WO2008117809A1 - サブステージと、ステージと、これを有する顕微鏡 - Google Patents

サブステージと、ステージと、これを有する顕微鏡 Download PDF

Info

Publication number
WO2008117809A1
WO2008117809A1 PCT/JP2008/055626 JP2008055626W WO2008117809A1 WO 2008117809 A1 WO2008117809 A1 WO 2008117809A1 JP 2008055626 W JP2008055626 W JP 2008055626W WO 2008117809 A1 WO2008117809 A1 WO 2008117809A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
stage
substage
condenser lens
microscope
lens holder
Prior art date
Application number
PCT/JP2008/055626
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Atsushi Takeuchi
Original Assignee
Nikon Corporation
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 Nikon Corporation filed Critical Nikon Corporation
Priority to JP2009506351A priority Critical patent/JPWO2008117809A1/ja
Priority to EP08722823A priority patent/EP2138884A4/en
Publication of WO2008117809A1 publication Critical patent/WO2008117809A1/ja
Priority to US12/563,161 priority patent/US20100007946A1/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/24Base structure
    • G02B21/26Stages; Adjusting means therefor

Definitions

  • the present invention relates to a microscope sub-stage, a stage, and a microscope having the stage.
  • the other is bolt fixing, which is often used for fixing large stages used mainly in industrial applications.
  • the specimen to be observed is large and often heavier, so the two-plate stage for observing biological specimens as described above is not suitable.
  • a three-plate configuration is used so that the upper plate itself can be moved in the plane (XY direction).
  • the bottom plate is fixed to the microscope, and the middle plate above it is configured to move in the front-rear direction (Y direction) with respect to the examiner.
  • the uppermost upper plate is configured to move in the left-right direction (X direction) with respect to the middle plate, the upper plate can move in the plane (XY direction). For this reason, the sample can be moved in the XY direction together with the upper plate by placing it on the upper plate.
  • Bolts and screws are used to fix the lower plate to the microscope.
  • multiple holes or port holes
  • screw holes are provided at corresponding locations on the sub-stage of the microscope.
  • the stage and the sub stage are fixed to the dead hole and the screw hole using a bolt screw or the like.
  • Mating and positioning pins may be used together to position the stage and sub-stage, but of course these may be omitted if positioning is not very strict.
  • a feature of fixing with bolts or screws is that fixing is strong. Therefore, it is a large mounting method for a three-plate stage such as a heavy-weight stage.
  • the stage to be mounted is determined by the microscope to be used as described above. Therefore, it is not possible to freely replace the round carrier fixing stage and the screw tightening fixing stage with the microscope. There is a problem. Disclosure of the invention
  • the present invention provides a microscope support comprising a plurality of fastening means for selectively fastening a plurality of specimen mounting stages each having fastening means. Provide a stage.
  • the present invention provides a specimen mounting stage provided with a plurality of fastening means for selectively fastening to a plurality of microscope substages each provided with a fastening means.
  • a stage equipped with a different mechanism can be installed in one microscope body in a replaceable manner, so that different types of samples can be observed with only one microscope.
  • FIG. 1A-1C are partial external views of a microscope main body having a substage according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 1A is a side view of the microscope main body including a partial cross section of the substage
  • 1B is an arrow view of the substage as viewed from the direction of arrow A in FIG. 1A
  • FIG. 1C is an arrow view showing only the substage in FIG. 1B.
  • Fig. 2 A _ 2 C shows an example of a stage fastened to sub-stage 2 using a round joint
  • Fig. 2 A is a top view
  • Fig. 2 B is a side view
  • Fig. 2 C is a bottom view It is an arrow view seen from arrow B in Fig. 2B.
  • FIG. 3A-3C shows an example of a stage fastened to sub-stage 2 using screw tightening or bolting.
  • Fig. 3A is a top view
  • Fig. 3B is a side view
  • Fig. 3C is a bottom view.
  • FIG. 3 is an arrow view seen from arrow B in FIG. 3B.
  • FIG. 4A-4C are partial external views of a microscope main body having a substage according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 4A is a side view of the microscope main body including a partial cross section of the substage
  • 4B is an arrow view of the substage as viewed from the direction of the arrow in FIG. 4A
  • FIG. 4C is an arrow view showing only the substage in FIG. 4B.
  • FIG. 5A-5C shows an example of a stage fastened to substage 22 using a round joint.
  • Fig. 5A is a top view
  • Fig. 5B is a side view
  • Fig. 5C is a bottom view.
  • FIG. 5 is an arrow view seen from arrow B in FIG. 5B.
  • FIG. 6A is a top view
  • FIG. 6B is a side view
  • FIG. 6C is a bottom view
  • Fig. 7 A _ 7 C shows an example of a three-stage stage that can be used for both fastening means for round joints and screw fastening.
  • Fig. 7 A is a top view
  • Fig. 7 B is a side view
  • 7 C is a bottom view
  • FIG. 8 is a side view showing a microscope according to the fourth embodiment of the present invention with a part thereof broken.
  • FIG. 9 is a broken sectional view showing a part of a state in which a stage constituted by three plates is mounted on the microscope shown in FIG.
  • Fig. 10 A-1 10 B shows a part of the microscope shown in Fig. 8 with a stage composed of two plates, and Fig. 1 OA shows a side view with a part broken away. 1 0 B is an enlarged view of a part.
  • Fig. 1 1A-1 1 B shows a part of a microscope according to the fifth embodiment of the present invention
  • Fig. 1 1 A shows a side view with a part broken away
  • Fig. 1 1 B shows a partially enlarged view. is there.
  • Fig. 1 2 A _ 1 2 B shows a part of a microscope according to the sixth embodiment of the present invention
  • Fig. 1 '1 A is a side view with a part broken away
  • Fig. 1 1 B is a partially enlarged view. It is.
  • FIG. 1A-1C are partial external views of a microscope main body having a substage according to the first embodiment
  • FIG. 1A is a side view of the microscope main body including a partial cross section of the substage
  • B is an arrow view of the substage (in Fig. 1B, the upper surface of the lower condenser lens holder is visible from the opening of the substage) as seen from the direction of arrow A in Fig. 1A.
  • FIG. 1C is an arrow view showing only the sub-stage in FIG. 1B.
  • the sub-stages of the first and second embodiments, which will be described below, are conventionally known steps. Each has a different configuration for mounting the page.
  • each stage mounted on these is provided with a conventional general fastening means.
  • the substage 2 of the microscope main body 1 is configured so that it can be operated in the vertical direction via the roller part 3, and the rack and pinion (not shown) can be rotated by rotating the vertical movement handle 4. It is configured to move up and down by this mechanism.
  • a stage, which will be described later, on which the specimen is placed is fixed on the substage 2.
  • Substage 2 has two different fastening means for selectively fastening the stage.
  • One of the means for fastening the stage is to use a round joint.
  • two screws 6 and 6 are provided in the recess 5 of the substage 2 as a female.
  • the sub-stage 2 is provided with four screw holes 7, 7, 7, 7 for fastening the stage using screwing or pol fastening.
  • Figure 2A-2C shows an example of a stage that is fastened to substage 2 using a round joint.
  • Figure 2A is a top view
  • Figure 2B is a side view
  • Figure 2C is a bottom view. It is an arrow view seen from arrow B in Fig. 2B.
  • Stage 10 is a general stage for a biological microscope that is fixed to substage 2 shown in FIGS.
  • the stage 10 is rotated by the handle 14 and the upper plate 13 through a rack and pinion (not shown) is guided against the lower plate 11 by a guide mechanism such as a roller race (not shown). It is configured to move linearly along the vertical direction.
  • a slide glass (not shown) is mounted on the upper surface of the upper plate 13. The slide glass is held in a slide glass holder 15. Slide glass holder 1 5 By rotating the handle 16, it is configured to be linearly movable along the left and right directions of FIG. 2 A-2 C through a rack and pinion (not shown).
  • the primary 12 of the stage 10 is fixed to the substage 2 by the clamp pin 8 while being pressed against the two screws 6 and 6 of the substage 2.
  • the substage 2 may be fixed with a female screw formed by machining.
  • the two screws 6 and 6 may be adjusted in advance so that the position of the stage 10 is centered, and then fixed to the substage 2 with an adhesive or the like. It does not have to be screwed and bonded to substage 2 for adjustment.
  • Figures 3A-3C show an example of a stage that is fastened to substage 2 using screwing or bolting.
  • Figure 3A is a top view
  • Figure 3B is a side view
  • Figure 3C is a bottom view.
  • FIG. 3 is an arrow view seen from arrow B in FIG. 3B.
  • stage 30 is a stage for a general industrial microscope in which lower plate 31 is fixed to substage 2 in FIGS. 1A-1C.
  • the middle plate 3 2 is moved along the vertical direction of the figure 3A-3C with respect to the lower plate 3 1 by a guide mechanism such as a roller race (not shown) via a rack & pinion (not shown) by rotating the handle 35. It can be moved linearly.
  • the upper plate 3 3 is rotated by a handle 36 and a guide mechanism such as a roller not shown in the figure with respect to the middle plate 3 2 via a rack and pinion (not shown). It is configured to move linearly along the left-right direction.
  • the upper plate 33 can be moved two-dimensionally in the XY plane. Therefore, the sample moves in the XY plane together with the upper plate 33, and unlike the two plates described above, the movement in all directions can be smoothly performed through the roller race.
  • the lower plate 3 1 has screw holes 7, 7, 7 and 7 in the substage 2 in Fig. 1A-1C There are four drill holes 3 4, 3 4, 3 4, 3 4 that are used when fixing the.
  • the holes 3 4, 3 4, 3 4 and 3 4 are drilled from above the stage 30 so that they can be screwed from above the stage 30 (the surface of FIG. 3A).
  • Fig. 3C is a view of stage 30 from the bottom.
  • the rear surface of lower plate 3 1, that is, the hole 3 4, 3 4, 3 4, 3 4 from the back side of middle plate 3 2 When stage 3 0 is attached to sub-stage 2, lower plate 3 1 is brought into contact with sub-stage 2 and middle plate 3 2 is placed on one side, eg, in the Y direction from the examiner. While aligning in the XY plane with the substage 2 while exposing the dust holes 3 4 and 3 4 by moving them away, fix them to the screw holes 7 and 7 with bolts (not shown).
