WO2010027000A1 - 顕微鏡及び顕微鏡の制御方法 - Google Patents

顕微鏡及び顕微鏡の制御方法 Download PDF

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WO2010027000A1
WO2010027000A1 PCT/JP2009/065363 JP2009065363W WO2010027000A1 WO 2010027000 A1 WO2010027000 A1 WO 2010027000A1 JP 2009065363 W JP2009065363 W JP 2009065363W WO 2010027000 A1 WO2010027000 A1 WO 2010027000A1
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WO
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light source
state
detection
unit
microscope
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Application number
PCT/JP2009/065363
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English (en)
French (fr)
Inventor
雅善 唐澤
恵祐 田村
英明 遠藤
哲也 城田
剛 望月
Original Assignee
オリンパス株式会社
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/06Means for illuminating specimens

Definitions

  • the present invention relates to a microscope and a control method of the microscope, and more particularly, to a microscope provided with a light source for emitting illumination light for illuminating a sample and a light source for emitting illumination light for illuminating a sample.
  • the present invention relates to a control method of a microscope.
  • a microscope provided with a motorized device such as a motorized stage, a motorized revolver, and a light source, a motorized control device for controlling the motorized device, and an operation switch for controlling the motorized device.
  • the motor control unit includes a timer for operation confirmation, and turns off the light source when the motor does not operate for a predetermined time.
  • the light source is turned off when the motorized device does not operate for a predetermined time, so the illumination light does not damage the sample or waste power (for example, see Patent Document 2).
  • Patent Document 1 incorrectly recognizes that the observer is detected even when light is reflected by an object other than the observer, so the light source is turned on even when the observer is not observing the sample, There was a possibility of damaging the sample or wasting power.
  • Patent Document 2 does not detect an observer by a sensor, and thus does not misidentify that the observer is detected, but controls an electric apparatus such as an electric stage and an electric revolver and an electric apparatus. And an operation switch for controlling the motorized device, which is expensive and can not be applied to an inexpensive microscope.
  • the light source of the microscope described in patent document 1 and patent document 2 is controlled by either ON / OFF state. For this reason, a certain waiting time occurs when returning from the OFF state to the ON state where the light source is completely turned off, which adversely affects the operability of the microscope.
  • the present invention has been made in view of the above, and provides an inexpensive microscope in which a stage, a revolver or the like is manually operated, and which can reliably turn off the light source when the observer is not observing the specimen.
  • the purpose is to
  • Another object of the present invention is to provide a microscope and a control method of the microscope with improved operability at the time of resumption of observation.
  • the present invention provides a microscope main body provided with a stage for mounting a sample, and a light source provided on the microscope main body and emitting illumination light for illuminating the sample. And a detection unit that detects whether a detection target is present in a front area or a side area of the microscope body, and a detection result of the detection unit.
  • a determination unit that determines whether a detection target has moved, and a light source that turns on a light source when the main power is turned on, and the determination unit determines that the detection target has moved within a preset time.
  • a control unit that turns off the light source when the determination unit determines that the detection target does not move within a preset time while continuing the ON state of the control unit.
  • the present invention is characterized in that, in the above-mentioned invention, the detection part is attached to a base part which constitutes a base of a microscope main body, and detects a front oblique upper area of the microscope main body.
  • the present invention is characterized in that, in the above-mentioned invention, the detection part is attached to a side part of a base part which constitutes a base of a microscope main body, and detects a side area of the microscope main body.
  • the control unit starts measurement of a time up to a preset time when the main power is turned on, and the determination unit determines that the detection target has moved. It is characterized in that the measurement of the time is started from the beginning.
  • the present invention is characterized in that, in the above-mentioned invention, the control section maintains the OFF state when the light source is turned OFF.
  • the present invention is characterized in that the detection unit detects a heat source having a temperature difference.
  • the detection unit is provided in front of a motion sensor on which infrared rays emitted from a heat source having a temperature difference enter and forward in the infrared incident direction of the motion sensor. And a light member.
  • the motion sensor includes a first lens member and a second lens having a focal length shorter than that of the first lens member and having a wider field of view than the first lens. It is characterized in that either one is exchangeably mounted.
  • the present invention relates to a light source for emitting illumination light for illuminating a sample, a detection unit for detecting whether a detection target is present in the vicinity, and an ON state for emitting illumination light of a light quantity suitable for observation.
  • the control unit includes a control unit that controls the light source to either the standby state for emitting the illumination light whose light amount is suppressed with respect to the state or the OFF state for not emitting the illumination light, and the control unit
  • the detection unit detects the presence of the detection target
  • the light source is controlled to be in the ON state
  • the detection unit detects the absence of the detection target, and If the light source is controlled to be in the ON state for less than a first time, the light source is controlled to be in the OFF state.
  • control unit is a light source when the detection unit detects the absence of a detection target, and the light source is controlled to be in the ON state for the first time or more. Is controlled to a standby state.
  • the time measuring unit further measures the time during which the light source is controlled to be in the standby state, and the control unit is controlled to be in the standby state for the second time or more.
  • the control unit is controlled to be in the standby state for the second time or more.
  • a light source for emitting illumination light for illuminating a sample an observation unit operated by an observation operation, a first detection unit for detecting whether a detection target is present in the vicinity, and observation A second detection unit for detecting the operation of the unit, an ON state for emitting illumination light of a light quantity suitable for observation, a standby state for emitting illumination light for which the light quantity is suppressed with respect to the ON state, illumination light And a control unit that controls the light source to be in the OFF state that does not emit the light, and the control unit includes a time measurement unit that measures the time during which the light source is controlled in the standby state; If the first detection unit detects the presence of the detection target while the first detection unit is under the first time, the light source is on standby only while the first detection unit detects the detection target.
  • the first If the second detection unit detects the operation of the observation unit within a first time after the detection unit detects the presence of the detection target, the light source is used as the operation of the observation unit after the detection of the presence of the detection target It is characterized in that it is controlled to be in the standby state before and to the ON state after the operation of the observation unit.
  • the control unit when the control unit detects that the light source is controlled to be in the OFF state, the first detection unit detects the presence of the detection target for the first time or more.
  • the light source is controlled to be in a standby state before detection of a first time after detection of the presence of a detection target, and in an ON state after the first time has elapsed.
  • control unit controls the light source to be in the OFF state when the light source is controlled to be in the standby state for more than a second time after being controlled from the ON state to the standby state. It is characterized by
  • the present invention is characterized in that, in the above-mentioned invention, the observing section is a stage for placing a sample.
  • the present invention is characterized in that, in the above-mentioned invention, it further includes a plurality of objective lenses for observing a sample, and the observation unit is a revolver for switching the objective lenses.
  • the present invention is characterized in that, in the above-mentioned invention, the observation unit is a focusing unit for focusing on a sample.
  • the observation unit is a filter cube for adjusting the illumination light.
  • the present invention detects a light source that emits illumination light for illuminating a sample, a third detection unit that detects whether a detection target exists in the vicinity, and detection in a wider range than the third detection unit.
  • a fourth detection unit that detects whether or not there is an object, and a light source that are in an ON state that emits illumination light with a light quantity suitable for observation, and in a standby state that emits illumination light whose light quantity is suppressed with respect to the ON state
  • a control unit configured to control to any one of the state and the OFF state in which the illumination light is not emitted, wherein the control unit detects that the third detection unit and the fourth detection unit detect the presence of the detection target.
  • the light source When the light source is controlled to be in the ON state and only the fourth detection unit detects the presence of the detection target, the light source is controlled to be in the standby state, and the third detection unit and the fourth detection unit are absent Is detected, the light source is controlled to the OFF state.
  • the present invention comprises a light source emitting illumination light for illuminating a sample, a detection unit detecting whether or not a detection target is present, and an ON state emitting illumination light of a light quantity suitable for observation.
  • a control method of a microscope comprising: a control unit configured to control to a standby state for emitting illumination light whose light quantity is suppressed with respect to an ON state, or an OFF state for not emitting illumination light, When the detection unit detects the absence of a detection target, an operation of changing the light source to the OFF state through the standby state and when the detection unit detects the presence of the detection target, the light source is turned ON through the standby state When the detection unit detects the presence of the detection target, the light source is switched to the ON state, and thereafter, when the detection unit detects the absence of the detection target within a certain period, the light source is turned off At least one of the following operations: Characterized in that to perform the operation.
  • the present invention is suitable for observation of a light source for emitting illumination light for illuminating a sample, a presence detection unit for detecting whether a detection target is present, an operation detection unit for detecting an observation operation, and a light source.
  • a control unit for controlling the illumination light to an ON state for emitting an illumination light having a large amount of light, a standby state for emitting illumination light for which the light amount is suppressed with respect to the ON state, and an OFF state for not emitting illumination light.
  • a control method of a microscope including the operation, the control unit transitions the light source to the OFF state through the standby state when the presence detection unit detects the absence of the detection target, and the presence detection unit detects the presence of the detection target.
