光学系 12に対し反射 ミラー 13, 14を光軸 L1方向に移動させるので、照明光学系 12に導入される照明光 は、安定して反射ミラー 13, 14を介して対物レンズ 6まで導かれる。
[0044] その後、照射された励起光に応じて標本 2から発せられる観察光としての蛍光は、 対物レンズ 6、ズーム鏡体 5および吸収フィルタ 9bを介して結像光学ユニット 8に導か れ、標本 2の観察像を形成し、接眼レンズ 801により観察される。
[0045] したがって、このようにしても第 1の実施の形態と同様な効果を得られる。さらに、照 明ユ ット 7から照明光を案内する照明光学系 12が支柱 102内部、つまり溝部 102a 内部に配置されるので、照明ユニット 7からの光束を照明光学系 12まで導く照明光 学系 4aの光路長を短くできる。これにより、光路での光損失を最小限にでき、明るい 照明光を供給できる。また、投光管 4の奥行き方向の寸法も小さくでき、システムとし てさらに小型化を実現できる。また、焦準部 3内に照明光学系 12と支柱 102とを並列 して配置する必要がなくなるため、焦準部 3自身も小型化できる。さらに、照明光学系 12を支柱 102内部に配置することで、照明ユニット 7の下方スペースに焦準部 3の一 部を構成する可動部材 212及び焦準ハンドル 213などを配置することができるので、 照明ユニット 7下方のデッドスペースを有効に活用でき、システムとしてさらに小型化 を図ることができる。
[0046] (第 3の実施の形態)
次に、本発明の第 3の実施の形態を説明する。図 4は、本発明の第 3の実施の形態 にかかる実体顕微鏡の概略構成を示すもので、図 1と同一部分には同符号を付して 説明を省略する。
[0047] この場合、架台 1のフットプレート 101上に立設された支柱 102には、焦準部 31の 固定部材 311が固定して設けられ、この固定部材 311に対して可動部材 312が移動 可能に設けられている。支柱 102は、焦準部 31内部において、図 5— 1 (図 4の B— B 断面図)及び図 5— 2 (支柱 102の縦断面図)に示すように、中心軸 aつまり焦準部 31 による焦準合わせ方向に垂直な貫通孔 102bが形成されている。この貫通孔 102bは 、開口部が中心軸 a方向に延伸されて長穴状に形成されている。固定部材 311は、 支柱 102が揷通される中空部 31 laを有している。また、この固定部材 311側面には 、貫通孔 102bの両開口部と連通させて中空部 31 laまで達する透孔 31 lb, 311cが 中心軸 aに沿って形成されている。可動部材 312は、固定部材 311が嵌合される凹 部 312aが形成されている。また、可動部材 312側面には、前記固定部材 311の透 孔 31 lbと連通させて前記凹部 312a底面まで達する透孔 312bが形成されて 、る。
[0048] 図 4に戻って、可動部材 312には、焦準ハンドル 313が設けられている。この焦準 ノ、ンドル 313は、焦準合わせのために用いられるもので、その回動操作に応じ、不図 示のピ-オンとラックからなる昇降機構を備えた焦準機構により固定部材 311に対し 可動部材 312を支柱 102に沿った方向に上下動させるようにしている。また、可動部 材 312にはズーム鏡体 5が隣接して配置されている。この場合、可動部材 312とズー ム鏡体 5は、不図示のァリ構造などの連結機構により直接連結されている。
[0049] 可動部材 312の透孔 312bには、投光管としての筒状ユニット 32が揷装されている 。この筒状ユニット 32は、支柱 102と直交する方向、ここでは水平方向に配置された もので、一方の端部が固定部材 311の透孔 31 lb, 311c及び支柱 102の貫通孔 10 2bを介して外部に導出され、また、他方の端部がズーム鏡体 5内部に配置されてい る。