  • the positioning of the lower plate 3 1 of the stage 30 and the substage 2 may be fixed at a rough position if the accuracy is not strict. If it is desired to fix it accurately, a fitting part or positioning pin may be provided between the lower plate 3 1 of the stage 30 and the substage 2.
  • the lower plate 31 is formed with a circular portion 37 that is partially cut to reduce the weight.
  • two screws 6, 6 and four screw holes 7, 7, 7, 7 are provided on the substage 2 of the microscope body 1 as a screw.
  • the user can exchange and use both the biological specimen stage 10 and the industrial stage 30 with a single microscope body 1.
  • a microscope having a biological specimen stage 10 is provided, it is only necessary to separately obtain the industrial stage 30 and it is necessary to newly introduce a microscope having the industrial stage 30 as before. The introduction cost can be reduced.
  • both the stages 10 and 30 can be easily used.
  • the substage according to the second embodiment is different in that the substage of the first embodiment is changed from the primary to the secondary, and accordingly, the stage side is changed from the secondary to the female.
  • Other components similar to those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and described.
  • FIG. 4A-4C are partial external views of the microscope main body having the substage according to the second embodiment
  • FIG. 4A is a side view of the microscope main body including a partial cross-section of the substage
  • B is an arrow view of the substage (in Fig. 4B, the upper surface of the lower condenser lens holder is visible from the opening of the substage) as seen from the direction of arrow A in Fig. 4A.
  • FIG. 4C is an arrow view showing only the substage in FIG. 4B.
  • the sub-stage 2 2 of the microscope body 1 is configured so that it can be moved up and down via the roller race 3, and a rack and pinion (not shown) is rotated by rotating the vertical movement handle 4. It is configured to move up and down by a mechanism such as the above.
  • a stage, which will be described later, for fixing the specimen is fixed on the substage 22.
  • the substage 22 is provided with two different fastening means for selectively fastening the stage.
  • One of the means for fastening the stage uses a round joint.
  • a secondary 26 is provided above the substage 22.
  • the sub-stage 2 is provided with four screw holes 7, 7, 7, 7 for fastening the stage using screwing or bolting. This is the same as in the first embodiment.
  • FIG. 5 A-5C shows the stage fastened to substage 2 2 using a round joint.
  • FIG. 5A is a top view
  • FIG. 5B is a side view
  • FIG. 5C is a bottom view
  • the lower plate 4 1 of the stage 4 0 is provided with a female screw 4 2 that is an element of a round screw joint.
  • the stage 40 is a general stage for a biological microscope which is fixed to the substage 22 shown in FIGS. 4A to 4C through this memory 42.
  • the stage 40 rotates the handle 14 by rotating the handle 14 through a rack and pinion (not shown) so that the upper plate 43 is guided by a guide mechanism such as a roller race (not shown) with respect to the lower plate 41.
  • — 5 C It is configured to move linearly along the vertical direction of the paper.
  • a slide glass (not shown) is mounted on the upper surface of the upper plate 43. The slide glass is held by a slide glass holder 15.
  • the slide glass holder 15 can be moved linearly along the left and right directions of FIG. 5A-5C through a rack and pinion (not shown) by rotating the handle 16.
  • the stage 40 is positioned by the stage 4 0 female 4 2 and the substage 22 2 secondary 26, and the stage 4 0 is moved to the substage 2 2 by the clamp pin 4 8 provided on the stage 40.
  • the clamp pin 48 is provided on the lower plate 41 of the stage 40.
  • the other stage that is fastened to substage 22 is the same as the first embodiment, but is fastened to substage 22 using the same screwing or bolting as shown in Fig. 3 A-3C 3 0. Since the method of attaching the stage 30 to the stage 22 is the same as that of the first embodiment, the description is omitted.
  • the secondary 26 of the substage 2 2 is inserted into the circular portion 3 7 formed on the lower plate 3 1 of the stage 3 0, so that it is an obstacle when the stage 30 is fastened to the substage 2 2. It will not be.
  • the sub-stage 2 2 of the microscope body 1 is provided with the male 26 and the four screw holes 7, 7, 7, and 7, for example, having the female 42.
  • both a biological specimen stage 40 and a conventional industrial stage 30 with four saddle holes 3 4, 3 4, 3 4, 3 4 for example. It becomes possible. As a result, the user can exchange and use both the biological specimen stage 40 and the industrial stage 30 with a single microscope body 1. For example, a microscope having a biological specimen stage 40 can be used. If so, it is sufficient to obtain only the industrial stage 30 separately, and it is not necessary to newly introduce a microscope having the industrial stage 30 as in the prior art, and the introduction cost can be reduced.
  • both the stages 40 or 30 can be easily used.
  • stage according to a third embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
  • This embodiment is an example in which the present invention is applied to the stage side.
  • the sub-stage having different fastening means for selectively fastening the stage has been described.
  • fastening means using a round joint and screw fastening An example in which the stage side has both of the fastening means by will be described.
  • the substage has a conventionally known structure.
  • Fig. 6 A-6C shows an example of a two-stage stage that can accommodate both fastening means for round joints and screwing.
  • Fig. 6 A shows a top view
  • Fig. 6 B shows a side view.
  • FIG. 6C is a bottom view, and is a view as seen from an arrow B in FIG. 6B.
  • Fig. 7A-7C shows an example of a three-stage stage that can be used for both the round joint joint and screw fastening method.
  • Fig. 7A is a top view
  • Fig. 7B is a side view.
  • FIG. 7C is a bottom view, and is a view seen from an arrow B in FIG. 7B.
  • FIGS. 6A-6C are the same as FIGS. 5A-5C
  • FIGS. 7A-7C are the same as in FIGS. 3A-3C.
  • the lower plate 4 1 of the stage 5 0 is provided with a female 4 2 which is an element of a round joint, and a sub-stage having a conventional male via the female 4 2.
  • Fixed to. Stage 5 0 can rotate handle 1 4
  • the upper plate 43 can be moved linearly along the vertical direction of the paper on the bottom plate 41 by a guide mechanism such as a roller race (not shown) via a rack and pinion (not shown).
  • a slide glass (not shown) is mounted on the upper surface of the upper plate 43.
  • the slide glass is held by a slide glass holder 15.
  • the slide glass holder 15 is configured to move linearly along the left and right directions of FIG. 6A-6C through a rack and pinion (not shown) by rotating the zone 16.
  • the bottom plate 4 1 of the stage 50 is provided with four counterbored holes 3 4, 3 4 3 4 and 3 4 used for fixing to the screw holes of the substage of a conventional industrial microscope. .
  • Counterbore holes 3 4, 3 4, 3 4, 3 4 are drilled from above stage 50 so that they can be screwed from above stage 50 (the surface of FIG. 6A).
  • Fig. 6C is a view of stage 50 from the bottom. In Fig. 6C, the rear surface of lower plate 4 1, that is, the holes 3 4, 3 4, 3 4, 3 4 are provided from the upper plate 4 3 side.
  • the stage 50 is positioned by this stage 50's female 42 and the conventional substage's male, and the stage 50 is provided by the clamp pin 48. 5 0 is fixed to the substage.
  • the clamp pin 48 is provided on the lower plate 41 of the stage 50.
  • the stage 50 When the stage 50 is attached to the sub-stage of a conventional industrial microscope, the lower plate 41 is brought into contact with the sub-stage, and the upper plate 43 is moved away from the examiner in one direction, for example, in the Y direction. Adjust the position in the XY plane with the substage while exposing the holes 3 4 and 3 4 by pushing them, and fix them in the screw holes with a port (not shown).
  • the lower plate 61 of the stage 60 is provided with a female 61a, which is an element of a circular joint, and the conventional stainless steel through the female 61a. It is fixed to the substage having By rotating the handle 35, the intermediate plate 62 is moved through a rack and pinion (not shown), such as a roller race (not shown). It is configured so that it can move linearly along the up and down direction of Fig. 7A-7C on the bottom plate 61 by the feed mechanism.
  • the upper plate 6 3 is rotated by a guide mechanism such as a roller racer (not shown) with respect to the middle plate 62 2 via a rack and pinion (not shown) by rotating the handle 36. It is configured to move linearly along the direction.
  • the upper plate 63 can be moved two-dimensionally in the XY plane. Therefore, the sample moves in the XY plane together with the upper plate 63, and unlike the two plates described above, the movement in all directions can be smoothly performed through the roller race.
  • the lower plate 61 is provided with four holes 3 4, 3 4, 3 4, 3 4 that are used when fixing to the screw holes of the substage of a conventional industrial microscope.
  • the holes 3 4, 3 4, 3 4, and 3 4 are drilled from above the stage 60 so that they can be screwed from above the stage 30 (Fig. 7 A paper surface).
  • Fig. 6C is a view of stage 60 from the bottom. In Fig. 6C, there are holes 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4 from the back of lower plate 61, that is, from the side of middle plate 62. It will be provided.
  • lower plate 61 When attaching stage 60 to the conventional substage, lower plate 61 is brought into contact with the substage, and intermediate plate 62 is moved to one side, for example, away from the examiner in the Y direction. While exposing 4 and 34, align with the substage in the XY plane and fix it in the screw holes 7 and 7 with bolts (not shown).
  • the stage 4 0 is provided with the female 4 2 and the four saddle holes 3 4, 3 4, 3 4 and 3 4, and the stage 6 0 is provided with the female 6 1 a and the four There were three holes 3 4, 3 4, 3 4, 3 4.
  • the positional relationship with the condenser lens of the biological stage is the same as that of the condenser lens of the industrial stage. Therefore, when the condenser lens is raised, the condenser lens may hit the slide glass or the stage before the condenser lens holder contacts the lower surface of the substage. In this case, it is necessary to prevent the condenser lens from hitting the slide glass or the stage when the stage is changed from a thicker one to a thinner one.