  • the light source When detected, the light source is switched to the standby state, and thereafter, when the operation detection unit detects the observation operation, an operation of changing the light source to the ON state and the presence detection unit detects the presence of the detection target, Transition the light source to the standby state and then When present detecting unit within a predetermined period detects the absence of the detection target, the light source, characterized in that to perform the operation and to transition to the OFF state, the at least one operation.
  • the microscope according to the present invention turns on the light source when the main power supply is turned on, and continues the ON state of the light source when it is determined that the detection target has moved within a preset time, while being preset
  • the light source is turned off when it is determined that the detection target does not move within the time. Since the detection target (observer) moves when the observer operates the microscope, it is determined that the detection target has moved, and the ON state of the light source is continued. Therefore, there is no problem in observation. On the other hand, since a detection target other than the observer does not move, it is determined that the detection target does not move, and the light source is turned off when a preset time has elapsed. Thus, there is no damage to the specimen and no wasted power.
  • the microscope according to the present invention can improve the operability of the microscope at the time of resumption of observation while realizing power saving and preventing damage to the sample.
  • FIG. 1 is a side view showing a microscope according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view showing a microscope according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3A is a conceptual view of a substrate built in the microscope main body shown in FIG.
  • FIG. 3-2 is a block diagram showing an electrical configuration of the microscope according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an external view showing a base portion of the microscope shown in FIG.
  • FIG. 5-1 is a front view of a motion sensor.
  • FIG. 5-2 is a plan view of the motion sensor shown in FIG.
  • FIG. 5-3 is a cross-sectional view of the motion sensor shown in FIG.
  • FIG. 6A is a side view showing the detection range of the motion sensor.
  • FIG. 6-2 is a BB arrow view of the detection range shown in FIG.
  • FIG. 7 is a flow chart showing a control procedure for controlling the light source of the microscope.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the configuration of a microscope according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating control of power supply to a light source in a microscope according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a view exemplifying a modification of control of power supply to the light source in the microscope according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating control of power supply to the light source in the microscope according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the configuration of a microscope according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating control of power supply to the light source in the microscope according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating control of power supply to the light source in the microscope according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating the configuration of a microscope according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating control of power supply to the light source in the microscope according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating control of power supply to a light source in a microscope according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating the configuration of a microscope according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a side view showing the microscope according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a plan view showing the microscope according to the first embodiment of the present invention.
  • the microscope according to the first embodiment of the present invention is a true microscope for observing a sample from above, and includes the microscope main body 2, the stage 3, the focusing units 4R and 4L, and illumination. An optical system and an observation optical system are provided.
  • the microscope main body 2 includes a base 2a extending in the horizontal direction, a body 2b extending in the vertical direction from the rear of the base 2a, and a front in the horizontal direction from the top of the body 2b. And an extending arm portion 2c, and has a U-shape in a side view.
  • a stage base 31 is attached to the front of the body 2b so as to be movable up and down.
  • the stage 3 described above is attached to the stage base 31, and the stage 3 moves up and down together with the stage base 31.
  • the focusing unit 4R described above is attached to the right side surface of the microscope main body 2 so as to be capable of rotational operation at a portion that is the rear of the base unit 2a.
  • the focusing unit 4R is for raising and lowering the stage 3, and the focusing unit 4R and the stage base 31 are connected by a rack and pinion mechanism (not shown) built in the microscope main body 2. Therefore, when the focusing unit 4R is rotated, the upper surface of the stage 3 is moved up and down with the horizontal surface maintained.
  • the focusing unit 4L described above is attached to the left side surface of the microscope main body 2 so as to be capable of rotational operation at a portion that is the rear of the base unit 2a.
  • the focusing unit 4L is mounted on the same axis as the focusing unit 4R of the right side surface described above.
  • the stage 3 is moved up and down and the focusing unit 4R of the right side surface is rotated.
  • this focusing unit (the focusing unit on the left side surface) 4L rotates.
  • the upper surface of the stage 3 is movable in the left-right direction (X direction) and the front-rear direction (Y direction), and the stage handle 5 can be rotated at the lower right of the stage 3 It is attached.
  • the stage handle 5 is for moving the stage 3 in the left-right direction (X direction) and the front-back direction (Y direction).
  • the stage handle 5 is rotated, the stage 3 moves to an arbitrary position.
  • stage 3 is flat, and a slide glass G containing a sample can be placed thereon.
  • stage 3 is provided with an opening (a through hole) (not shown) to such an extent that the slide glass G does not fall, and illumination light can pass therethrough.
  • a condenser 6 is attached to the lower surface of the stage 3 so as to be movable up and down.
  • the capacitor 6 can be centered by moving in the left-right direction (X direction) and the front-rear direction (Y direction).
  • a lamp house 7 is attached to the rear of the microscope body 2.
  • the lamp house 7 incorporates a light source 71 (see FIG. 3), and illumination light is emitted from the light source 71 toward the front of the base 2a.
  • a light source 71 for example, a halogen lamp or an LED light source can be used.
  • a mirror (not shown) is disposed inside the front portion of the base portion 2a. The mirror is for changing the traveling direction of the illumination light emitted from the light source 71 by 90 degrees, and the light whose traveling direction is changed is applied to the sample mounted on the stage 3 through the condenser 6 and the opening. Ru. Therefore, the light source 71, the mirror and the condenser 6 constitute the above-described illumination optical system.
  • a revolver main body 80 is attached to the lower end surface of the arm portion 2c, and a revolver 8 is rotatably attached to the revolver main body 80.
  • the revolver 8 is for switching the objective lens 81, and a plurality of objective lenses 81 can be mounted. Then, when the revolver 8 is rotated, objective lenses 81 having different magnifications are selectively disposed on the optical axis.
  • a lens barrel 9 is attached to the top end surface of the arm 2c, and an eyepiece lens 91 is attached to the lens barrel 9. Then, the observation image emitted from the sample passes through the objective lens 81 described above, forms an image through the lens barrel 9, and is observed by looking through the eyepiece lens 91.
  • the lens barrel 9 incorporates a light path switching mechanism (not shown).
  • the optical path switching mechanism is for switching the optical path, and the optical path can be switched from the eyepiece lens 91 to the camera C. Then, when the light path is switched to the camera C, the image captured by the camera C is enlarged and displayed on the screen of a personal computer connected to the camera C. Therefore, the objective lens 81, the lens barrel 9, the optical path switching mechanism, and the eyepiece lens 91 constitute the above-described observation optical system.
  • a main power supply 21 is disposed on the right side of the body 2b.
  • the main power supply 21 is a seesaw type switch for starting or stopping power supply to the microscope.
  • the main power supply 21 is turned on, power supply from the commercial power supply to the microscope is started, and the main power supply 21 is turned off Then the power supply from the commercial power supply to the microscope is cut off.
  • control substrate 22 is connected to the main power supply 21, and the sensor substrate 23 and the light source 71 are connected to the control substrate 22.
  • the sensor substrate 23 is attached obliquely to the boundary between the front surface and the upper surface of the base portion 2 a, and the front surface of the sensor substrate is covered by the operation panel 20.
  • the operation panel 20 is attached so as to close the boundary portion between the front surface and the upper surface of the base portion 2a, and is inclined at 45 degrees so as to be gradually higher from the front to the rear. Therefore, the operation panel 20 faces the face of the observer who has looked through the eyepiece lens 91.
  • the light control dial 11, the automatic turn-off switch 12, the automatic turn-off mode display unit 13, the motion sensor 14, and the illumination state display unit 15 are attached to the sensor substrate 23.
  • the light control dial 11 is a rotary operation type adjustment device, is attached approximately at the center of the sensor substrate 23, and is exposed at the center of the operation panel 20.
  • the automatic extinguishing switch 12 is attached to the sensor substrate 23 so as to be located on the left of the light control dial 11 and exposed from the operation panel 20.
  • the automatic turn-off switch 12 is a switch for setting an automatic turn-off mode, and can be turned on / off.
  • the automatic turn-off mode display unit 13 is attached to the sensor substrate 23 so as to be located above the automatic turn-off changeover switch 12, and the part of the operation panel 20 ahead of the automatic turn-off mode display unit 13 has the letters “ECO” It is printed.
  • the automatic turn-off mode display unit 13 can be turned on, and when the automatic turn-off mode display unit 13 is turned on, the characters “ECO” are lifted, and when the automatic turn-off mode display unit 13 is turned off, the characters “ECO” are not noticeable.
  • the motion sensor 14 is attached to the sensor substrate 23 so as to be positioned obliquely upward to the right of the light adjustment dial 11.
  • a through hole 20a is provided in a portion of the operation panel 20 in front of the motion sensor 14.
  • the motion sensor 14 detects the movement of a heat source having a temperature difference in the front upper diagonal region of the microscope, and more specifically, ranges from about 20 ° to 90 ° frontward, 100 ° in the front left lateral direction The movement of the heat source in the range of 50 degrees leftward and rightward from the center is detected.