[0050] 筒状ユニット 32の一方の端部には、光源手段としての照明ユニット 7が設置されて いる。また、筒状ユニット 32内部には、照明ユニット 7から射出される照明光の光軸 L 3に沿って照明光を対物レンズ 6に導くための照明光学系 33および励起フィルタ 9a が配置されている。さらに、筒状ユニット 32のうちズーム鏡体 5内部に揷設される他方 の端部には、所定角度傾けて反射ミラー 13が配置されている。この反射ミラー 13は、 筒状ユニット 32内の照明光学系 33を透過した照明光を対物レンズ 6の光軸方向つ まり観察光軸 L2方向に反射させ、対物レンズ 6を通して近同軸落射照明として標本 2 に照射させる。なお、結像光学ユニット 8内の観察光軸 L2上には、吸収フィルタ 9bが 配置されている。
[0051] その他の構成は、図 1と同様である。
[0052] このような構成において、照明ユニット 7から励起光としての照明光が発せられると、 この照明光は、筒状ユニット 32内の照明光学系 33および励起フィルタ 9aを介して反 射ミラー 13に導かれ、この反射ミラー 13で反射し、対物レンズ 6を通して近同軸落射 照明として標本 2に照射される。この場合も、焦準合わせのため焦準ハンドル 313を 回動操作すると、この回動操作に応じ、不図示のピ-オンとラックからなる昇降機構 を備えた焦準機構により固定部材 311に対し可動部材 312が上下動されるが、可動 部材 312の移動とともに筒状ユニット 32も支柱 102の貫通孔 102bに沿って上下動し 、照明ユニット 7とともに照明光学系 33および励起フィルタ 9aも上下方向に移動する ので、照明光学系 33に導入される照明光は、安定して反射ミラー 13を介して対物レ ンズ 6まで導かれる。
[0053] その後、照射された励起光に応じて標本 2から発せられる観察光としての蛍光は、 対物レンズ 6、ズーム鏡体 5を介して結像光学ユニット 8に導かれ、吸収フィルタ 9bを 介して標本 2の観察像を形成し、接眼レンズ 801により観察される。
[0054] したがって、このようにしても第 1の実施の形態と同様な効果を得られる。さらに、照 明光学系 33および励起フィルタ 9aを有する筒状ユニット 32を直線的に構成すること で光路長を短くできるので、光路での光損失を最小限にでき、明るい照明光を供給 できる。また、ユニットとしての形状をシンプルにできるので、システム性が向上する。 さらに、筒状ユニット 32に直接照明ユニット 7を取付けているので、焦準部 3の上方や 後方の出っ張りがなくなり、システムとして小型化を実現できる。さらに、反射ミラーな どの光学素子の数が減り、構成もシンプルになることから価格的にも安価にできる。
[0055] (第 4の実施の形態)
次に、本発明の第 4の実施の形態を説明する。図 6は、本発明の第 4の実施の形態 にかかる実体顕微鏡の概略構成を示すもので、図 1と同一部分には、同符号を付し て説明を省略する。
[0056] 図 6に示すように、架台 1のフットプレート 101上に立設された支柱 102には、焦準 部 41の可動部材 412が設けられている。この可動部材 412は、焦準ハンドル 413の 回動操作に応じ、図示しな 、ラックおよびピ-オン力もなる昇降機構を備えた焦準機 構により支柱 102に沿って上下動自在に設けられている。なお、投光管 4は、焦準部 41上に搭載されている。
[0057] 本第 4の実施の形態に力かる実体顕微鏡では、変倍レンズ系としての照明光学系 1 2と、この照明光学系 12に対して設けられた変倍駆動機構 51とを用いて変倍照明機 構 50が構成されている。照明光学系 12は、固定レンズ 12aおよび可動レンズ 12bを 用いて構成され、このうち可動レンズ 12bは、レンズ保持枠 51cに保持されている。レ ンズ保持枠 51cには、後述する円筒溝カム 51aとともに変倍駆動機構 51を構成する カム従節部品 51bが設けられている。カム従節部品 51bには、円筒溝カム 51aが螺 装されている。円筒溝カム 51aは、光軸 L1に沿って配置されており、周方向に回動さ れることで、カム従節部品 51bを介して可動レンズ 12bを光軸 L1に沿って上下動させ る。