  • the condenser lens is prevented from colliding with the slide glass or the stage by using a magnet 1 3 4 and a piece member 1 3 5 described later. It is an embodiment.
  • FIG. 8 is a side view of a microscope according to the fourth embodiment of the present invention, which is partially cut away.
  • FIG. 9 is a sectional view showing a part of the microscope shown in FIG. 8 with a stage composed of three plates mounted thereon.
  • This microscope consists of a base part 1 0 5, a column part 1 0 6, a cantilever arm 1 0 7, a substage 1 0 1, a condenser lens holder 1 0 4, and a substage 1 0 1 And a condenser lens holder 10 4 and a vertical movement handle 10 3 for moving the condenser lens holder 10 4 up and down.
  • One end of the base portion 105 is provided with a column portion 106 extending in the vertical direction.
  • An adapter 10 2 for attaching a transmission illumination system lamp (not shown) is provided on the back of the base portion 105.
  • a cantilever arm 10 7 extending in the horizontal direction is provided at the upper end of the support column 10 6.
  • An objective lens (not shown) is attached to the lower part of the cantilever arm 107 via, for example, a revolver (not shown), and a lens barrel (not shown) having an eyepiece is attached to the upper part. .
  • the vertical movement handle 10 3 is provided on the base portion 1 5.
  • the vertical movement handle 10 3 moves the substage 10 1 up and down in a direction parallel to the column portion 10 6, that is, in a direction along the optical axis of the objective lens to be mounted.
  • the substage 101 has the same configuration as the substage in the first or second embodiment, and is provided with two fastening means for selectively fastening the stage.
  • a condenser lens holder 104 is attached to the lower part of the substage 10 1 so as to be movable up and down with respect to the substage 1 0 1. As shown in FIG. 9, a condenser lens 1 2 3 is held by the condenser lens holder 1 0 4. The condenser lens holder 1 0 4 and the condenser lens 1 2 3 move up and down together. The condenser lens 1 2 3 is positioned by moving the condenser lens holder 1 0 4 up and down.
  • a stage 1 2 1 is mounted on the upper surface of the substage 1 0 1.
  • the stage 1 2 1 is composed of three plates: an upper plate 1 2 1 a, an intermediate plate 1 2 1 b, and a lower plate 1 2 1 c.
  • the upper plate 1 2 1 a can move in the X direction relative to the middle plate 1 2 1 b, and the middle plate 1 2 1 b can move in the Y direction relative to the lower plate 1 2 1 c.
  • a slide glass 1 2 2 is placed on the upper surface of the upper plate 1 2 1 a so as to close the opening.
  • the lower plate 1 2 1 c is fixed to the upper surface of the substage 1 0 1 by a port (not shown). According to the above configuration The slide glass 1 2 2 can be moved in the two-dimensional direction.
  • the stage vertical movement handle 1 0 3 is moved. Move the substage 1 0 1 up and down to focus on the upper surface (observation surface) of the slide glass 1 2 2. Next, the field stop (not shown) of the transmitted illumination is narrowed so that the image falls within the field of view.
  • the condenser lens holder 1 0 4 is raised (moved in the Z direction) to place the upper surface 1 0 4 A of the condenser lens holder 1 0 4 on the lower surface of the substage 1 0 1 1 0 1 Touch to A.
  • the condenser lens 1 2 3 rises together with the condenser lens holder 10 4.
  • the microscope shown in FIG. 9 has a condenser lens holder 1 0 4 arranged as a microscope to which a stage 1 2 1 composed of three plates 1 2 1 a, 1 2 1, 1 2 1 c is mounted. Therefore, the upper end of the condenser lens 1 2 3 is located below the upper surface of the upper plate 1 2 1 a, and the condenser lens 1 2 3 does not collide with the slide glass 1 2 2 .
  • stage 1 2 1 in Fig. 9 consisting of three plates, upper plate 1 2 1 a, middle plate 1 2 1 b, lower plate 1 2 1 c, upper plate 1 3 1 a, lower plate 1
  • stage 1 3 1 of OA stage thinner than stage 1 2 1
  • FIG. 10A is a broken sectional view showing a part of a state in which a stage constituted by two plates is mounted on the microscope shown in FIG. 8, and FIG. 10B is a partially enlarged view thereof.
  • a stage 1 3 1 is mounted on the upper surface of the substage 1 0 1.
  • Stage 1 3 1 is composed of two plates, upper plate 1 3 1 a and lower plate 1 3 1 b.
  • the upper plate 1 3 1 a can move in the Y direction relative to the lower plate 1 3 1 b.
  • the slide glass 1 2 2 is placed on the upper surface 1 3 1 c of the upper plate 1 3 1 a, and the slide glass 1 2 2 is in a direction perpendicular to the moving direction of the upper plate 1 3 1 a
  • the lower plate 1 3 1 b is fixed to the upper surface of the substage 1 0 1 through the circular joint D G. With the above configuration, the slide glass 1 2 2 can be moved in a two-dimensional direction.
  • An adjustment piece 1 3 5 is arranged between the substage 1 0 1 and the condenser lens holder 1 0 4.
  • the adjustment piece 1 3 5 is made of a magnetic material such as iron, and is attracted to the condenser lens holder 10 4 by a magnet 1 3 4.
  • the magnet 1 3 4 and the adjustment piece 1 3 5 constitute a movement restricting means.
  • the condenser lens holder 10 4, the substage 10 1, and the movement restricting means constitute a condenser lens positioning device.
  • stage 1 2 1 consisting of 3 plates 1 2 1 a, 1 2 1 b and 1 2 1 c shown in Fig. 9 to 2 plates 1 3 1 a and 1 3 1 b shown in Fig. 1 OA
  • the distance between the upper surface 1 0 4 A of the condenser lens holder 1 0 4 and the upper plate 1 3 1 a of the stage 1 3 1 becomes small.
  • the adjustment piece 1 3 5 The upper distance of the condenser lens holder 1 0 4 is restricted, and the condenser lens 1 2 3 does not move upward from the position shown in FIG. 1 OA.
  • the upper end of the condenser lens 1 2 3 is located below the upper surface 1 3 1 of the upper plate 1 3 1 a, and the condenser lens 1 2 3 does not hit the slide glass 1 2 2 or the stage 1 3 1 .
  • the condenser lens holder 10 4 is raised (moved in the Z direction) while keeping the focus on the observation surface.
  • the condenser lens 1 2 3 rises together with the condenser lens holder 1 0 4.
  • the upper end of the piece member 1 3 5 arranged on the upper surface 1 0 4 A of the condenser lens holder 1 0 4 comes into contact with the lower surface 1 0 1 A of the substage 1 0 1 .
  • the rise of the condenser lens holder 1 0 4 is restricted by the piece member 1 3 5.
  • the upper end of the condenser lens 1 2 3 is positioned below the upper surface 1 3 1 c of the upper plate 1 3 1 a, and the condenser lens 1 2 3 hits the slide glass 1 2 2 and the stage 1 3 1 Absent.
  • this adjustment piece 1 3 5 is not provided, as described above, when the condenser lens holder 1 0 4 is raised, the upper surface 1 0 4 A of the condenser lens holder 1 0 4 is changed to the lower surface of the sub stage 1 0 1. 1 0 1
  • the condenser lens 1 2 3 hits the slide glass 1 2 2 and the stage 1 3 1 before coming into contact with A.
  • the stage 1 2 1 composed of the upper plate 1 2 1 a, the middle plate 1 2 1 b, and the lower plate 1 2 1 c is changed to the upper plate 1 3 1 a and the lower plate 1 Even if it is replaced with stage 1 3 1 consisting of 3 1 b, the adjustment method is the same as the adjustment method described above. Therefore, the illumination state can be set to optimum Koehler illumination.
  • Stage 1 3 1 consisting of upper plate 1 3 1 a and lower plate 1 3 1 b
  • Stage 1 3 1 consisting of upper plate 1 2 1 a, middle plate 1 2 1 b, lower plate 1 2 1 c
  • the condenser lens 1 2 3 cannot be raised to the optimum lighting position, so the adjustment piece 1 3 5 is removed.
  • the amount of upward movement of the condenser lens holder 10 4 is regulated by the adjustment piece 1 3 5, so that not only when the number of plates constituting the stage is different as in the present embodiment, but also the stage Even when stages 1 2 1 and 1 3 1 with different thicknesses are used, it is possible to prevent the condenser lens 1 2 3 from hitting the slide glass 1 2 2 and the stage 1 3 1.
  • the magnet 1 3 4 is fixed to the condenser lens holder 10 4 side, but the magnet 1 3 4 may be fixed to the sub-stage 1 0 1 side. There is a slight gap between the adjusting piece 1 3 5 and the magnet 1 3 4, but it is possible to mount the adjusting piece 1 3 5 by magnetic force.
  • the magnet 1 3 4 is disposed in the recess 1 0 4 a, but the magnet 1 3 4 is the lower surface of the substage 1 0 1 where the recess 1 0 4 a is formed 1 0 1 A
  • the condenser lens holder 10 4 is installed in a slightly retracted state from the upper surface 10 4 A of the capacitor lens holder 104.
  • High flatness is required for the lower surface 1 0 1 A of the substage 10 0 1 on which the magnets 1 3 4 are provided and the upper surface 1 0 4 A of the condenser lens holder 10 4
  • FIG. 11A is a broken sectional view showing a part of a microscope according to the fifth embodiment of the present invention
  • FIG. 11B is a partially enlarged view thereof.
  • the parts common to the fourth embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • This embodiment is formed on the upper surface 10 4 A of the condenser lens holder 10 4.
  • the fourth embodiment is different from the fourth embodiment in that the upward movement of the condenser lens holder 10 4 is restricted by fitting a rod (adjusting member) 1 4 5 to the recessed portion 1 4 4 b.
  • a rod (adjusting member) 1 4 5 By preparing multiple rods with different lengths 1 4 5, it is possible to handle various stages 1 3 1 with different thicknesses.
  • the recess 1 4 4 b and the rod 1 4 5 constitute a movement restricting means.
  • the same effects as in the fourth embodiment can be obtained, and the magnets 13 and 4 can be omitted as in the fourth embodiment, so that the manufacturing cost can be reduced. .
  • FIG. 12A is a broken sectional view showing a part of a microscope according to a sixth embodiment of the present invention
  • FIG. 12B is a partially enlarged view thereof. Note that parts common to the fourth and fifth embodiments are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • a concave thread 1 5 4 formed on the upper surface 1 0 4 A of the condenser lens holder 10 4 is formed with a female screw 1 5 4 C, and an adjustment screw (adjusting member) is formed on the female screw 1 5 4 C.
  • an adjustment screw adjusting member
  • the female screw 1 5 4 C and the adjusting screw 1 5 5 constitute a movement restricting means.
  • the same effect as in the fourth embodiment is obtained, and the adjustment screw 1 5 5 is used, so that the fixation between the adjustment screw 1 5 5 and the condenser lens holder 10 4 becomes stronger. Compared to the fourth and fifth embodiments, there is no worry of the adjusting screw 1 5 5 dropping off.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Microscoopes, Condenser (AREA)