  • the observer especially the face or the neck
  • the observer who is looking through the eyepiece lens 91 has some movement.
  • the heat source moves, and the motion sensor 14 detects the movement. Therefore, when the observer is observing the sample, the motion sensor 14 detects the movement.
  • the motion sensor 14 is a pyroelectric infrared sensor that detects a change in infrared light, and is configured of a sensor module 14a and a lens member 14b.
  • the sensor module 14a detects infrared radiation emitted from a heat source having a temperature difference, and determines whether the detected heat source has moved.
  • the sensor module 14a includes four heat receiving elements 14a1, a determination unit 14a2, and an output unit 14a3.
  • the heat receiving element 14a1 detects a change in infrared light, and the change in the detected infrared light is input to the determination unit 14a2.
  • the determination unit 14a2 determines whether the heat source has moved based on the change in infrared rays input from the four heat receiving elements, and when it is determined that the heat source has moved, a signal (with motion) is output from the output unit 14a3. Output.
  • a plurality of single focus lenses (micro lenses) 14b1 are formed in the lens member 14b, and these have a plurality of optical axes. Therefore, detection zones of the number obtained by integrating the number of microlenses 14b1 and the number of heat receiving elements 14a1 are defined in the detection area of the motion sensor 14, and infrared rays are received by the heat receiving element 14a1 if there is a heat source in any of the detection zones. Is irradiated.
  • the lens member 14 b is exchangeably attached to the sensor module 14 a, and the detection distance is determined by the attached lens member 14 b.
  • the detection distance is determined by the attached lens member 14 b.
  • a first lens member as a reference
  • a second lens member whose focal length is shorter than that of the first lens member and whose field of view is wider than that of the first lens member.
  • a third lens member having a long focal length and a narrow field of view can also be attached.
  • FIG. 5-2 for example, when six micro lenses 14b1 are formed on the lens member 14b and there are four heat receiving elements 14a1 as described above, as shown in FIG. 6-2. , 24 (6 ⁇ 4) detection zones 14c will detect the movement of the heat source. Further, in the motion sensor 14 to which the lens member 14b is attached, one detection zone in a detection area at a position 300 mm away from the tip of the motion sensor is 40 mm ⁇ 40 mm.
  • the motion sensor 14 Since the heat receiving element 14a1 detects a change in infrared light, the motion sensor 14 does not output a signal only by the presence of a heat source emitting infrared light in the detection area.
  • a light reducing member 24 is fitted in the through hole 20 a.
  • the light reducing member 24 is attached to the front of the motion sensor 14 in the infrared incident direction.
  • the light reducing member 24 attenuates incident infrared light, and the light reducing member 24 suitable for detecting the motion of the observer looking through the eyepiece lens 91 is fitted therein.
  • the illumination state display unit 15 is attached to the sensor substrate 23 so as to be located above the light adjustment dial 11, and is viewed through the operation panel 20.
  • the illumination state display unit 15 can represent three states of “light on green”, “light on red”, and “light off”. When “lit in green” means that the light source 71 is in the ON state, and when “lit in red” means that the light source 71 is turned off. And “off” means that the main power supply 21 is in the OFF state.
  • the control board 22 is provided with a control unit 22a. As shown in FIG. 3B, the control unit 22a controls the light source 71, and in addition to the light source 71, the main power source 21, the light adjustment dial 11, the automatic turn-off switch 12, and the automatic turn-off mode display unit 13 The motion sensor 14 and the illumination state display unit 15 are connected.
  • the control unit 22a turns on the automatic turn-off mode display unit 13 when the automatic turn-off switch 12 is turned on, and turns off the automatic turn-off mode display unit 13 when the automatic turn-off switch 12 is turned off. Further, the control unit 22a lights the automatic turn-off mode display unit 13 in green when the automatic turn-off switch 12 is ON and the light source 71 is ON, and when the automatic turn-off switch 12 is ON, by the signal of the motion sensor 14. When the light source 71 is turned off, the automatic turn-off mode display unit 13 lights in red.
  • control unit 22a includes a set time storage unit 22a1, a time measurement unit 22a2, and a light source control unit 22a3.
  • the preset time storage unit 22a1 stores a preset time.
  • the time set in advance is the time from when the observer leaves the microscope to when the light source 71 is turned off, and in the present embodiment, 1800 seconds (30 minutes) are stored.
  • the time measuring unit 22a2 measures an elapsed time, and starts measurement when the main power supply 21 is turned ON, and a signal (motion present) is received from the motion sensor 14 within the time stored in the set time storage unit 22a1. Starts measurement of elapsed time from the beginning when input.
  • the light source controller 22a3 controls the intensity of the illumination light as well as the ON / OFF control of the light source 71.
  • the main power source 21 When the main power source 21 is turned on, the light source 71 is turned on and when the main power source 21 is turned off Turn off.
  • the signal (motion present) is input from the motion sensor 14 within the time stored in the set time storage unit 22a1 when the automatic extinguishing switch 12 is ON, the light source 71 is turned on. continue. On the other hand, if the signal (with motion) is not input from the motion sensor 14 within the time stored in the set time storage unit 22a1, the light source 71 is turned off.
  • the light source 71 is not turned off even when no signal is input from the motion sensor 14 within the time stored in the set time storage unit 22a1. .
  • the light source control unit 22a3 controls the light source 71 so that the illumination intensity corresponds to the operation amount of the light adjustment dial 11. Specifically, when the light control dial 11 is rotated, the voltage of the light source 71 is changed to correspond to the amount of operation.
  • step S 1 measurement of time is started (step S 1), and the illumination state display unit 15 Lights up green (step S2). Then, the light source 71 is turned on (step S3). Next, the automatic turn-off mode display unit 13 is turned on (step S6) on the condition that the main power supply is ON (step S4) and the automatic turn-off switch switch ON (step S5).
  • step S7 when the motion sensor 14 detects the movement of the heat source (step S8: Yes), measurement of the elapsed time is started from the beginning (step S9).
  • step S8 when the motion sensor 14 does not detect the movement of the heat source, it is determined as "no motion" (step S8: No), and measurement of the elapsed time is continued (step S10). Then, the procedure of steps S4 to S10 is repeated until a preset time (30 minutes) elapses (step S11: No).
  • step S12 When the time stored in the set time storage unit 22a1 elapses, the automatic turn-off mode display unit 13 is once turned off (step S12), and the illumination state display unit 15 is "lit in red” (step S13). Then, the light source 71 is turned off (step S14).
  • step S15: No the main power supply 21 is turned off
  • step S16: No the automatic turn-off switch 12 is turned off
  • step S16 when the automatic turn-off switch 12 is turned off (step S16: No), the illumination state display unit 15 is lit green (step S17), and the off state of the light source 71 is canceled. Then, the light source 71 is turned on (step S18), and the measurement of time is restarted from the beginning (step S19).
  • step S15 when the main power supply 21 is turned off (step S15: No), the illumination state display unit 15 is turned off (step S20) and the automatic light off mode display unit 13 is turned off (step S21). Then, the series of operations is finished.
  • the light source 71 is turned on when the main power supply 21 is turned on, and the motion sensor 14 detects movement of the heat source within the time stored in the set time storage unit 22a1. While the light source 71 continues to be in the ON state, the light source 71 is turned off when the motion sensor 14 does not detect the movement of the heat source within the time stored in the set time storage unit 22a1. Therefore, when the observer looks into the eyepiece lens 91, the light source 71 is kept in the ON state, and no inconvenience occurs to the observer.
  • the motion sensor 14 does not detect the movement of the heat source within the time stored in the set time storage unit 22a1, so the light source 71 is turned off.
  • the illumination light does not damage the sample or waste power.
  • an object is not erroneously detected.
  • the motion sensor 14 may be a detachable unit and installed at an arbitrary position.
  • control unit 22a starts the output of the control signal when the main power source 21 is turned ON, and the motion sensor 14 detects the movement of the heat source within the time stored in the set time storage unit 22a1.
  • An output terminal may be provided to turn off the output of the control signal when the movement of the heat source is not detected within the time stored in the set time storage unit 22a1 while continuing the output of the control signal. For example, if a camera C is connected to this output terminal, it is possible to operate the camera when an output signal is input and to stop the camera when the output signal is not input.
  • the microscope according to the second embodiment is the same as the microscope according to the first embodiment except for the mounting position of the motion sensor 14, so only the mounting position of the motion sensor 114 will be described, and the other descriptions will be omitted.
  • the motion sensor 114 of the microscope according to the second embodiment is attached to the inner right side of the base portion 2a so as to be located in front of the focusing portion 4R on the right side.
  • a through hole 2a1 is provided in a portion of the base portion that is in front of the motion sensor 114.
  • the motion sensor 114 detects the movement of the heat source in the side area of the microscope, and has a range of 70 degrees in the vertical direction (35 degrees from the center and 35 degrees in the downward direction, 100 in the longitudinal direction) The movement of the heat source in the range of 50 degrees (50 degrees respectively from the center forward and forward directions) is detected.