[0058] 一方、ズーム鏡体 5内には、ズーム光学系 501に対してズーム駆動機構 61が設け られている。ズーム光学系 501は、観察光軸 L2に沿って固定レンズ 501a, 501bと 可動レンズ 501c, 501dとを用いて構成され、このうち可動レンズ 501c, 501dは、そ れぞれレンズ保持枠 61d, 61eに保持されている。レンズ保持枠 61d, 61eには、後 述する円筒溝カム 61aとともにズーム駆動機構 61を構成するカム従節部品 61b, 61 cが設けられている。カム従節部品 61b, 61cには、円筒溝カム 61aが螺装されている 。円筒溝カム 61aは、観察光軸 L2に沿って配置されており、不図示の伝達歯車を介 してズームハンドル 502に接続され、このズームハンドル 502の回動操作に応じて回 動されることで、カム従節部品 61b, 61cを介して可動レンズ 501c, 501dを観察光 軸 L2に沿って相反方向に上下動させる。
[0059] この場合、変倍駆動機構 51における円筒溝カム 51aの先端部(図 6中、上端部)は 投光管 4の中空部まで延出され、この先端部にギア 71aが設けられている。同様に、 ズーム駆動機構 61における円筒溝カム 61aの先端部(図 6中、上端部)は投光管 4の 中空部まで延出され、この先端部にギア 71bが設けられている。また、ギア 71a, 71b の間には、投光管 4の中空部内でタイミングベルト 71cが懸架されている。これらのギ ァ 71a, 71bおよびタイミングベルト 71cは、ズームハンドル 502の回動操作に応じた 円筒溝カム 61aの回転駆動力を変倍照明機構 50側の円筒溝カム 51aに伝達するも のである。この場合、ギア 71a, 71bは、円筒溝カム 61aの回転に応じたズーム光学 系 501の低倍力も高倍までのズーム変倍動作に対応し、照明光学系 12に適宜最適 な照射範囲を設定させる回転量を円筒溝カム 5 laに伝えられる関係になっている。こ れにより、ズーム鏡体 5におけるズーム光学系 501のズーム変倍動作に連動し、変倍 照明機構 50の照明光学系 12によって標本 2に対する照明光の照射範囲を変倍させ る連動変倍機構 71が構成されて 、る。 [0060] その他の構成は、図 1と同様である。
[0061] このような構成において、低倍観察を行なうには、観察者は、ズームハンドル 502を 回転操作して円筒溝カム 61aを回転させ、一方の可動レンズ 501cを上方に、他方の 可動レンズ 501dを下方に移動させる。これによりズーム鏡体 5が低倍状態に設定さ れて低倍観察が可能となる。また、このとき円筒溝カム 61aの回転は、ギア 71bを介し てタイミングベルト 71cに伝えられ、さらにギア 71aを介して円筒溝カム 51aに伝えら れる。これにより、円筒溝カム 51aは回転され、可動レンズ 12bを下方に移動させるよ うになり、標本 2への照明光の照射範囲が拡大変倍され、観察視野全体が明るく照 明される。
[0062] 一方、高倍観察を行なうには、観察者は、ズームハンドル 502を上述の低倍観察時 とは逆方向に回転操作して円筒溝カム 61aを回転させ、一方の可動レンズ 501cを下 方に、他方の可動レンズ 501dを上方に移動させる。これによりズーム鏡体 5が高倍 状態に設定されて高倍観察が可能となる。また、このとき円筒溝カム 61aの回転は、 ギア 71bを介してタイミングベルト 71cに伝えられ、さらにギア 71aを介して円筒溝力 ム 51aに伝えられる。これ〖こより、円筒溝カム 51aは、上述の低倍観察時とは逆方向 に回転され、可動レンズ 12bを上方に移動させるようになり、標本 2への照明光をスポ ット状に集光して照射範囲を縮小変倍させ、観察視野が明るく照明される。