Abstract

 それぞれ締結手段を備えた複数の標本載置用ステージを、選択的に締結するための複数の締結手段を備えた、顕微鏡用サブステージ。

Description

明 細 書 サブステージと、 ステージと、 これを有する顕微鏡 技術分野
本発明は、 顕微鏡のサブステージと、 ステージと、 これを有する顕微鏡に関す る。 背景技術
従来、 顕微鏡用のステージは、 観察する試料の大きさやその観察目的に応じて 様々な種類のものが存在しているが、 顕微鏡への固定方法については大きく 2つ に分類される。
一つは、 最も一般的に知られている方式であり、 生物標本を観察するステージ に多く採用されている丸ァリ継手による固定である (例えば、 日本国特開 2 0 0 3— 7 5 7 3 0号公報参照) 。 この種のステージの多くは 2枚板構成であり、 下 板が顕微鏡に固定され、 上板が検鏡者に対して前後方向 (Y方向) に移動するよ うに構成されている。 スライドガラスはこの上板に搭載されるが、 この際上板の 表面を左右方向 (X方向) に移動するスライドガラスホルダにスライドガラスが 保持されることで、スライドガラスの平面内(X Y方向の)移動を達成している。 下板を顕微鏡に固定する際には丸ァリ継手が使用される。 例えばステージ下板 にメスァリが配置され、 顕微鏡のサブステージにォスァリが構成されていること が一般的であるが、 ォス、 メスが逆に構成されている製品も存在する。
もう一つは、 主に工業用途に使用されている大型ステージなどの固定に多く採 用されているボルトによる固定である。
工業用途の場合、 観察する試料が大きく、 さらに重い場合が多いので前述した ような生物標本を観察するような 2枚板構成のステージは適しておらず、 試料を 載せる上板自体が平面内 (X Y方向) に移動できるような 3枚板構成のものが使 用される。 この場合試料だけでなくステージ自体も 2枚板構成のステージに比べ 重いものとなっている。 3枚板構成のステージでは一番下の板が顕微鏡に固定さ れ、 その上の中板が検鏡者に対して前後方向 (Y方向) に移動するように構成さ れている。 さらに一番上の上板は中板に対して左右方向 (X方向) に移動するよ うに構成されているので、 上板は平面内 (X Y方向) の移動ができるようになつ ている。 このため試料は上板に載せることで上板とともに X Y方向に移動させる ことができる。
下板を顕微鏡に固定する際にはボルトやネジが使用される。 例えばステージ下 板にザダリ穴 (またはポルト穴) が複数設けられており、 顕微鏡のサブステージ の対応する箇所にはネジ穴が設けられている。 このザダリ穴とネジ穴に対してポ ルトゃネジなどを使いステージとサブステ一ジとを固定する。 ステージとサブス テ一ジの位置決めのため嵌合や位置決めピンが併用されることもあるが、 もちろ ん位置決めがそれほど厳密でない場合はこれらは無くても良い。 このようにステ 一ジにザダリ穴、 サブステージにネジ穴が設けられていることが一般的であるが、 ステージにネジ穴、 サブステージにザグリ穴が設けられている製品も存在する。 ボルトまたはネジによる固定の特徴としては、 固定が強固である点が挙げられる。 したがって重量のある大型ステージなどの 3枚板構成のステージには多い取り 付け方法である。
しかしながら、 従来の顕微鏡は、 前述のように使用する顕微鏡によって搭載す るステージが定められてしまうため、 丸ァリ固定ステージとネジ締め固定ステー ジを自在に顕微鏡に交換して搭載することができないという課題がある。 発明の開示
上記課題を解決するため、 本発明は、 それぞれ締結手段を備えた複数の標本載 置用ステージを、 選択的に締結するための複数の締結手段を備えた、 顕微鏡用サ ブステージを提供する。
また、 本発明は、 それぞれ締結手段を備えた複数の顕微鏡用サブステージに、 選択的に締結されるための複数の締結手段を備えた、 標本載置用ステージを提供 する。
本発明によれば、 1台の顕微鏡本体に異なる機構を備えたステージを交換可能 に設置できるので、 1台の顕微鏡のみで異なる形態の試料の観察ができる。 図面の簡単な説明
図 1 A— 1 Cは、 本発明の第 1実施の形態に係るサブステージを有する顕微鏡 本体の部分外観図であり、 図 1 Aはサブステージの一部断面を含む顕微鏡本体の 側面図であり、 図 1 Bはサブステージを図 1 Aの矢印 A方向から見た矢視図であ り、 図 1 Cは図 1 Bにおけるサブステージのみを示す矢視図である。
図 2 A _ 2 Cは、 丸ァリ継手を用いてサブステージ 2に締結されるステージの 一例を示し、 図 2 Aは上面図、 図 2 Bは側面図、 図 2 Cは底面図であり図 2 Bに おける矢印 Bから見た矢視図である。
図 3 A— 3 Cは、 ねじ締め或いはボルト止めを用いてサブステージ 2に締結さ れるステージの一例を示し、 図 3 Aは上面図、 図 3 Bは側面図、 図 3 Cは底面図 であり図 3 Bにおける矢印 Bから見た矢視図である。
図 4 A— 4 Cは、 本発明の第 2実施の形態に係るサブステージを有する顕微鏡 本体の部分外観図であり、 図 4 Aはサブステージの一部断面を含む顕微鏡本体の 側面図であり、 図 4 Bはサブステージを図 4 Aの矢印 方向から見た矢視図であ り、 図 4 Cは図 4 Bにおけるサブステージのみを示す矢視図である。
図 5 A— 5 Cは、 丸ァリ継手を用いてサブステージ 2 2に締結されるステージ の一例を示し、 図 5 Aは上面図、 図 5 Bは側面図、 図 5 Cは底面図であり図 5 B における矢印 Bから見た矢視図である。
図 6 A— 6 Cは、 丸ァリ継手用とねじ締め用の両方の締結手段に対応可能な 2 枚構成ステージの一例を示し、 図 6 Aは上面図、 図 6 Bは側面図、 図 6 Cは底面 図であり図 6 Bにおける矢印 Bから見た矢視図である。
図 7 A _ 7 Cは、 丸ァリ継手用とねじ締め用の両方の締結手段に対応可能な 3 枚構成ステージの一例を示し、 図 7 Aは上面図、 図 7 Bは側面図、 図 7 Cは底面 図であり図 7 Bにおける矢印 Bから見た矢視図である。
図 8は、 本発明の第 4実施形態に係る顕微鏡を一部を破断して示す側面図であ る。
図 9は、 図 8に示す顕微鏡に 3枚の板で構成されるステージを装着した状態の 一部を示す破断面図である。
図 1 0 A— 1 0 Bは、 図 8に示す顕微鏡に 2枚の板で構成されるステージを 着した状態の一部を示し、 図 1 O Aは一部を破断して示す側面図、 図 1 0 Bは部 分拡大図である。
図 1 1 A— 1 1 Bは、 本発明の第 5実施形態に係る顕微鏡の一部を示し、 図 1 1 Aは一部を破断して示す側面図、 図 1 1 Bは部分拡大図である。
図 1 2 A _ 1 2 Bは、 本発明の第 6実施形態に係る顕微鏡の一部を示し、 図 1' 1 Aは一部を破断して示す側面図、 図 1 1 Bは部分拡大図である。 発明の実施の形態
(第 1実施の形態)
以下、 本発明の第 1実施の形態について図面に基づいて説明する。 図 1 A— 1 Cは第 1実施の形態に係るサブステージを有する顕微鏡本体の部分外観図であ り、 図 1 Aはサブステージの一部断面を含む顕微鏡本体の側面図であり、 図 1 B はサブステージ (図 1 B中、 サブステージの開口部からは、 下部のコンデンサレ ンズホルダの上面が見えた状態となっている) を図 1 Aの矢印 A方向から見た矢 視図であり、 図 1 Cは図 1 Bにおけるサブステージのみを示す矢視図である。 以下で説明する、 第 1及び第 2実施の形態のサブステージは、 従来既知のステ ージを装着するためのそれぞれ異なる構成を持つものである。 従って、 これらに 装着される各ステージは、 従来からある一般的な締結手段を備えたものである。 図 1 Aにおいて、 顕微鏡本体 1のサブステージ 2は、 コロレ一ス部 3を介して 上下方向に稼動できるように構成されており、 上下動ハンドル 4を回転させるこ とで図示しないラック &ピニオン等の機構により上下動するように構成されて いる。 このサブステージ 2に標本を載置するための後述するステージが固定され る。
サブステージ 2には、 ステージを選択的に締結するために二つの異なる締結手 段が設けられている。 ステージの締結手段の一つは、 丸ァリ継手を用いたもので ある。 このためにサブステージ 2の窪み 5にはメスァリとして二本のビス 6 , 6 が設けられている。
また、 他の締結手段の一つとして、 サブステージ 2には、 ねじ止め或いはポル 卜止めを用いてステージを締結するために四箇所のねじ穴 7、 7、 7、 7が設け られている。
次に、 サブステージ 2に締結される従来のステージの一つに関し説明する。 図 2 A— 2 Cは、 丸ァリ継手を用いてサブステージ 2に締結されるステージの一例 を示し、 図 2 Aは上面図を、 図 2 Bは側面図を、 図 2 Cは底面図であり図 2 Bに おける矢印 Bから見た矢視図である。
図 2 A— 2 Cにおいて、 ステージ 1 0の下板 1 1には丸ァリ継手の要素である ォスァリ 1 2が設けられている。 ステージ 1 0は、 ォスァリ 1 2を介して図 1 A 一 1 Cに示すサブステージ 2に固定される一般的な生物顕微鏡用ステージであ る。 ステージ 1 0は、 ハンドル 1 4を回転することにより不図示のラック &ピニ オンを介して上板 1 3が図示しないコロレースなどのガイド機構により下板 1 1に対して図 2 A— 2 C紙面上下方向に沿って直線的に移動可能に構成されて いる。 この上板 1 3の上面に図示しないスライドガラスが搭載される。 スライド ガラスはスライドガラスホルダ 1 5に保持される。 スライドガラスホルダ 1 5は ハンドル 1 6を回転することによって不図示のラック &ピニオンを介して図 2 A - 2 C紙面左右方向に沿って直線的に移動可能に構成されている。
このステージ 1 0のォスァリ 1 2が、 サブステージ 2の二本のビス 6, 6に押 し当てられつつクランプピン 8によりサブステージ 2に固定される。 もちろん二 本のビス 6, 6に代えてサブステージ 2に機械加工で形成したメスァリで固定じ てもよい。 また二本のビス 6 , 6はステージ 1 0の位置が中心に来るように予め 調整後、 接着剤などでサブステージ 2に固定されていても良いし、 ユーザがステ ージ 1 0の心出し調整が行えるようにサブステージ 2にねじ止めされ接着され ていなくても良い。
次に、 サブステージ 2に締結される従来の他の一つのステージに関し説明する。 図 3 A— 3 Cは、 ねじ止め或いはボルト止めを用いてサブステージ 2に締結され るステージの一例を示し、 図 3 Aは上面図、 図 3 Bは側面図、 図 3 Cは底面図で あり図 3 Bにおける矢印 Bから見た矢視図である。
図 3 A— 3 Cにおいて、 ステージ 3 0は、 下板 3 1が図 1 A— 1 Cにおけるサ ブステージ 2に固定される一般的な工業顕微鏡用のステージである。 中板 3 2は、 ハンドル 3 5を回転することにより不図示のラック &ピニオンを介して不図示 のコロレースなどのガイド機構により下板 3 1に対して図 3 A— 3 C紙面上下 方向に沿って直線的に移動可能に構成されている。 また、 上板 3 3は、 ハンドル 3 6を回転することにより不図示のラック &ピニオンを介して中板 3 2に対し て不図示のコロレ一スなどのガイド機構により図 3 A— 3 C紙面左右方向に沿 つて直線的に移動可能に構成されている。