  • the motion sensor 114 detects the observer's hand or arm . Therefore, when the observer is observing the sample, the motion sensor 114 detects the movement.
  • the light source 71 is turned on when the main power supply 21 is turned on, and the motion sensor 114 detects the movement of the heat source within the time stored in the set time storage unit 22a1. While the light source 71 continues to be in the ON state, the light source 71 is turned off when the motion sensor 114 does not detect the movement of the heat source within the time stored in the set time storage unit 22a1. Therefore, if the observer operates the focusing unit 4R or the stage handle 5 at least once within the preset time, the motion sensor 114 detects the movement of the heat source. Then, since the light source 71 is kept in the ON state, no inconvenience occurs to the observer.
  • the motion sensor 114 since the motion sensor 114 does not detect the movement of the heat source unless the observer operates the focusing unit 4R or the stage handle 5 once within the preset time, the light source 71 is turned off. That is, when the microscope is not used, since the light source 71 is turned off, the illumination light does not damage the sample or waste power. In addition, since the movement of the observer is detected, the object is not erroneously detected.
  • the focusing unit 4R switches the optical path from the eyepiece 91 to the camera C and displays the light on the screen of the personal computer without looking into the eyepiece 91. Since it is necessary to operate, when using a microscope, the motion sensor 114 detects the movement of the heat source.
  • the microscope according to the second embodiment may be the microscope according to the first embodiment to which the motion sensor 114 described above is added. Then, when one of the motion sensors 14 and 114 determines that there is motion within a preset time, power supply to the light source 71 is continued, while any motion sensor 14, 14 is preset within the preset time.
  • the light source 71 may be turned off when it is determined that there is no motion as well.
  • the microscope according to the third embodiment is the microscope according to the first embodiment, in which an additional light reducing member is further superimposed on the light reducing member 24.
  • the additional light reduction member similar to the light reduction member 24 described above, is attached to the front in the infrared incident direction of the motion sensor 14 to attenuate incident infrared light, and is made of, for example, a sheet of polyethylene material transmitting infrared light. It is done.
  • the detection distance of the motion sensor 14 becomes short, and erroneous detection due to a sudden temperature change by the air conditioning equipment can be avoided.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the configuration of the microscope according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the microscope 401 performs uniform illumination on the sample 403, a stage 404 on which the sample 403 is placed, a focusing unit 405 for adjusting the focus, an observation optical system for observing the sample 403 in an enlarged scale, and the like. And an illumination optical system.
  • the stage 404 is configured to be movable in a plane perpendicular to the optical axis. Furthermore, it is also possible to move the stage 404 in the optical axis direction by the focusing unit 405.
  • the observation optical system includes an objective lens 406 for obtaining an enlarged image of the sample 403, a revolver 407 capable of exchanging several types of objective lenses 406 on the optical axis, a lens barrel 408 for guiding the enlarged image to the observation field of view, And an eyepiece lens 409 which expands as a virtual image.
  • the illumination optical system includes a light source 410, a condenser lens (not shown) for condensing illumination light emitted from the light source 410, a reflection mirror (not shown) for changing the direction of the illumination light, and illumination light to the specimen. And a condenser lens (not shown).
  • a light source 410 for example, a halogen lamp or an LED light source can be used.
  • the main power supply 411 of the microscope 401 is attached to the microscope main body 402.
  • the control unit 412 responsible for various control of the microscope and the observer detection unit 413 (detection unit, first detection unit) for detecting the observer function.
  • the observer detection unit 413 is configured of, for example, a sensor using infrared light, ultrasonic waves, or the like, and targets a region close to the front of the observer detection unit 413 as a detection target.
  • One of the control targets of the control unit 412 is power supplied to the light source 410.
  • the control unit 412 causes the time measuring unit 414 provided in the control unit 412 to function in conjunction with the observer detection unit 413 to supply appropriate timely power to the light source 410.
  • unnecessary power supply to the light source 410 in a state where the observer is not observing the sample 403 can be suppressed, and power saving of the microscope 401 can be realized.
  • the light source 410 can be restored from the power saving state to the state where the power suitable for observation is supplied at high speed.
  • the control unit 412 is connected to the light source 410, the main power supply 411, and the observer detection unit 413 via the signal line 415, the signal line 416, and the signal line 417, respectively.
  • the observer detection unit 413 is disposed on the front surface of the microscope 401 as illustrated in FIG. 8, for example, emits infrared light, and an observer exists near the front of the observer detection unit 413 according to the state of reflection thereof. It detects whether it is or not. More specifically, when an observer is present near the front of the observer detection unit 413, an electrical signal indicating that the observer is present is transmitted to the control unit 412 via the signal line 417. On the other hand, when there is no observer in the vicinity of the front of the observer detection unit 413, an electrical signal indicating that the observer does not exist is transmitted to the control unit 412 via the signal line 417.
  • the method of transmitting an electric signal from the observer detection part 413 to the control part 412 was illustrated here irrespective of the presence or absence of the observer, it is not specifically limited to this.
  • a method may be used in which the presence or absence of an observer is notified to the control unit 412 by transmitting an electrical signal only when the observer exists (or does not exist).
  • the time measuring unit 414 measures an elapsed time in synchronization with the change of the power supply state to the light source 410 by the control unit 412.
  • FIG. 9 is a view exemplifying a detection result by the observer detection unit 413 and control of power supply to the light source 410 by the control unit 412 in the microscope 401 according to the fourth embodiment.
  • the upper part of FIG. 9 illustrates the detection result by the observer detection unit 413, and the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents the detection result by the observer detection unit 413.
  • the detection result "ON” indicates a state in which the presence is detected, and "OFF” indicates a state in which the presence is not detected.
  • FIG. 9 illustrates the power supply to the light source 410, and the horizontal axis indicates the elapsed time, and the vertical axis indicates the supply voltage to the light source 410.
  • the voltage is illustrated as a parameter regarding electric power supply here, it is not specifically limited to this.
  • the observer detection unit 413 detects the observer and transmits an electrical signal indicating that the observer is present to the control unit 412.
  • the control unit 412 receives the above electric signal from the observer detection unit 413, determines that it is under observation, controls the voltage supplied to the light source 410 to the rated lighting voltage V1, and illuminates the illumination light of an optimal light quantity for observation of the light source 410. Control to inject ON state.
  • the voltage supplied to the light source 410 has a close relationship with the amount of light emitted from the light source 410.
  • the rated lighting voltage V1 can be adjusted in advance by the observer.
  • the observer is away from the front of the microscope 401 and stops observation.
  • the observer detection unit 413 transmits an electrical signal indicating that the observer does not exist to the control unit 412.
  • the control unit 412 that has received the electrical signal from the observer detection unit 413 determines that the observation has been interrupted, and first starts measuring the elapsed time te1 from the time T1 by the time measurement unit 414.
  • the voltage supplied to the light source 410 is controlled to the standby voltage V2 (standby voltage V2 ⁇ rated lighting voltage V1), and the light source 410 is controlled to the standby state in which the light amount of the illumination light is suppressed.
  • the standby voltage V2 is illustrated as a value of about half of the rated lighting voltage V1, but it is not particularly limited thereto. Considering that the amount of light emitted from the light source is determined according to the magnitude of the supply voltage, the standby voltage V2 is desirably as small as possible from the viewpoint of power saving and specimen protection. On the other hand, in view of the rapid return to the ON state at which light quantity optimal for observation is emitted at the time of resumption of observation, the standby voltage V2 is as large as possible, and a value close to the rated lighting voltage V1 is desirable.
  • the standby voltage V2 needs to be determined appropriately in consideration of power saving and the balance between sample protection and fast return to the observation state.
  • the standby voltage V2 can be adjusted similarly to the rated lighting voltage V1.
  • Time T2 is a time when a predetermined time has elapsed from time T1.
  • the observer remains away from time T1 to time T2, and the observer detection unit 413 always transmits an electric signal indicating that there is no observer to the control unit 412. It shall be.
  • the control unit 412 determines that the elapsed time te1 from time T1 being measured by the time measurement unit 414 is equal to or longer than the preset standby time Ta, the standby state of the light source 410 is equal to or longer than the standby time Ta. It is determined that the operation has been continued, the supply of voltage to the light source 410 is stopped, and the light source 410 is turned off so as not to emit illumination light.
  • the observer detection unit 413 detects the existence of the observer, and sends an electric signal indicating that the observer exists to the control unit 412. Send.
  • the control unit 412 that has received the electric signal from the observer detection unit 413 determines that the observation has been resumed, controls the supply voltage to the light source 410 to the rated lighting voltage V1, and emits the light quantity optimal for the observation of the light source 410 Control to ON state.
  • the supply voltage to the light source 410 is the standby voltage until the predetermined time (standby time Ta) elapses.
  • the predetermined time standby time Ta
  • the supply of voltage to the light source 410 is stopped, and power saving and sample protection can be achieved.