[0063] なお、連動変倍機構 71は、このように低倍観察時および高倍観察時にズームハン ドル 502が回動操作された場合、ズーム駆動機構 61の円筒溝カム 61aによる可動レ ンズ 501c, 501dの移動量に応じて変倍駆動機構 51の円筒溝カム 51aに可動レン ズ 12bを移動させ、照明光の照明範囲を変倍させる。
[0064] したがって、このようにすれば、ズーム鏡体 5でのズームハンドル 502の回動操作に 応じたズーム光学系 501のズーム変倍動作に連動して変倍照明機構 50における照 明光学系 12の可動レンズ 12bを移動させ、ズーム光学系 501で設定されたズーム倍 率に最適な照明状態、つまり標本 2に対する照明光の最適な照明範囲を自動的に 設定でき、ズーム倍率の変更に応じて常に良好な照明視野および明るさが確保され た観察鏡状態を観察者に提供できる。さらに、従来のように変倍するごとに観察者が 照明ハンドルを手動操作して設定倍率に最適な照明光の状態を探し当てるようにし ていたものと比べ、操作の手間を省略できるとともに時間も大幅に短縮でき、観察効 率を大幅に向上できる。また、ズームハンドル 502の回転操作による円筒溝カム 61a の回転をタイミングベルト 71cを用いて変倍照明機構 50側の円筒溝カム 51aに伝え るようにしているので、倍率状態に応じた照明光の微妙な調整も行なうことができる。 さらに、ズーム鏡体 5側の円筒溝カム 61aと変倍照明機構 50側の円筒溝カム 51aの 間をタイミングベルト 71cで連結する構成としたので、これらの構成を簡単にでき、価 格的にも安価にできる。
[0065] なお、本第 4の実施の形態では、円筒溝カム 61aと円筒溝カム 51aは、ギア 71b, 7 laの間に懸架されたタイミングベルト 71cにより連結するようにした力 これら間は、例 えば、ギア等のみを用いて連結することができるなど、他の回転伝達手段を採用する ことも可能である。
[0066] (第 5の実施の形態)
次に、本発明の第 5の実施の形態を説明する。図 7は、本発明の第 5の実施の形態 にかかる実体顕微鏡の概略構成を示すもので、第 4の実施の形態と同一部分には、 同符号を付して説明を省略する。
[0067] この場合、投光管 4の先端下部に装着されるズーム鏡体 5は、投光管 4に対して着 脱可能にされている。投光管 4は、図 8—1に示すように先端下部にメスァリ 72が形成 されている。また、ズーム鏡体 5は、図 9—1に示すように、投光管 4側のメスァリ 72に 対応するォスァリ 62が形成され、図 7に示すように顕微鏡正面側より図示矢印 C方向 からメスァリ 72に対してスライドさせて押し込むことにより、図 10に示すように投光管 4 の先端下部に装着できるようになって 、る。
[0068] 投光管 4は、図 8—1に示すように中空部に配置されるギア 71bに対し軸 73が連結 して設けられている。この軸 73は、ズーム鏡体 5内の円筒溝カム 61aの延長線上に 配置されている。この軸 73の端部には、円板状をした連結部材 74が設けられている 。連結部材 74は、図 8— 2に示すように、端面に U字状の溝部 74aが形成されている 。このような連結部材 74は、投光管 4の先端下部に形成された切欠き部 75より外部 に露出している。
[0069] 一方、ズーム鏡体 5は、図 9—1に示すように円筒溝カム 61aの先端に円板状をした 連結部材 63が設けられている。連結部材 63は、図 9— 2に示すように、端面に U字 状の突出部 63aが形成されている。この U字状の突出部 63aは、連結部材 74の U字 状の溝部 74aに対してスライドさせて押し込むことにより連結可能になっている。また 、このような連結部材 63は、ズーム鏡体 5の投光管 4下部への装着面力 僅かに突 出して配置されている。