このような 3枚板の構成を取ることにより、 上板 3 3は X Y平面内での 2次元 的な移動が可能になる。 よって試料は上板 3 3とともに X Y平面内を移動するこ とになり、 前述した 2枚板と異なり全ての方向の移動をコロレースを介してスム —ズに行うことが可能となる。
下板 3 1には図 1 A— 1 Cにおけるサブステージ 2のねじ穴 7 , 7 , 7, 7へ の固定時に使用する四個のザダリ穴 3 4、 3 4、 3 4, 3 4が設けられている。 ザダリ穴 3 4、 3 4、 3 4、 3 4はステージ 3 0の上方 (図 3 A紙面表面) から ねじ止めできるようにステージ 3 0の上方からあけられている。 (図 3 Cはステ —ジ 3 0を下から見た図であり、 図 3 Cでは下板 3 1の裏面、 すなわち中板 3 2 側よりザダリ穴 3 4、 3 4、 3 4、 3 4が設けられていることになる。 ) ステージ 3 0をサブステージ 2に取り付ける際は、 下板 3 1をサブステージ 2 に当接させ、 中板 3 2を片側、 例えば Y方向で検鏡者から離れる方向に寄せるな どしてザダリ穴 3 4、 3 4を露出させつつ、 サブステージ 2との X Y平面内での 位置合わせを行い図示しないボルトなどでねじ穴 7 , 7に固定する。
ステージ 3 0の下板 3 1とサブステージ 2との位置合わせは精度的に厳しく なければ大まかな位置で固定して構わない。 正確に固定したい場合には、 ステー ジ 3 0の下板 3 1とサブステージ 2との間に嵌合部や位置決めピンなどを設け ても良い。 なお、 下板 3 1には、 重量を軽くするために一部分がカットされた円 形部分 3 7が形成されている。
以上述べたように、 第 1実施の形態では、 顕微鏡本体 1のサブステージ 2にメ スァリとしての二つのビス 6 , 6と四つのねじ穴 7、 7、 7、 7を設けることに よって、 ォスァリ 1 2を有する例えば従来の生物標本用ステージ 1 0と、 四つの ザダリ穴 3 4、 3 4, 3 4, 3 4を有する例えば従来の工業用ステージ 3 0の両 者を選択的に取り付けることが可能になる。 この結果、 ユーザは一台の顕微鏡本 体 1で生物標本用ステージ 1 0と工業用ステージ 3 0の両者を交換して使用す ることが可能となる。 このため、 例えば生物標本用ステージ 1 0を有する顕微鏡 を持っている場合、 工業用ステージ 3 0のみを別途入手すれば良く、 従来のよう に工業用ステージ 3 0を有する顕微鏡を新たに導入する必要がなく、 導入費用を 低減することができる。
また、 サブステージ 2を現在使用中の顕微鏡本体 1に交換可能に構成すること で、 容易に上記両方のステージ 1 0又はステージ 3 0を使用することが可能にな る。
(第 2実施の形態)
次に、 本発明の第 2実施の形態に係るサブステージとステージについて図面を 参照しつつ説明する。 第 2実施の形態に係るサブステージでは、 第 1実施の形態 のサブステージのメスァリがォスァリに変更されている点が異なり、 これに応じ てステージ側もォスァリからメスァリに変更されている。 その他第 1実施の形態 と同様の構成には同じ符号を付し説明する。
図 4 A— 4 Cは第 2実施の形態に係るサブステージを有する顕微鏡本体の部 分外観図であり、 図 4 Aはサブステージの一部断面を含む顕微鏡本体の側面図で あり、 図 4 Bはサブステージ (図 4 B中、 サブステージの開口部からは、 下部の コンデンサレンズホルダの上面が見えた状態となっている) を図 4 Aの矢印 A方 向から見た矢視図であり、 図 4 Cは図 4 Bにおけるサブステージのみを示す矢視 図である。
図 4 A— 4 Cにおいて、 顕微鏡本体 1のサブステージ 2 2は、 コロレース部 3 を介して上下方向に稼動できるように構成されており、 上下動ハンドル 4を回転 させることで図示しないラック &ピニオン等の機構により上下動するように構 成されている。 このサブステージ 2 2に標本を載置するための後述するステージ が固定される。
サブステージ 2 2には、 ステージを選択的に締結するために二つの異なる締結 手段が設けられている。 ステージの締結手段の一つは、 丸ァリ継手を用いたもの である。 このためにサブステージ 2 2の上部にはォスァリ 2 6が設けられている。 また、 他の締結手段の一つとして、 サブステージ 2には、 ねじ止め或いはボル 卜止めを用いてステージを締結するために四箇所のねじ穴 7、 7、 7、 7が設け られている。 これは第 1実施の形.態と同様である。
次に、 サブステージ 2 2に締結される従来のステージの一つに関し説明する。 図 5 A— 5 Cは、 丸ァリ継手を用いてサブステージ 2 2に締結されるステージの 一例を示し、 図 5 Aは上面図、 図 5 Bは側面図、 図 5 Cは底面図であり図 5 Bに おける矢印 Bから見た矢視図である。
図 5 A— 5 Cにおいて、 ステージ 4 0の下板 4 1には丸ァリ継手の要素である メスァリ 4 2が設けられている。 ステージ 4 0は、 このメスァリ 4 2を介して図 4 A— 4 Cに示すサブステージ 2 2に固定される一般的な生物顕微鏡用のステ — である。 ステージ 4 0は、 ハンドル 1 4を回転することにより不図示のラッ ク&ピ二オンを介して上板 4 3が図示しないコロレースなどのガイド機構によ り下板 4 1に対して図 5 A— 5 C紙面上下方向に沿って直線的に移動可能に構 成されている。 この上板 4 3の上面に図示しないスライドガラスが搭載される。 スライドガラスはスライドガラスホルダ 1 5に保持される。 スライドガラスホル ダ 1 5はハンドル 1 6を回転することによって不図示のラック &ピニオンを介 して図 5 A— 5 C紙面左右方向に沿って直線的に移動可能に構成されている。 このステージ 4 0のメスァリ 4 2とサブステージ 2 2のォスァリ 2 6とでス テージ 4 0の位置決めが行われ、 ステージ 4 0に設けられているクランプピン 4 8によりステージ 4 0がサブステージ 2 2に固定される。 クランプピン 4 8は、 ステージ 4 0の下板 4 1に設けられている。
サブステージ 2 2に締結される他の一つのステージは、 第 1実施の形態と同様 のねじ止め或いはボルト止めを用いてサブステージ 2 2に締結される図 3 A— 3 Cに^^したステージ 3 0である。 ステージ 3 0をステージ 2 2に取り付ける方 法は第 1実施の形態と同様なので説明は省略する。 なお、 サブステージ 2 2のォ スァリ 2 6は、 ステージ 3 0の下板 3 1に形成されている円形部分 3 7に挿入さ れるため、 ステージ 3 0をサブステージ 2 2に締結する際の妨げにはならない。 以上述べたように、 第 2実施の形態では、 顕微鏡本体 1のサブステージ 2 2に ォスァリ 2 6と四つのねじ穴 7、 7、 7、 7を設けることによって、 メスァリ 4 2を有する例えば従来の生物標本用ステージ 4 0と、四つのザダリ穴 3 4、 3 4、 3 4、 3 4を有する例えば従来の工業用ステージ 3 0の両者を取り付けることが 可能になる。 この結果、 ユーザは一台の顕微鏡本体 1で生物標本用ステージ 4 0 と工業用ステージ 3 0の両者を交換して使用することが可能となるため、 例えば 生物標本用ステージ 4 0を有する顕微鏡を持っている場合、 工業用ステージ 3 0 のみを別途入手すれば良く、 従来のように工業用ステージ 3 0を有する顕微鏡を 新たに導入する必要がなく、 導入費用を低減することができる。
また、 サブステージ 2 2を現在使用中の顕微鏡本体 1に交換可能に構成するこ とで、 容易に上記両方のステージ 4 0又はステージ 3 0を使用することが可能に なる。
(第 3実施の形態)
次に、 本発明の第 3実施の形態に係るステージについて図面を参照しつつ説明 する。 本実施の形態は、 ステージ側に本発明を適用した例である。 第 1、 第 2実 施の形態では、 ステージを選択的に締結するための異なる締結手段を有するサブ ステージについて説明したが、 第 3実施の形態では、 丸ァリ継手による締結手段 と、 ねじ締めによる締結手段の両方をステージ側が有している場合の例について 説明する。
本実施の形態では、 サブステージが従来既知の構造を有するものである。 図 6 A— 6 Cは、 丸ァリ継手用とねじ止め用の両方の締結手段に対応可能な 2枚構成 ステージの一例を示し、 図 6 Aは上面図を、 図 6 Bは側面図を、 図 6 Cは底面図 であり図 6 Bにおける矢印 Bから見た矢視図である。 図 7 A— 7 Cは、 丸ァリ継 手用とねじ締め用の両方の締結手段に対応可能な 3枚構成ステージの一例を示 し、 図 7 Aは上面図、 図 7 Bは側面図、 図 7 Cは底面図であり図 7 Bにおける矢 印 Bから見た矢視図である。 図 6 A— 6 Cは図 5 A— 5 Cと、 図 7 A— 7 Cは図 3 A— 3 Cと同様の構成であり同じ部材には同じ符号を付し説明する。
図 6 A— 6 Cにおいて、 ステージ 5 0の下板 4 1には丸ァリ継手の要素である メスァリ 4 2が設けられており、 このメスァリ 4 2を介して従来のォスァリを有 するサブステージに固定される。 ステージ 5 0は、 ハンドル 1 4を回転すること により不図示のラック &ピニオンを介して上板 4 3が図示しないコロレースな どのガイド機構により下板 4 1に対して図 6 A— 6 C紙面上下方向に沿って直 線的に移動可能に構成されている。 この上板 4 3の上面に図示しないスライドガ ラスが搭載される。 スライドガラスはスライドガラスホルダ 1 5に保持される。 スライドガラスホルダ 1 5はゾヽンドル 1 6を回転することによって不図示のラ ック &ピニオンを介して図 6 A— 6 C紙面左右方向に沿って直線的に移動可能 に構成されている。
また、 ステージ 5 0の下板 4 1には従来の工業用顕微鏡のサブステージのねじ 穴への固定時に使用する四個のザグリ穴 3 4、 3 4、 3 4, 3 4が設けられてい る。 ザグリ穴 3 4、 3 4、 3 4、 3 4はステージ 5 0の上方 (図 6 A紙面表面) からビス止めできるようにステージ 5 0の上方からあけられている。 (図 6 Cは ステージ 5 0を下から見た図であり、 図 6 Cでは下板 4 1の裏面、 すなわち上板 4 3側よりザダリ穴 3 4、 3 4、 3 4、 3 4が設けられていることになる。 ) このステージ 5 0のメスァリ 4 2と従来のサブステージのォスァリとでステ ージ 5 0の位置決めが行われ、 ステージ 5 0に設けられているクランプピン 4 8 によりステージ 5 0がサブステージに固定される。 クランプピン 4 8は、 ステー ジ 5 0の下板 4 1に設けられている。
また、 ステージ 5 0を従来の工業用顕微鏡のサブステージに取り付ける際は、 下板 4 1をサブステージに当接させ、 上板 4 3を片側、 例えば Y方向で検鏡者か ら離れる方向に寄せるなどしてザダリ穴 3 4、 3 4を露出させつつ、 サブステ一 ジとの X Y平面内での位置合わせを行い図示しないポルトなどでねじ穴に固定 する。