  • the time T3 is a time when excess detection has occurred by the observer detection unit 413.
  • the observer detection unit 413 can not distinguish whether the detection target is an observer who has approached to resume observation or a person who has just crossed. Therefore, as in the case of time 0 to time T1, an electric signal indicating that the observer is present is transmitted to the control unit 412. Accordingly, the control unit 412 determines that the observation has been resumed, and first, starts measuring the elapsed time te2 from the time T3 by the time measurement unit 414. Furthermore, the voltage supplied to the light source 410 is controlled to the rated lighting voltage V1, and the light source 410 is controlled to the ON state for emitting the light quantity optimum for observation.
  • the observer detection unit 413 transmits an electrical signal indicating that the observer does not exist to the control unit 412.
  • the control unit 412 that has received the electrical signal confirms whether the elapsed time te2 being measured by the time measurement unit 414 exceeds the preset minimum observation time Tb.
  • the elapsed time te2 during measurement is less than the minimum observation time Tb. Therefore, the control unit 412 determines that the detection target detected by the observer detection unit 413 is not the observer who has resumed observation, and immediately stops the supply of voltage to the light source 410, and the light source 410 is turned off. I assume.
  • the light source 410 when the light source 410 is in the OFF state, immediately after the observer detection unit 413 detects the detection target, the light source 410 is immediately returned to the ON state regardless of whether the detection is excessive detection. As a result, it is possible to minimize the time required for the observer to resume observation and quickly return the light source to the ON state.
  • whether the detection is excessive or not is determined based on the minimum observation time Tb. Specifically, if the time during which the detection target continues to be detected by the observer detection unit 413 is less than the minimum observation time Tb, it is assumed that excess detection (that is, there is no need to return the light source 410 to the ON state). Then, the light source 410 is controlled to the OFF state without passing through the standby state. As a result, unnecessary supply of voltage is minimized, and power saving and sample protection are realized.
  • Time T5 is the time when the observer resumes observation.
  • the observer detection unit 413 transmits, to the control unit 412, an electrical signal indicating that the observer is present, as in the case of time T3.
  • the control unit 412 determines that the observation has been resumed, and starts measuring the elapsed time te2 from the time T5 by the time measurement unit 414.
  • the light source 410 is controlled to be in the ON state.
  • the control unit 412 controls the light source 410 to be in the standby state.
  • FIG. 10 is a view exemplifying a detection result of the observer detection unit 413 and the control of power supply to the light source 410 by the control unit 412 according to a modification of the microscope 401 according to the present embodiment.
  • the voltage is illustrated as a parameter related to the power supply, it is not particularly limited thereto.
  • FIG. 10 is different from FIG. 2 in the way of changing the supply voltage, and the other is the same.
  • the supply voltage is changed instantaneously.
  • the rated lighting voltage V1 is instantaneously changed to the standby voltage V2.
  • Such rapid changes in supply voltage in a short time are generally known to adversely affect the lifetime of the light source. This problem is particularly noticeable when the light source is a halogen lamp or the like.
  • the supply voltage is gradually increased or decreased.
  • the voltage is gradually reduced from the rated lighting voltage V1 to the standby voltage V2.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating control of power supply to the light source 410 of the microscope 401 according to the present embodiment.
  • a control flow for realizing the control in FIGS. 9 and 10 is shown.
  • a control flow of power supply to the light source 410 will be described with reference to FIG.
  • the voltage is illustrated as a parameter related to the power supply, it is not particularly limited thereto.
  • control of voltage supply to the light source 410 is started by turning on the main power supply 411 of the microscope 401 (step S401).
  • step S402 initial setting of the microscope 401 is performed. Specifically, the rated lighting voltage V1 in the ON state of the light source 410, the standby voltage V2 in the standby state of the light source 410, the standby time Ta which is the upper limit of the time for keeping the light source 410 in the standby state Set the minimum observation time Tb.
  • this step may be configured to automatically set the value of the parameter determined in advance, or may be configured to be manually set by the observer.
  • step S403 it is determined whether the observer detection unit 413 has detected a detection target. If the determination is YES (if the detection target is detected by the observer detection unit 413), the process proceeds to step S404, and if the determination is NO (if the detection target is not detected by the observer detection unit 413), the step It transitions to S405.
  • step S404 since the detection target is detected by the observer detection unit 413, the rated lighting voltage V1 is supplied to the light source 410. As a result, the light source 410 is controlled to be in the ON state for emitting a light quantity optimal for observation. Thereafter, the process proceeds to step S403 to repeat the above processing.
  • steps S403 and S404 corresponds to time 0 to time T1 in FIG. That is, the processing flow of the period in which the detection target is detected by the observer detection unit 413 and the light source 410 is maintained in the ON state is illustrated.
  • step S405 the time measurement unit 414 is activated, and measurement of the elapsed time te1 from the time when the detection target is not detected by the observer detection unit 413 is started.
  • step S406 the standby voltage V2 is supplied to the light source 410.
  • the light source 410 is controlled to a standby state in which the amount of light emitted is suppressed.
  • step S407 it is determined whether the elapsed time te1 being measured by the time measuring unit 414 is less than the standby time Ta set in step S402. If the determination is YES (the elapsed time te1 is less than the standby time Ta), the process proceeds to step S408, and if the determination is NO (if the elapsed time te1 is the standby time Ta or more), the process proceeds to step S409.
  • step S408 it is determined again by the observer detection unit 413 whether a detection target is detected. If the determination is YES, the process proceeds to step S404. If the determination is NO, the process proceeds to step S406.
  • step S408 In the case where the determination in step S408 is YES, this corresponds to the case where the observer resumes observation before the waiting time Ta elapses after the observation is interrupted.
  • the light source 410 quickly returns to the ON state for emitting a light quantity optimal for observation.
  • steps S406 to S408 corresponds to time T1 to time T2 in FIG. That is, the observer detection unit 413 shows a flow of processing in a period during which the light source 410 is maintained in the standby state without detecting a detection target.
  • step S409 the standby time Ta or more has elapsed after the detection target is not detected by the observer detection unit 413. Therefore, the supply of voltage to the light source 410 is stopped, and the light source 410 is turned off.
  • step S410 it is determined again whether the observer detection unit 413 detects a detection target. If the determination is YES, the process proceeds to step S411. If the determination is NO, the process proceeds to step S409.
  • steps S409 and S410 corresponds to time T2 to time T3 in FIG. That is, the observer detection unit 413 does not detect a detection target, and shows a flow of processing during a period in which the light source 410 is maintained in the OFF state after the standby time Ta has elapsed.
  • step S411 the time measurement unit 414 is activated, and measurement of an elapsed time te2 after the detection target is detected by the observer detection unit 413 is started. Subsequently, in step S412, the rated lighting voltage V1 is supplied to the light source 410. As a result, the light source 410 is controlled to be in the ON state for emitting a light quantity optimal for observation.
  • step S413 it is determined whether or not the elapsed time te2 being measured by the time measuring unit 414 is less than the minimum observation time Tb set in step S402. If the determination is YES (the elapsed time te2 is less than the minimum observation time Tb), the process proceeds to step S414. If the determination is NO (the elapsed time te2 is the minimum observation time Tb or more), the process proceeds to step S403.
  • step S414 it is determined again by the observer detection unit 413 whether a detection target is detected. If the determination is YES, the process proceeds to step S412. If the determination is NO, the process proceeds to step S409.
  • steps S412 to S414 corresponds to time T3 to time T4 in FIG. That is, the observer detection unit 413 detects a detection target, the light source 410 returns from the OFF state to the ON state, and the flow of processing in a period before the minimum observation time Tb elapses is shown.
  • step S414 corresponds to the process of time T4 in FIG. That is, this corresponds to the case where the light source 410 is temporarily returned to the ON state due to the excess detection.
  • step S413 the determination is NO in step S413, and the process of transitioning to step S403 is performed from time T5 to T6 in FIG.
  • the light source 410 does not directly transition to the OFF state, but transitions to the standby state.
  • the microscope 401 of this embodiment is provided with the light source 410, the observer detection part 413, and the time measurement part 414, and the light source 410 has a standby state in addition to an ON state and an OFF state.
  • the observer detection unit 413 no longer detects a detection target after observation for a predetermined time (minimum observation time Tb)
  • the light source 410 is kept for a predetermined time (standby time Ta).
  • Standby time Ta can be controlled to the standby state. Therefore, if observation is resumed for a predetermined time (waiting time Ta) after the observation is interrupted, the light source 410 can be returned to the ON state at high speed, and observation can be resumed immediately.
  • the operability of the microscope 401 is improved. Further, the supply voltage in the standby state is suppressed lower than the supply voltage in the ON state, and after a predetermined time (standby time Ta) elapses, the supply of the voltage is stopped, and the light source 410 is automatically controlled to the OFF state. Thus, power saving can also be realized.