[0070] このような構成において、ズーム鏡体 5を投光管 4に装着するには、顕微鏡正面側 より投光管 4のメスァリ 72にズーム鏡体 5のォスァリ 62を一致させ、図 6に示す矢印 C 方向にズーム鏡体 5をスライドさせながら押し込むようにする。このときォスァリ 62のメ スァリ 72への挿入によりズーム鏡体 5が投光管 4に対し位置決めされるので、連結部 材 63の突出部 63aと連結部材 74の溝部 74aの向きをズーム鏡体 5の移動方向に揃 えることで、ズーム鏡体 5のスライドとともに連結部材 63の突出部 63aを連結部材 74 の溝部 74aに挿入することができる。
[0071] これにより、図 10に示すように投光管 4の先端下部にズーム鏡体 5が装着され、同 時に、ズーム鏡体 5の円筒溝カム 6 laが連結部材 63, 74を介して軸 73にも連結され る。そして、この状態から、ズームハンドル 502を回転操作し円筒溝カム 61aを回転さ せて変倍操作すると、円筒溝カム 61aの回転は、ギア 71bを介してタイミングベルト 7 lcに伝えられ、さらにギア 71aを介して円筒溝カム 51aに伝えられる。これにより、上 述したと同様にしてズーム光学系 501で設定されたズーム倍率に最適な照明状態が 自動的に設定される。
[0072] 一方、ズーム鏡体 5を投光管 4から取外すには、連結部材 63の突出部 63aと連結 部材 74の溝部 74aの向きをズーム鏡体 5の移動方向に揃えたのち、ズーム鏡体 5の ォスァリ 62を投光管 4のメスァリ 72から引き抜くようにすれば良い。
[0073] なお、このようにズーム鏡体 5を投光管 4に装着可能とすると、ズーム鏡体 5で設定 されるズーム倍率と変倍照明機構 50での最適な照明状態を一致させることが問題と なるが、この解決策として、例えば、ズーム鏡体 5において最低のズーム倍率を設定 し、変倍照明機構 50側において照明ハンドル 52 (図 7参照)を回転操作して最低ズ ーム倍率に対する最適な照明状態を設定した状態で、連結部材 63の U字状の突出 部 63aと連結部材 74の U字状の溝部 74aの向きが揃うようにしておけば、ズーム鏡体 5側の連結部材 63を連結部材 74に挿入するだけでズーム倍率と最適な照明状態を 一致させることができる。
[0074] したがって、このように軸 73および連結部材 63, 74を用いて構成される連結機構 を介してズーム鏡体 5を投光管 4に着脱可能な構成としたので、組み立て時にズーム 鏡体 5と変倍照明機構 50の各種の調整を別々にできるようになり、これらズーム鏡体 5と変倍照明機構 50を一体にして調整するものと比べ、作業し易いばかりか、細かな 点の調整までを効率よく行なうことができる。また、ズーム鏡体 5を必要に応じて取り 外しできるので、小さな設置スペースでも容易に搬入することができるなど、据付け時 の運搬にも有禾 ljである。
[0075] (第 6の実施の形態)
次に、本発明の第 6の実施の形態を説明する。図 11— 1〜図 11— 3は、本発明の 第 6の実施の形態にカゝかる実体顕微鏡の要部の概略構成を示すもので、第 5の実施 の形態と同一部分には、同符号を付して説明を省略する。
[0076] この場合、軸 73に取付けられた円板状の連結部材 74は、周面に沿ってスリット 74b が設けられている。
[0077] 投光管 4には、支持金具 83が設けられている。この支持金具 83は、図 11—1およ び図 11 3に示すように先端部を L字状に折曲げられるとともに、 U字状の切欠き部 83aが形成されている。この切欠き部 83aは、連結部材 74のスリット 74bに挿入され ている。また、支持金具 83は、基端部にネジ孔 831と、このネジ孔 831を挟んで両側 に孔部 832, 833が形成されている。孔部 832, 833には、投光管 4に直立して設け られたピン 81a, 81bが揷通され、また、ネジ孔 831には、投光管 4に螺装されたネジ 80が揷通されている。これにより、支持金具 83は、自重とネジ 80のねじ込み量により ピン 81a, 81bに沿って上下動され、連結部材 74を上下動させるようになる。