また、 図 7 A— 7 Cにおいて、 ステージ 6 0の下板 6 1には丸ァリ継手の要素 であるメスァリ 6 1 aが設けられており、 このメスァリ 6 1 aを介して従来のォ スァリを有するサブステージに固定される。 中板 6 2は、 ハンドル 3 5を回転す ることにより不図示のラック &ピニオンを介して不図示のコロレースなどのガ ィド機構により下板 6 1に対して図 7 A— 7 C紙面上下方向に沿って直線的に 移動可能に構成されている。 また、 上板 6 3は、 ハンドル 3 6を回転することに より不図示のラック &ピニオンを介して中板 6 2に対して不図示のコロレース などのガイド機構により図 7 A— 7 C紙面左お方向に沿って直線的に移動可能 に構成されている。
このような 3枚板の構成を取ることにより、 上板 6 3は X Y平面内での 2次元 的な移動が可能になる。 よって試料は上板 6 3とともに X Y平面内を移動するこ とになり、 前述した 2枚板と異なり全ての方向の移動をコロレースを介してスム ーズに行うことが可能となる。
下板 6 1には従来の工業用顕微鏡のサブステージのねじ穴への固定時に使用 する四個のザダリ穴 3 4、 3 4、 3 4, 3 4が設けられている。 ザダリ穴 3 4、 3 4、 3 4、 3 4はステージ 3 0の上方 (図 7 A紙面表面) からねじ止めできる ようにステージ 6 0の上方からあけられている。 (図 6 Cはステージ 6 0を下か ら見た図であり、 図 6 Cでは下板 6 1の裏面、 すなわち中板 6 2側よりザダリ穴 3 4、 3 4、 3 4、 3 4が設けられていることになる。 )
ステージ 6 0を従来のサブステージに取り付ける際は、 下板 6 1をサブステー ジに当接させ、 中板 6 2を片側、 例えば Y方向で検鏡者から離れる方向に寄せる などしてザグリ穴 3 4、 3 4を露出させつつ、 サブステージとの X Y平面内での 位置合わせを行い図示しないボルトなどでねじ穴 7 , 7に固定する。
以上述べたように、 第 3実施の形態では、 ステージ 5 0にメスァリ 4 2と四つ のザダリ穴 3 4、 3 4、 3 4、 3 4を設け、 ステージ 6 0にメスァリ 6 1 aと四 つのザダリ穴 3 4、 3 4、 3 4、 3 4を設けた。 そのことにより、 ォスァリ 2 6 を有する例えば従来の生物標本用ステージを搭載している顕微鏡のサブステー ジと、 ォスァリ 2 6を有しない例えば従来の工業用ステージを搭載している顕微 鏡のサブステージの両者に選択的に取り付け可能なステージを提供することが できる。 この結果、 ユーザは、 2枚板構成のステージ 5 0または 3枚板構成のス テージ 6 0の一台のステージで、 生物標本用顕微鏡と工業用顕微鏡の両者を使用 することが可能となる。
例えば、 既に生物顕微鏡を有するユーザの場合、 工業顕微鏡用のステージと、 これと既に有する生物顕微鏡用のステージを装着可能な、 本発明のサブステージ を購入すればよい。 また、 更に本発明にかかるサブステージが装着された顕微鏡 を購入すれば、 従来既知の生物用、 工業用のステージのみを入手すればよい。 なお、 第 1実施の形態、 或いは第 2実施の形態のサブステージと、 第 3実施の 形態のステージを用いた顕微鏡を構成することも可能である。
(第 4実施の形態)
次に、 本発明の第 4実施の形態について説明する。
例えば工業用の 3枚の板で構成されるステージを生物用の 2枚の板で構成さ れるステージに交換した場合、 生物用ステージのコンデンサレンズとの位置関係 は、 工業用ステージのコンデンサレンズとの位置関係とは異なるので、 コンデン サレンズを上昇させたときに、 コンデンサレンズホルダがサブステージの下面に 当接する前に、 コンデンサレンズがスライドガラスやステージにぶっかってしま うおそれがある。 この場合、ステージを厚いものから薄いものに交換したときに、 コンデンサレンズがスライドガラスやステージにぶつからないようにする必要 がある。 本実施形態は、 ステージを厚いものから薄いものに交換した場合でも、 後述する磁石 1 3 4と駒部材 1 3 5とを用いることにより、 コンデンサレンズが スライドガラスやステージにぶっからないようにした実施形態である。
以下、 本実施形態について図面に基づいて説明する。 図 8は、 本発明の第 4実 施形態に係る顕微鏡の側面図であり、 一部を破断して示している。 図 9は、 図 8 に示す顕微鏡に 3枚の板で構成されるステージを装着した状態の一部を示す破 断面図である。
この顕微鏡は、 ベース部 1 0 5と、 支柱部 1 0 6と、 片持ちアーム 1 0 7と、 サブステージ 1 0 1と、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4と、 サブステージ 1 0 1 とコンデンサレンズホルダ 1 0 4とを共に上下動させる上下動ハンドル 1 0 3 とを備えている。
ベース部 1 0 5の一端部には垂直方向へ延びる支柱部 1 0 6が設けられてい る。 また、 ベース部 1 0 5の背面には透過照明系用ランプ (図示せず) を取り付 けるためのアダプタ 1 0 2が設けられている。
支柱部 1 0 6の上端部には水平方向へ延びる片持ちアーム 1 0 7が設けられ ている。 片持ちアーム 1 0 7の下部には対物レンズ (図示せず) が例えばレボル バ(図示せず) を介して取り付けられ、 上部には接眼部を有する鏡筒 (図示せず) が取り付けられる。
上下動ハンドル 1 0 3はベース部 1 0 5に設けられている。 上下動ハンドル 1 0 3は支柱部 1 0 6に平行な方向、 つまり装着される対物レンズの光軸に沿った 方向にサブステージ 1 0 1を上下動させる。 サブステージ 1 0 1は上記第 1又は 第 2実施形態におけるサブステージと同様の構成であり、 ステージを選択的に締 結するための 2つの締結手段が設けられている。
サブステージ 1 0 1の下部には、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4が該サブステ ージ 1 0 1に対して上下動可能に装着されている。 図 9に示すように、 コンデン サレンズホルダ 1 0 4にはコンデンサレンズ 1 2 3が保持されている。 コンデン サレンズホルダ 1 0 4とコンデンサレンズ 1 2 3とは一体に上下動する。 コンデ ンサレンズホルダ 1 0 4を上下動することによってコンデンサレンズ 1 2 3の 位置決めがなされる。
サブステージ 1 0 1の上面にはステージ 1 2 1が装着されている。 ステージ 1 2 1は上板 1 2 1 a、中板 1 2 1 b、下板 1 2 1 cの 3枚の板で構成されている。 上板 1 2 1 aは中板 1 2 1 bに対して X方向へ移動可能であり、 中板 1 2 1 bは 下板 1 2 1 cに対して Y方向へ移動可能である。 上板 1 2 1 aの上面には開口を 塞ぐようにスライドガラス 1 2 2が載置されている。 下板 1 2 1 cはポルト (図 示せず) によってサブステージ 1 0 1の上面に固定されている。 上記構成によつ て、 スライドガラス 1 2 2を 2次元方向へ移動させることができる。
サブステージ 1 0 1の下面 1 0 1 Aと対向するコンデンサレンズホルダ 1 0 4の上面 1 0 4 Aに形成された凹部 1 0 4 aには磁石 1 3 4 (例えばフェライト 磁石、 希土類コバルト磁石) が接着剤で固定されている。 磁石 1 3 4はサブステ ージ 1 0 1の下面 1 0 1 Aにわずかな隙間を介して対向している。
図 9に示す 3枚の板で構成されるステージが装着された場合には、 コンデンサ レンズホルダ 1 0 4を上昇させたとき、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4の上面 1 0 4 Aがサブステージ 1 0 1の下面 1 0 1 Aに当接し、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4の上方への移動が規制され、 コンデンサレンズ 1 2 3がスライドガラス 1 2 2に衝突することが阻止される。
次に、 照明状態の調整方法を説明する。
まず、 図 9に示す 3枚の板 1 2 1 a, 1 2 1 b , 1 2 1 cで構成されるステー ジ 1 2 1が装着された顕微鏡の場合、 ステージ上下動ハンドル 1 0 3を動かして サブステージ 1 0 1を上下動させてスライドガラス 1 2 2の上面 (観察面) にピ ントを合わせる。 次に透過照明の視野絞り (図示せず) をその像が視野内に入る ように絞り込む。
次に、 観察面にピントを合わせた状態のまま、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4 を上昇 (Z方向へ移動) させてコンデンサレンズホルダ 1 0 4の上面 1 0 4 Aを サブステージ 1 0 1の下面 1 0 1 Aに当接させる。 このとき、 コンデンサレンズ 1 2 3はコンデンサレンズホルダ 1 0 4と一体となって上昇する。
この状態において、 図 9の顕微鏡は、 3枚の板 1 2 1 a, 1 2 1 , 1 2 1 c で構成されるステージ 1 2 1が装着される顕微鏡としてコンデンサレンズホル ダ 1 0 4の配置を考慮して設計されているので、 コンデンサレンズ 1 2 3の上端 は上板 1 2 1 aの上面よりも下方に位置し、 コンデンサレンズ 1 2 3がスライド ガラス 1 2 2に衝突することはない。
その後、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4を徐々に下降 (Z方向へ移動) させて 視野絞り像をスライドガラス 1 2 2の上面に結像させる。 その結果、 最適な照明 状態に調整される。
次に、 上板 1 2 1 a、 中板 1 2 1 b、 下板 1 2 1 cの 3枚の板で構成される図 9のステージ 1 2 1を上板 1 3 1 a、 下板 1 3 1 bの 2枚の板で構成される図 1 O Aのステージ 1 3 1 (ステージ 1 2 1より薄いステージ) に交換した場合の顕 微鏡の構成および照明状態の調整方法を説明する。
図 1 O Aは、 図 8に示す顕微鏡に 2枚の板で構成されるステージを装着した状 態の一部を示す破断面図、 図 1 0 Bはその部分拡大図である。 サブステージ 1 0 1の上面にはステージ 1 3 1が装着されている。 ステージ 1 3 1は上板 1 3 1 a、 下板 1 3 1 bの 2枚で構成されている。 上板 1 3 1 aは下板 1 3 1 bに対して Y 方向へ移動可能である。 上板 1 3 1 aの上面 1 3 1 cにはスライドガラス 1 2 2 が載置され、 スライドガラス 1 2 2は上板 1 3 1 aの移動方向と直交する方向
(X方向)へ移動可能な爪(図示せず)によって上板 1 3 1 aに保持されている。 下板 1 3 1 bは丸ァリ継手 D Gを介してサブステージ 1 0 1の上面に固定され ている。 上記構成によって、 スライドガラス 1 2 2を 2次元方向へ移動させるこ とができる。
サブステージ 1 0 1とコンデンサレンズホルダ 1 0 4との間には調整駒 1 3 5が配置されている。 調整駒 1 3 5は鉄等の磁性材料で形成され、 磁石 1 3 4に よってコンデンサレンズホルダ 1 0 4に吸着されている。 磁石 1 3 4と調整駒 1 3 5とで移動規制手段が構成されている。 コンデンサレンズホルダ 1 0 4と、 サ ブステージ 1 0 1と、 移動規制手段とでコンデンサレンズの位置決め装置が構成 されている。