  • the microscope 401 of the present embodiment when the observer detection unit 413 detects a detection target after the light source 410 is once turned off, the light source 410 is immediately detected regardless of whether it is excessive detection or not. To the ON state. Further, if the detection is completed by a predetermined time (minimum observation time Tb) after the detection, it is regarded as an excess detection, and the light source 410 is directly controlled to be in the OFF state. Therefore, at the time of resumption of observation, observation can be resumed in the minimum time required to shift the light source 410 from the OFF state to the ON state, and the operability of the microscope 401 is improved. Furthermore, in the case of excessive detection, wasteful power consumption can be minimized by automatically controlling the light source 410 to the OFF state.
  • Tb minimum observation time
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the configuration of the microscope according to the present embodiment. Note that the configuration of the microscope 501 illustrated in FIG. 5 is common to the configuration of the microscope 401 illustrated in FIG. 8 in many parts. For this reason, the same code
  • the microscope 501 illustrated in FIG. 5 has a configuration in which an observation operation detection unit 518 (second detection unit) is further provided to the microscope 401 illustrated in FIG. 8 and the microscope 501 illustrated in FIG. It has become.
  • an observation operation detection unit 518 second detection unit
  • the observation operation detection unit 518 is attached in the stage 404 of the microscope 501, and includes, for example, an acceleration sensor or the like that detects a displacement. Thereby, it is detected whether the observation operation has been performed and the stage 404 has moved. More specifically, when the stage 404 moves in the plane perpendicular to the optical axis or in the direction of the optical axis, an electrical signal indicating that the observation operation has been performed via the signal line 519 is sent to the control unit 412. Send. On the other hand, when the stage 404 is in the stationary state, an electrical signal indicating that the observation operation is not performed is transmitted to the control unit 412 via the signal line 519.
  • the present invention is not particularly limited thereto.
  • a method may be used in which the presence or absence of the observation operation is notified to the control unit 412 by transmitting an electrical signal only when the observation operation is performed (or not performed).
  • FIG. 13 is a view exemplifying detection results by the observer detection unit 413 and the observation operation detection unit 518 and control of power supply to the light source 410 by the control unit 412 in the microscope 501 according to the present embodiment.
  • the upper part of FIG. 13 illustrates the detection result by the observation operation detection unit 518.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents the detection result by the observation operation detection unit 518.
  • the detection result "ON” indicates a state in which the observation operation is detected, and "OFF” indicates a state in which the observation operation is not detected.
  • the middle part of FIG. 13 illustrates the detection result by the observer detection unit 413.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents the detection result by the observer detection unit 413.
  • the detection result "ON” indicates a state in which the presence is detected
  • "OFF” indicates a state in which the presence is not detected.
  • the lower part of FIG. 13 illustrates the power supply to the light source 410
  • the horizontal axis indicates the elapsed time
  • the vertical axis indicates the supply voltage to the light source 410.
  • the voltage is illustrated as a parameter regarding electric power supply here, it is not specifically limited to this.
  • the control from time 0 to time T2 is the same as the control exemplified in FIG. From time T3 to time T4, an example of control of voltage supply to the light source 410 in the case of excessive detection will be described.
  • the time T3 is a time when excess detection has occurred by the observer detection unit 413. At this time, since the observer detection unit 413 can not distinguish whether the detection target is the observer who approached for resuming the observation or the person who merely crossed, the existence of the observer An electric signal shown is transmitted to the control unit 412. When the control unit 412 receives the electric signal, the control unit 412 starts measuring the elapsed time te2 from the time T3 by the time measurement unit 414. Furthermore, unlike the fourth embodiment, the voltage supplied to the light source 410 is controlled to the standby voltage V2, and the light source 410 is controlled to the standby state.
  • the detection target Since the detection result is simply because a person or the like crosses the front of the microscope 501, the detection target passes immediately in front of the microscope 501 and moves out of the detection range of the observer detection unit 413. .
  • the observer detection unit 413 transmits an electrical signal indicating that the observer does not exist to the control unit 412. Accordingly, the control unit 412 determines that the detection target detected by the observer detection unit 413 is not the observer who has resumed observation, stops the supply of voltage to the light source 410, and turns the light source 410 into the OFF state. .
  • the observer detection unit 413 detects a detection target when the light source 410 is in the OFF state
  • the light source 410 is temporarily transitioned to the standby state.
  • the supply of voltage that is wasted in excess detection and the amount of light emission of the light source 410 are minimized, power saving and excessive emission of illumination light are achieved. Protection of the specimen 403 can be realized.
  • Time T5 is the time when the observer resumes observation.
  • the observer detection unit 413 transmits, to the control unit 412, an electrical signal indicating that the observer is present, as in the case of time T3.
  • the control unit 412 first controls the light source 410 to be in the standby state after the time measurement unit 414 starts measuring the elapsed time from time T5.
  • Time T6 is the time when the stage 404 is moved as the observation operation.
  • the observation operation detection unit 518 detects that the observation operation has been performed by the movement of the stage 404, and transmits an electrical signal indicating that the observation operation has been performed to the control unit 412 via the signal line 519.
  • the control unit 412 controls the supply voltage to the light source 410 to the rated lighting voltage V1, and controls the light source 410 to the ON state.
  • the observation operation is used as a trigger to quickly return the light source 410 to the ON state, and the illumination state optimal for observation in accordance with the observation resumption is wasted. It becomes possible to provide without supplying power.
  • the case where observation operation was performed was demonstrated as an example to which the light source 410 changes to an ON state from a standby state.
  • the light source 410 is changed from the OFF state and kept in the standby state for a predetermined time (minimum observation time Tb) or more, the light source 410 is similarly controlled to be in the ON state. This makes it possible to provide an optimal illumination state for observation after a certain time even if no observation operation is required after the start of observation.
  • the observer detection unit 413 transmits an electrical signal indicating that the observer is not present to the control unit 412 before the predetermined time (minimum observation time Tb) elapses due to excess detection or the like, as in the fourth embodiment. Then, the supply of voltage to the light source 410 is stopped, and the light source 410 is turned off.
  • observation operation detection unit 518 is attached to the stage 404, the observation operation accompanied by the movement of the stage 404 is detected, and the light source 410 is returned to the ON state by using it as a trigger. It is not a thing.
  • a focusing unit 405 operated by focusing processing a revolver 407 operated when switching the objective lens 406, and a filter cube for replacing a filter (not shown) for adjusting illumination light, etc.
  • the observation operation detection unit 518 may be attached to various operation units operated at the time of observation. As a result, observation operations other than the movement of the stage 404 can be detected, and it is possible to more reliably provide an optimal illumination state in accordance with observation restart.
  • the voltage supplied to the light source 410 may be gradually increased or decreased.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating control of power supply to the light source in the microscope according to the present embodiment.
  • FIG. 14 shows a control flow for realizing the control illustrated in FIG.
  • a control flow of power supply to the light source 410 will be described with reference to FIG.
  • the voltage is illustrated as a parameter related to the power supply, it is not particularly limited thereto.
  • step S511 The flowchart illustrated in FIG. 14 is the same as the flowchart illustrated in FIG. 11 up to step S510, and thus the description thereof is omitted.
  • step S511 the time measurement unit 414 is activated, and measurement of an elapsed time te2 after the detection target is detected by the observer detection unit 413 is started. Subsequently, in step S512, the standby voltage V2 is supplied to the light source 410. Thereby, the light source 410 is controlled to be in the standby state.
  • step S513 it is determined by the observation operation detection unit 518 whether an observation operation such as movement of the stage 404 has been detected. If the determination is YES (if the observation operation is detected by the observation operation detection unit 518), the process proceeds to step S503, and the light source 410 is controlled to be in the ON state in step S504. On the other hand, when the determination is NO (when the observation operation is not detected by the observation operation detection unit 518), the process transitions to step S514.
  • step S514 it is determined whether the elapsed time te2 being measured by the time measurement unit 414 is less than the minimum observation time Tb set in step S502. If the determination is YES (the elapsed time te2 is less than the minimum observation time Tb), the process proceeds to step S515, and if the determination is NO (if the elapsed time te2 is the minimum observation time Tb or more), the process proceeds to step S503. In step S504, the light source 410 is controlled to be in the ON state.
  • step S515 it is determined again by the observer detection unit 413 whether a detection target is detected. If the determination is YES, the process proceeds to step S512. If the determination is NO, the process proceeds to step S509.
  • steps S512 to S515 corresponds to time T3 to time T4 in FIG. That is, the observer detection unit 413 detects a detection target, the light source 410 transitions from the OFF state to the standby state, and the processing flow of the period before the minimum observation time Tb elapses is shown.
  • step S515 corresponds to the process of time T4 in FIG. That is, this corresponds to the case where the light source 410 has temporarily transitioned to the standby state due to excessive detection.
  • step S503 the processing for transitioning to step S503 is not illustrated in FIG. 13 because the minimum observation time Tb has passed and the determination is NO in step S514.