この場 合、図 11 1に示すようにズーム鏡体 5側の連結部材 63に投光管 4側の連結部材 7 4が連結した状態で、ネジ 80のねじ込み量を最も緩めた状態になっており、支持金 具 83は自重によりピン 81a, 81b先端に当接されている。また、ネジ 80をねじ込むと 、支持金具 83は、ピン 81a, 81bに沿って上方向に移動し、図 11— 2に示すように連 結部材 74も上方向に移動することで連結部材 63との連結が解除される。 [0078] このように支持金具 83、ネジ 80およびピン 81a, 8 lbを用いて構成される連結解除 機構を設けたことによって、連結部材 63と連結部材 74が連結された状態、つまり、ズ 一ム鏡体 5の円筒溝カム 6 laが連結部材 63, 74を介して軸 73に連結された状態か ら、図 11— 2に示すようにドライバ 82を使用してネジ 80をねじ込んでいくと、支持金 具 83は、ピン 81a、 81bに沿って上方向に移動し、連結部材 74も上方向に移動する ことで連結部材 63との連結が解除される。つまり、このようにすれば投光管 4にズーム 鏡体 5を装着した状態のままで、ネジ 80のねじ込み量を調整することで連結部材 63 と連結部材 74の連結を解除することができるので、ズーム鏡体 5を装着したままの状 態で、変倍照明機構 50での照明状態を任意に調整することが可能になる。勿論、上 記と逆の操作、つまり、ネジ 80のねじ込みを緩めるように操作すれば、支持金具 83 は自重によりピン 81a、 81b先端に当接するまで下方向に移動するので、連結部材 7 4を再び連結部材 74に連結させることができる。
[0079] なお、上述した連結解除機構では、連結部材 74の移動は自重による移動を想定し ているが、さらに重力方向の移動をスムーズに行うために軸 73側にスプリングなどの 弾性部材を組み込み、常に下向きに弾性力を作用させるように構成してもよい。
[0080] その他、本発明は、上記実施の形態に限定されるものでなぐ実施段階では、その 要旨を変更しな 、範囲で種々変形することが可能である。
[0081] さらに、上記実施の形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示されている 複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出できる。例えば 、実施の形態に示されている全構成要件力 幾つかの構成要件が削除されても、発 明が解決しょうとする課題の欄で述べた課題を解決でき、発明の効果の欄で述べら れている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽 出できる。
産業上の利用可能性
[0082] 以上のように、本発明にかかる顕微鏡は、ズーム変倍可能なズーム光学系を介して 試料の観察を行う顕微鏡に有用であり、特にステージ上に載置した試料力 発せら れる蛍光を観察する蛍光顕微鏡に適して 、る。

Claims

請求の範囲
[1] ズーム変倍可能なズーム光学系と、該ズーム光学系に対して光学的に接続された 対物レンズとを有し、観察試料力 発せられる観察光を受光する観察光学ユニットと 前記観察試料を照明する照明光を射出する光源手段と、
前記観察光学ユニット内であって前記ズーム光学系の光路外に揷設される反射光 学素子を有し、該反射光学素子および前記対物レンズを介して前記照明光を前記 観察試料に照射する照明手段と、
を備えたことを特徴とする顕微鏡。
[2] 前記観察光学ユニットを前記対物レンズの光軸に垂直な方向へ着脱自在に保持 する顕微鏡本体を備えたことを特徴とする請求項 1に記載の顕微鏡。
[3] 前記観察試料は、蛍光体を有し、
前記照明手段は、前記蛍光体を励起する前記照明光を前記観察試料に対して照 射することを特徴とする請求項 1または 2に記載の顕微鏡。
[4] 前記観察試料に対する前記観察光学ユニットの焦準合わせを行う焦準機構を有し た焦準ユニットを備え、