図 9に示す 3枚の板 1 2 1 a, 1 2 1 b , 1 2 1 cで構成されるステージ 1 2 1から図 1 O Aに示す 2枚の板 1 3 1 a, 1 3 1 bで構成されるステージ 1 3 1 に交換した場合、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4の上面 1 0 4 Aとステージ 1 3 1の上板 1 3 1 aとの間隔は小さくなる。 しかし、 調整駒 1 3 5によって小さく なった間隔を補うことができ、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4の上方への移勲が 規制され、 コンデンサレンズ 1 2 3は図 1 O Aに示す位置から上方へ移動しない。 このとき、 コンデンサレンズ 1 2 3の上端は上板 1 3 1 aの上面 1 3 1 じよりも 下方に位置し、 コンデンサレンズ 1 2 3はスライドガラス 1 2 2やステージ 1 3 1にぶつかっていない。
次に、 図 1 O Aに示す 2枚の板 1 3 1 a, 1 3 1 bで構成されるステージ 1 3 1が装着された状態の顕微鏡おける照明状態の調整方法を説明する。 調整方法は 上記した 3枚構成のステ一ジを装着した場合と同様である。 '
まず、 ステージ上下動ハンドル 1 0 3を動かしてサブステージ 1 0 1を上下動 させてスライドガラス 1 2 2の上面 (観察面) にピントを合わせる。 次に透過照 明の視野絞り (図示せず) をその像が視野内に入るように絞り込む。
次に、 観察面にピントを合わせた状態のまま、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4 を上昇 (Z方向へ移動) させる。 コンデンサレンズ 1 2 3はコンデンサレンズホ ルダ 1 0 4と一体となって上昇する。 コンデンサレンズホルダ 1 0 4を更に上昇 させると、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4の上面 1 0 4 Aに配置された駒部材 1 3 5の上端がサブステージ 1 0 1の下面 1 0 1 Aに当接する。 駒部材 1 3 5によ りコンデンサレンズホルダ 1 0 4の上昇が規制される。 このとき、 コンデンサレ ンズ 1 2 3の上端は上板 1 3 1 aの上面 1 3 1 cよりも下方に位置し、 コンデン サレンズ 1 2 3はスライドガラス 1 2 2やステージ 1 3 1にぶつかっていない。 この調整駒 1 3 5がない場合には、 前述したように、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4.を上昇させると、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4の上面 1 0 4 Aがサブステ ージ 1 0 1の下面 1 0 1 Aに当接する前にコンデンサレンズ 1 2 3がスライド ガラス 1 2 2やステージ 1 3 1にぶつかってしまう。
このように、 上記構成とすることによって、 上板 1 2 1 a、 中板 1 2 1 b、 下 板 1 2 1 cで構成されるステージ 1 2 1を上板 1 3 1 a、 下板 1 3 1 bで構成さ れるステージ 1 3 1に交換した場合でも、 上記した調整方法と同様の調整方法に よって照明状態を最適なケーラー照明にすることができる。
なお、 上板 1 3 1 a、 下板 1 3 1 bで構成されるステージ 1 3 1を上板 1 2 1 a、 中板 1 2 1 b、 下板 1 2 1 cで構成されるステージ 1 2 1に交換する場合、 コンデンサレンズ 1 2 3を最適な照明状態となる位置まで上昇させることがで きなくなるので、 調整駒 1 3 5が外される。
本実施形態によれば、 調整駒 1 3 5によってコンデンサレンズホルダ 1 0 4の 上方への移動量を規制したので、 本実施形態のようにステージを構成する板の数 が異なる場合だけでなくステージ全体の厚みの異なるステージ 1 2 1、 1 3 1を 使用した場合でも、 コンデンサレンズ 1 2 3がスライドガラス 1 2 2やステージ 1 3 1にぶつかることを防止できる。
なお、 上記実施形態ではコンデンサレンズホルダ 1 0 4側に磁石 1 3 4を固定 したが、 磁石 1 3 4はサブステージ 1 0 1側に固定してもよい。 調整駒 1 3 5と 磁石 1 3 4との間にわずかな隙間が存在するが、 磁力による調整駒 1 3 5の装着 は可能である。
図 1 0 Bに示すように、 磁石 1 3 4は凹部 1 0 4 aに配置されるが、 磁石 1 3 4は凹部 1 0 4 aが形成されるサブステージ 1 0 1の下面 1 0 1 A又はコンデ ンサレンズホルダ 1 0 4の上面 1 0 4 Aよりもわずかに引っ込んだ状態で設置 することが好ましい。 磁石 1 3 4を設けるサブステージ 1 0 1の下面 1 0 1 Aや コンデンサレンズホルダ 1 0 4の上面 1 0 4 Aは高い平面度が要求される。 しか し、 磁石 1 3 4は平面度を持たせる加工が困難である。 そのため、 磁石 1 3 4が 突出した状態とすることは好ましくない。
(第 5実施の形態)
図 1 1 Aは本発明の第 5実施の形態に係る顕微鏡の一部を示す破断面図、 図 1 1 Bはその部分拡大図である。 なお、 第 4実施の形態と共通する部分には同一符 号を付してその説明を省略する。
この実施の形態は、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4の上面 1 0 4 Aに形成され た凹部 1 4 4 bにロッド (調整部材) 1 4 5を嵌合させることによってコンデン サレンズホルダ 1 0 4の上方への移動を規制するようにした点で、 第 4実施形態 と相違する。 長さの異なるロッド 1 4 5を複数用意しておくことで、 厚さの異な る各種のステージ 1 3 1に対応することができる。 凹部 1 4 4 bとロッド 1 4 5 とで移動規制手段が構成される。
この実施の形態によれば、 第 4実施の形態と同様の効果を奏するとともに、 第 4実施の形態のように磁石 1 3 4を用いなくてもよいので、 製造コストを低減す ることができる。
(第 6実施の形態)
図 1 2 Aは本発明の第 6実施の形態に係る顕微鏡の一部を示す破断面図、 図 1 2 Bはその部分拡大図である。 なお、 第 4、 5実施の形態と共通する部分には同 一符号を付してその説明を省略する。
この実施の形態は、 コンデンサレンズホルダ 1 0 4の上面 1 0 4 Aに形成され た凹部 1 5 4にめねじ 1 5 4 Cを形成するとともに、 めねじ 1 5 4 Cに調整ねじ (調整部材) 1 5 5のおねじ部 1 5 5 Cを螺合させることによってコンデンサレ ンズホルダ 1 0 4の上方への移動を規制するようにした点で、 第 4実施の形態と 相違する。 長さの異なる調整ねじ 1 5 5を複数用意しておくことで、 厚さの異な る各種のステージ 1 3 1に対応することができる。 めねじ 1 5 4 Cと調整ねじ 1 5 5とで移動規制手段が構成される。 この実施の形態によれば、 第 4実施の形態 と同様の効果を奏するとともに、 調整ねじ 1 5 5を用いたので、 調整ねじ 1 5 5 とコンデンサレンズホルダ 1 0 4との固着がより強くなり、 第 4、 5実施の形態 に比べて調整ねじ 1 5 5の脱落等の心配がない。
以上のように、 装着するステージの厚さに応じて、 サブステージとコンデンサ レンズの間隔を規制する移動規制部材を設けることにより、 異なる厚みのステー ジに交換した際の問題を解決することが可能となる。
なお、 上述の実施の形態は例に過ぎず、 上述の構成や形状に限定されるもので はなく、 本発明の範囲内において適宜修正、 変更が可能である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . それぞれ締結手段を備えた複数の標本載置用ステージを、 選択的に締結す るための複数の締結手段を備えた、 顕微鏡用サブステージ。
2 . 記締結手段の一つは、 ねじ止めによる締結手段であり、 他の一つは、 丸ァ リ継手を用いた締結手段であることを特徴とする請求項 1に記載のサブステ
3 . 請求項 1または請求項 2に記載のサブステージを有することを特徴とする 顕微鏡。
4 . それぞれ締結手段を備えた複数の顕微鏡用サブステージに、 選択的に締結 されるための複数の締結手段を備えた、 標本載置用ステージ。
5 . 前記締結手段の一つは、 ねじ止めによる締結手段であり、 他の一つは、 丸 ァリ継手を用いた締結手段であることを特徴とする請求項 4に記載のステージ。
6 . 請求項 4または請求項 5に記載のステージを有することを特徴とする顕微 鏡。
7 . 請求項 1または請求項 2に記載のサブステージ、 及び請求項 4または請求 項 5に記載のステージを有することを特徴とする顕微鏡。
8 . 請求項 1に記載のサブステージは、 厚みの異なるステージを装着可能であ り、 前記 ブステージに対して上下動可能なように前記サブステージの下部 に装着され、 前記ステージ上の試料に照明光を集光させるためのコンデンサレ ンズを保持するコンデンサレンズホルダと、
前記サブステージと前記コンデンサレンズホルダとの間に設けられ、 前記 コンデンサレンズホルダを上方へ移動させたとき、 前記サブステージと前記コ ンデンサレンズホルダとの間隔を規制する移動規制手段を備えたコンデンサレ ンズ位置決め装置とを備えた顕微鏡。 . 前記移動規制手段は、 前記サブステージ及び前記コンデンサレンズホルダ のいずれか一方に設けられた磁石と、 この磁石に吸着される調整部材とで構成 されることを特徴とする請求項 8記載の顕微鏡用のコンデンサレンズ位置決め 装置。 0 . 前記磁石は前記サブステージの下面又はその下面と対向する前記コンデン サレンズホルダの上 ®に形成された凹部に配置され、 前記磁石の先端部は前記 サブステージの下面又は前記コンデンサレンズホルダの上面より引っ込んだ位 置にあることを特徴とする請求項 9記載のコンデンサレンズ位置決め装置。 1 . 前記移動規制手段は、 前記コンデンサレンズホルダの上面に形成された凹 部と、 この凹部と嵌合可能であり、 前記サブステージの下面に当接可能な調整 部材とで構成されることを特徴とする請求項 8記載の顕微鏡用のコンデンサレ ンズ位置決め装置。 2 . 前記移動規制手段は、 前記コンデンサレンズホルダの上面に形成されため ねじと、 このめねじに螺合可能なおねじ部を有し、 前記サブステージの下面に 当接可能な調整部材とで構成されることを特徴とする請求項 8記載の顕微鏡用 のコンデンサレンズ位置決め装置。
PCT/JP2008/055626 2007-03-23 2008-03-18 サブステージと、ステージと、これを有する顕微鏡 WO2008117809A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009506351A JPWO2008117809A1 (ja) 2007-03-23 2008-03-18 サブステージと、ステージと、これを有する顕微鏡
EP08722823A EP2138884A4 (en) 2007-03-23 2008-03-18 SUB-PLAY, STAGE AND MICROSCOPE EQUIPPED WITH THE SUB-PLAY AND THE STAGE
US12/563,161 US20100007946A1 (en) 2007-03-23 2009-09-20 Substage, stage and microscope equipped therewith