  • This process corresponds to the process of returning the light source 410 to the ON state after a predetermined time (minimum observation time Tb) on the assumption that the observation operation is not accompanied at the time of observation resumption.
  • the process of determining YES at step S513 and shifting to step S503 corresponds to the process at time T6 in FIG. That is, the observation operation detection unit 518 detects an observation operation such as movement of the stage 404, and corresponds to processing of returning the light source 410 from the standby state to the ON state.
  • the microscope 501 of the present embodiment further includes the observation operation detection unit 518 in addition to the components of the microscope 401 of the fourth embodiment.
  • the observer detection unit 413 no longer detects a detection target after observation for a predetermined time (minimum observation time Tb)
  • the light source is only for a predetermined time (standby time Ta).
  • 410 can be controlled to a standby state. Therefore, if observation is resumed for a predetermined time (waiting time Ta) after the observation is interrupted, the light source 410 can be returned to the ON state at high speed, and observation can be resumed immediately.
  • the operability of the microscope 501 is improved.
  • the supply voltage in the standby state is suppressed lower than the supply voltage in the ON state, and after a predetermined time (standby time Ta) elapses, the supply of the voltage is stopped, and the light source 410 is automatically controlled to the OFF state.
  • standby time Ta a predetermined time
  • the microscope 501 of the present embodiment when the observer detection unit 413 detects a detection target after the light source 410 is once turned off, the light source is immediately determined regardless of whether the detection is excessive or not. Control 410 to the standby state. Then, the light source 410 can be returned from the standby state to the ON state at high speed using the observation operation accompanying the restart of the observation as a trigger. Therefore, it is possible to provide an optimal illumination environment in accordance with observation resumption without supplying useless power consumption, and the operability of the microscope 501 is improved.
  • the light source 410 is returned from the standby state to the ON state. This makes it possible to automatically provide an optimal illumination environment and resume observation after a predetermined time (minimum observation time Tb) even if observation operation is not accompanied at the time of observation resumption.
  • the light source 410 is automatically controlled directly to the OFF state. This makes it possible to minimize unnecessary power consumption.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating the configuration of the microscope according to the present embodiment.
  • the configuration of the microscope 601 illustrated in FIG. 15 is common to the configuration of the microscope 401 illustrated in FIG. 8 in many parts. For this reason, the same code
  • the microscope 601 illustrated in FIG. 15 is a short distance observer detection unit 620 (third detection unit) and a long distance observer detection unit 621 instead of the observer detection unit 413 of the microscope 401 illustrated in FIG. 8.
  • a (fourth detection unit) is provided, and is connected to the control unit 412 by the signal line 622 and the signal line 623 respectively.
  • the short distance observer detection unit 620 and the long distance observer detection unit 621 are configured by, for example, sensors using infrared rays, ultrasonic waves, or the like.
  • the short distance observer detection unit 620 detects a relatively close area in front of the short distance observer detection unit 620.
  • the long-distance observer detection unit 621 sets the detection range to a further distant area. More specifically, when the short-distance observer detection unit 620 detects a detection target, an electrical signal indicating that the observer is present in the vicinity of the microscope is transmitted to the control unit 412 via the signal line 622.
  • the control unit controls the electric signal indicating that the observer is within a certain range including the position slightly away from the microscope via the signal line 623. Send to 412.
  • short-distance observer detection part 620 and the long-distance observer detection part 621 were described as a separate component here, it is not specifically limited to this. Instead of the short distance observer detection unit 620 and the long distance observer detection unit 621, a single detection unit capable of providing the above-described function may be used.
  • FIG. 9 shows the detection results by the short distance observer detection unit 620 and the long distance observer detection unit 621 in the microscope 601 according to the present embodiment, and the control of the power supply to the light source 410 by the control unit 412 accordingly.
  • FIG. The upper part of FIG. 16 exemplifies the detection result by the short-distance observer detection unit 620, the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates the detection result by the short-distance observer detection unit 620.
  • the middle part of FIG. 16 illustrates the detection result by the long-distance observer detection unit 621.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents the detection result by the long-distance observer detection unit 621.
  • the detection result "ON” indicates the state in which the presence is detected
  • "OFF” indicates the state in which the presence is not detected.
  • the lower part of FIG. 16 illustrates the power supply to the light source 410
  • the horizontal axis represents elapsed time
  • the vertical axis represents the supply voltage to the light source 410.
  • the voltage is illustrated as a parameter regarding electric power supply here, it is not specifically limited to this.
  • the observer is observing the sample 403.
  • the short-distance observer detection unit 620 and the long-distance observer detection unit 621 both detect the observer and indicate that the observer is present. Are sent to the control unit 412.
  • the control unit 412 that has received the electric signal from the short-distance observer detection unit 620 and the long-distance observer detection unit 621 determines that the observation is being performed, and controls the supply voltage to the light source 410 to the rated lighting voltage V1. Is controlled to the ON state to emit the light quantity optimum for observation.
  • Time T1 is the time when the observer interrupts observation and stands up from the front of the microscope 601. At this time, the observer is out of the detection range of the short-distance observer detection unit 620 but remains within the detection range of the long-distance observer detection unit 621. Therefore, the short distance observer detection unit 620 detects that there is no observer, and transmits an electrical signal indicating that there is no observer to the control unit 412. On the other hand, the long distance observer detection unit 621 continues to detect the observer and transmits an electrical signal indicating that the observer is present to the control unit 412.
  • the control unit 412 that has received the electric signal from the short-distance observer detection unit 620 and the long-distance observer detection unit 621 determines that the observation has been interrupted, and supplies the light source 410 with the standby voltage V2 (standby voltage V2 ⁇ It controls to the rated lighting voltage V1), and controls to the standby state in which the light quantity which inject
  • V2 standby voltage V2 ⁇ It controls to the rated lighting voltage V1
  • time T2 it is the time when the observer has moved out of the detection range of the long-distance observer detection unit 621.
  • the observer is outside the detection range of the short-distance observer detection unit 620 and in the detection range of the long-distance observer detection unit 621 from time T1 to time T2.
  • the short-distance observer detection unit 620 and the long-distance observer detection unit 621 each transmit an electric signal indicating that no observer is present to the control unit 612.
  • the control unit 412 that has received the electric signal from the short-distance observer detection unit 620 and the long-distance observer detection unit 621 stops the supply of voltage to the light source 410, and turns off the light source 410.
  • the control unit 412 determines that the observation has been resumed, controls the supply voltage to the light source 410 to the rated lighting voltage V1, and the light source 410 is controlled to be in the ON state.
  • the time T3 is the time when the long distance observer detection unit 621 has caused excessive detection. At this time, there is an observer because the long-distance observer detection unit 621 can not distinguish whether the detection target is the observer who approached for resuming the observation or the person who merely crossed the object.
  • the control unit 412 controls the supply voltage to the light source 410 to the standby voltage V2, and controls the light source 410 to be in the standby state.
  • the short distance observer detection unit 620 continues to transmit an electric signal indicating that no observer exists to the control unit 412.
  • the control unit 412 determines that the observer is not present near the microscope 601, stops the supply of the voltage to the light source 410, and controls the light source 410 to be in the OFF state.
  • Time T5 is the time when the observer approaches the microscope 601 to the detection range of the long-distance observer detection unit 621 to restart observation.
  • the long-distance observer detection unit 621 transmits, to the control unit 412, an electrical signal indicating that the observer is present.
  • the control unit 412 also controls the light source 410 in the standby state, as in the case of time T3.
  • Time T6 is the time when the observer approaches the microscope 601 to the detection range of the short-distance observer detection unit 620 in order to restart observation.
  • the short distance observer detection unit 620 transmits an electrical signal indicating that the observer is present to the control unit 412.
  • the control unit 412 controls the supply voltage to the light source 410 to the rated lighting voltage V1, and controls the light source 410 to the ON state. As a result, the light source 410 emits a light amount optimum for observation.
  • the long-distance observer detection which makes the range wider than the short-distance observer detection part 620 a detection range
  • the short-distance observer detection unit 620 since it is sufficient for the short-distance observer detection unit 620 to set the detection range only to the very near, the possibility that the short-distance observer detection unit 620 detects a detection target in excess detection becomes very small. For this reason, it is possible to minimize the supply of voltage that is wasted even when excessive detection occurs.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating control of power supply to the light source in the microscope 601 according to the present embodiment.
  • FIG. 17 shows a control flow for realizing the control illustrated in FIG.
  • the control flow of power supply to the light source 410 will be described with reference to FIG.
  • the voltage is illustrated as a parameter related to the power supply, it is not particularly limited thereto.
  • Step S601 is the same as steps S401 and S501 in the flowcharts illustrated in FIGS. 11 and 14, and thus the description thereof is omitted.
  • step S602 the microscope 601 is initialized. Specifically, the rated lighting voltage V1 in the ON state of the light source 410 and the standby voltage V2 in the standby state of the light source 410 are set. Note that this step may be configured to automatically set the value of the parameter determined in advance, or may be configured to be manually set by the observer.