前記照明手段の一部は、前記焦準ユニット内に設けられることを特徴とする請求項 1〜3のいずれか一つに記載の顕微鏡。
[5] 前記焦準ユニットによる前記観察光学ユニットの焦準合わせ方向に立設され、前記 焦準ユニットを前記焦準合わせ方向に移動自在に支持する支柱部材を備え、 前記照明手段の一部は、前記焦準ユニット内で前記支柱部材に並設されることを 特徴とする請求項 4に記載の顕微鏡。
[6] 内部に中空部を有し、前記焦準ユニットによる前記観察光学ユニットの焦準合わせ 方向に立設されるとともに、前記焦準ユニットを前記焦準合わせ方向に移動自在に 支持する支柱部材を備え、
前記照明手段の一部は、前記焦準ユニット内で前記中空部内に配設されることを 特徴とする請求項 4に記載の顕微鏡。
[7] 前記中空部は、前記支持部材の立設方向に沿って形成された中空溝であり、 前記照明手段の一部は、前記焦準ユニット内で前記中空溝内に配設されることを 特徴とする請求項 6に記載の顕微鏡。
[8] 前記焦準ユニットによる前記観察光学ユニットの焦準合わせ方向と垂直に形成され た貫通孔であって開口部が該焦準合わせ方向に延伸形成された長穴貫通孔を有し
、前記焦準合わせ方向に立設されるとともに、前記焦準ユニットを前記焦準合わせ方 向に移動自在に支持する支柱部材を備え、
前記照明手段の一部は、前記焦準ユニット内で前記長穴貫通孔に貫設されること を特徴とする請求項 4に記載の顕微鏡。
[9] 前記ズーム光学系のズーム変倍動作に連動し、前記照明手段による前記照明光 の照射範囲を変倍させる連動変倍機構を備えたことを特徴とする請求項 1〜8のいず れか一つに記載の顕微鏡。
[10] 前記観察光学ユニットは、前記ズーム光学系をズーム駆動して該ズーム光学系に 前記ズーム変倍動作をさせるズーム駆動機構を有し、
前記照明手段は、前記照射範囲を変倍可能な変倍レンズ系と、前記変倍レンズ系 を変倍駆動して該変倍レンズ系に照射変倍動作をさせる変倍駆動機構とを有し、 前記連動変倍機構は、前記ズーム駆動機構および前記変倍駆動機構に接続され
、前記ズーム光学系に対する前記ズーム駆動機構のズーム駆動動作に連動し、前 記変倍駆動機構に前記変倍レンズ系を変倍駆動させることを特徴とする請求項 9に 記載の顕微鏡。
[11] 前記ズーム光学系は、該ズーム光学系の光軸方向に移動可能なズーム可動レン ズを有し、
前記変倍光学系は、該変倍光学系の光軸方向に移動可能な変倍可動レンズを有 し、
前記ズーム駆動機構は、前記ズーム可動レンズを移動させて前記ズーム光学系に 前記ズーム変倍動作をさせ、
前記変倍駆動機構は、前記変倍可動レンズを移動させて前記変倍光学系に前記 照射変倍動作をさせ、
前記連動変倍機構は、前記ズーム駆動機構による前記ズーム可動レンズの移動量 に応じて前記変倍駆動機構に前記変倍可動レンズを移動させることを特徴とする請 求項 10に記載の顕微鏡。
[12] 前記観察光学ユニットを前記対物レンズの光軸に垂直な方向へ着脱自在に保持 する顕微鏡本体と、
前記連動変倍機構と前記ズーム駆動機構との間に設けられ、前記観察光学ュニッ トの前記顕微鏡本体に対する装着にともなって前記ズーム駆動機構を前記連動変 倍機構に連結させ、該ズーム駆動機構の前記ズーム駆動動作を該連動変倍機構に 伝達させるとともに、前記観察光学ユニットの前記顕微鏡本体からの離脱にともなつ て前記ズーム駆動機構を前記連動変倍機構力 分離させる連結機構と、
を備えたことを特徴とする請求項 10または 11に記載の顕微鏡。
[13] 前記連動変倍機構と前記ズーム駆動機構との間に設けられ、前記ズーム駆動機構 を前記連動変倍機構に連結させ、該ズーム駆動機構の前記ズーム駆動動作を該連 動変倍機構に伝達させる連結機構と、
前記連結機構による前記ズーム駆動機構と前記連動変倍機構との連結を解除させ る連結解除機構と、
を備えたことを特徴とする請求項 10または 11に記載の顕微鏡。
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