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007-077127 2007-03-23
JP2007077127 2007-03-23

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/563,161 Continuation US20100007946A1 (en) 2007-03-23 2009-09-20 Substage, stage and microscope equipped therewith

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2008117809A1 true WO2008117809A1 (ja) 2008-10-02

Family

ID=39788542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2008/055626 WO2008117809A1 (ja) 2007-03-23 2008-03-18 サブステージと、ステージと、これを有する顕微鏡

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20100007946A1 (ja)
EP (1) EP2138884A4 (ja)
JP (1) JPWO2008117809A1 (ja)
WO (1) WO2008117809A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012128418A (ja) * 2010-12-10 2012-07-05 Leica Microsystems Cms Gmbh 顕微鏡ステージを調節済みの状態で顕微鏡スタンドに取り付けるための装置と方法

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101593999B1 (ko) * 2009-10-30 2016-02-15 삼성전자주식회사 카메라의 흔들림 보정장치
CN102778749A (zh) * 2012-07-17 2012-11-14 宁波盛恒光电有限公司 连接式聚光镜载物台
CA2937084A1 (en) * 2014-01-17 2015-07-23 William Eugene Campbell Methods and systems for slide processing
CN116560064B (zh) * 2023-07-05 2023-09-01 北京君全智药生物科技有限公司 一种仿生疫苗活性检测放大设备及处理方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003075730A (ja) 2001-09-05 2003-03-12 Olympus Optical Co Ltd 顕微鏡
JP2005157377A (ja) * 2003-11-25 2005-06-16 Leica Microsystems Wetzlar Gmbh 交換可能顕微鏡ステージ駆動アセンブリ

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003075730A (ja) 2001-09-05 2003-03-12 Olympus Optical Co Ltd 顕微鏡
JP2005157377A (ja) * 2003-11-25 2005-06-16 Leica Microsystems Wetzlar Gmbh 交換可能顕微鏡ステージ駆動アセンブリ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2138884A4 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012128418A (ja) * 2010-12-10 2012-07-05 Leica Microsystems Cms Gmbh 顕微鏡ステージを調節済みの状態で顕微鏡スタンドに取り付けるための装置と方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP2138884A1 (en) 2009-12-30
EP2138884A4 (en) 2010-08-18
US20100007946A1 (en) 2010-01-14
JPWO2008117809A1 (ja) 2010-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2008117809A1 (ja) サブステージと、ステージと、これを有する顕微鏡
EP1740993A2 (en) Stage assembly and method for optical microscope including z-axis stage and piezoelectric actuator for rectilinear translation of z stage
EP1582904B1 (en) System microscope
CN107102432B (zh) 样品保持器的调节机构,具有调节机构的显微镜及方法
US11137589B2 (en) Stage apparatus and linear actuator
KR20130022253A (ko) 초정밀 이송 시스템
US7330306B2 (en) Interchangeable microscope stage drive assembly
JP2010217121A (ja) 手動ステージ
EP1418456A1 (en) Focus stabilizing mechanism of microscope or the like
US7463414B2 (en) Microscope
JP2010271098A (ja) あおり旋回機能付き手動ステージ及びあおり旋回ステージ
JP2018527626A (ja) 光レールシステム用の光学部品マウントシステム
US6785045B2 (en) Microscope focusing apparatus
US6781753B2 (en) Z-axis frame for a high accuracy orthogonal motion stage
JP3180991U (ja) 連結装置
US20060289783A1 (en) Microscope stage with flexural axis
JP6137661B2 (ja) 位置決め装置
CN1624518A (zh) 可松开/可替换的显微镜微调焦旋钮
RU2254640C1 (ru) Координатный стол
JP2604942Y2 (ja) 対物レンズ交換機構
US20050111091A1 (en) Releasable/interchangeable fine focus knob for a microscope
JP2008191545A (ja) コンデンサレンズ位置決め装置及びこれを備えた顕微鏡
RU2255321C1 (ru) Координатный стол
JP2005091866A (ja) 顕微鏡ステージ
JP5865077B2 (ja) 顕微鏡システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 08722823

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2009506351

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2008722823

Country of ref document: EP