  • step S603 it is determined by the short distance observer detection unit 620 whether or not a detection target is detected. If the determination is YES (the detection object is detected by the short-distance observer detection unit 620), the process proceeds to step S604, and if the determination is NO (the detection object is not detected by the short-distance observer detection unit 620) In the case of), the process proceeds to step S605.
  • step S604 since the detection target is detected by the short-distance observer detection unit 620, the rated lighting voltage V1 is supplied to the light source 410. As a result, the light source 410 is controlled to be in the ON state for emitting a light quantity optimal for observation. Thereafter, the process proceeds to step S603 to repeat the above processing.
  • step S603 and step S604 corresponds to time 0 to time T1 in FIG. That is, the processing flow of the period in which the detection target is detected by the short distance observer detection unit 620 and the light source 410 is maintained in the ON state is illustrated.
  • step S605 it is determined by the long-distance observer detection unit 621 whether a detection target is detected. If the determination is YES (the detection object is detected by the long-distance observer detection unit 621), the process transitions to step S606, and if the determination is NO (the detection object is not detected by the long-distance observer detection unit 621) In the case of), the process proceeds to step S607.
  • step S606 the standby voltage V2 is supplied to the light source 410 because the long-distance observer detection unit 621 detects the detection target. As a result, the light source 410 is controlled to a standby state in which the amount of light emitted is suppressed. Thereafter, the process proceeds to step S603 to repeat the above processing.
  • step S603, step S605 and step S606 corresponds to time T to time T2 in FIG. That is, it shows a flow of processing of a period in which the detection object is detected by the long distance observer detection unit 621 and the light source 410 is maintained in the standby state.
  • step S607 since the detection object is not detected by the long distance observer detection unit 621, the supply of voltage to the light source 410 is stopped. Thereby, the light source 410 is controlled to the OFF state. Thereafter, the process proceeds to step S603 to repeat the above processing.
  • the microscope 601 includes the near-field observer detection unit 620 and the long-distance observer detection unit 621 different from the light source 410 in the detection range.
  • the detection range of the short-distance observer detection unit 620 is made very close, and the detection range of the long-distance observer detection unit 621 is set wider than the short-distance observer detection unit 620
  • the light source 410 can be turned ON only when the observer approaches the position very close to the microscope 601 and actually resumes observation. This makes it possible to suppress useless supply of voltage, and can realize power saving and protection of the specimen from excessive illumination light irradiation. In addition, the voltage supplied in the case of excessive detection can be reduced.
  • the light source 410 can be returned to the ON state at high speed according to the resumption of observation. Thereby, the operability of the microscope 601 at the time of observation resumption can be improved.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the configuration of the microscope according to the present embodiment.
  • the configuration of the microscope 701 illustrated in FIG. 18 is similar in many parts to the configurations of the microscopes 401, 501, and 601 illustrated in FIGS. For this reason, the same code
  • a microscope 701 illustrated in FIG. 18 includes three detection units, an observation operation detection unit 518, a short distance observer detection unit 620, and a long distance observer detection unit 621.
  • a switch 724 is provided on a signal line 519 connecting the observation operation detection unit 518 and the control unit 412. The detection operation by the observation operation detection unit 518 is started by turning on the switch 724, and the detection operation is stopped by turning off the switch.
  • a switch 725 is provided on a signal line 622 connecting the short-distance observer detection unit 620 and the control unit 412.
  • the detection operation by the short distance observer detection unit 620 is started by turning on the switch 725, and the detection operation is stopped by turning off the switch 725.
  • a switch 726 is provided on the signal line 623 connecting the long-distance observer detection unit 621 and the control unit 412.
  • the switch 726 is turned on, the detection operation by the long-distance observer detection unit 721 is started, and when the switch 726 is turned off, the detection operation is stopped.
  • the microscope 701 of this embodiment is the same as the microscope 401 of the fourth embodiment, the microscope 501 of the fifth embodiment, and the microscope 601 of the sixth embodiment by switching the switch 724, the switch 725 and the switch 726 described above. It becomes possible to provide a function.
  • the microscope 701 can provide the same function as the microscope 401 of the fourth embodiment.
  • the short distance observer detection unit 620 or the long distance observer detection unit 621 of the microscope 701 corresponds to the observer detection unit 413 of the microscope 401.
  • the control performed by the control unit 412 is switched to the control performed by the microscope 401 simultaneously with the switching of the switch.
  • the microscope 701 can provide the same function as the microscope 501 of the fifth embodiment. Do. At this time, the short distance observer detection unit 620 or the long distance observer detection unit 621 of the microscope 701 corresponds to the observer detection unit 413 of the microscope 501.
  • the control performed by the control unit 412 is switched to the control performed by the microscope 501 simultaneously with the switching of the switch.
  • the microscope 701 can provide the same function as the microscope 601 of the sixth embodiment.
  • the control performed by the control unit 412 is switched to the control performed by the microscope 601 simultaneously with the switching of the switch.
  • the microscope 701 it is possible to switch and use functions equivalent to those of the microscope 401, the microscope 501, and the microscope 601 described above according to the situation only by switching the switch. Thereby, an effect equivalent to that of the microscope 401, the microscope 501, and the microscope 601 can be obtained.
  • an environment in which automatic ON / OFF of the light source 410 frequently occurs may be assumed, such as use by a large number of people.
  • the functions of the switch 724, the switch 725, and the switch 726 may be realized by software implemented in the control unit 412.
  • the control unit When the time measurement unit measures a predetermined absence time of the microscope observer, the control unit turns off the illumination light source, When the proximity detection unit temporarily detects a microscope observer, the control unit temporarily returns the illumination light source to the light quantity before the absence; When the said proximity detection means detects that the microscope observer returned, the said control part will return the said illumination light source to the light quantity before absence,
  • the microscope characterized by the above-mentioned. (Supplementary Note 2) In the microscope described in Appendix 1, And an observation operation detection unit configured to detect an operation of the observation operation unit.
  • the control unit When the proximity detection means detects a microscope observer when the illumination light source is turned off, the illumination light source is turned on with the light amount reduced.
  • the control unit further includes a second detection unit capable of detecting a wide area by the proximity detection unit. If the second detection means detects a microscope observer when the illumination light source is turned off, the illumination light source is turned on with the light amount reduced.
  • a microscope characterized by returning the illumination light source to the light quantity before absence when the proximity detection means detects a microscope observer while the illumination light source reduces the light quantity.

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Abstract

 主電源21をON操作した場合に光源71をONし、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ14が熱源の移動を検知した場合に光源71のON状態を継続する一方、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ14が熱源の移動を検知しない場合に光源をOFFするので、観察者が標本を観察していない場合に光源71を確実にOFFできる。

Description

顕微鏡及び顕微鏡の制御方法
 本発明は、顕微鏡及び顕微鏡の制御方法に関するものであって、特に、標本を照明するための照明光を射出する光源を備えた顕微鏡及び標本を照明するための照明光を射出する光源を制御する顕微鏡の制御方法に関する。
 鏡筒に光反射型のセンサを取り付け、照明光を射出する光源をONあるいはOFFする顕微鏡が提案されている。この顕微鏡はセンサが観察者を検知した場合に光源をONし、センサから観察者が遠ざかり観察者を検知できなくなった場合に光源をOFFする。この顕微鏡によれば、観察者が標本を観察していないときには光源がOFFされるので、照明光により標本が損傷したり、電力を浪費したりすることはない(例えば、特許文献1参照)。
 一方、電動ステージ、電動レボルバ、光源などの電動装置と、電動装置を制御する電動制御装置と、電動装置を制御する操作スイッチとを備えた顕微鏡が提案されている。電動制御装置には、操作確認用タイマーが含まれ、電動装置が所定時間動作しない場合に光源をOFFする。この顕微鏡によれば、電動装置が所定時間動作しない場合には、光源がOFFされるので、照明光により標本が損傷したり、電力を浪費したりすることがない(例えば、特許文献2参照)。
特開平7-318807号公報 特開2006-195274号公報
 しかしながら、特許文献1に記載された顕微鏡は、観察者以外の物体に光が反射した場合でも観察者を検知したと誤認するので、観察者が標本を観察していない場合でも光源がONされ、標本を損傷したり、電力を浪費したりする場合があった。
 特許文献2に記載された顕微鏡は、センサにより観察者を検知するものではないので、観察者を検知したと誤認することはないが、電動ステージ、電動レボルバなどの電動装置と、電動装置を制御する電動制御装置と、電動装置を制御する操作スイッチとを備えるため、高額なものとなり、安価な顕微鏡には適用することができない。
 また、特許文献1及び特許文献2に記載された顕微鏡の光源はON/OFFのいずれかの状態に制御される。このため、光源の電源が完全に切られているOFF状態からON状態への復帰にあたり一定の待ち時間が生じることとなり、顕微鏡の操作性に悪影響を及ぼしていた。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ステージやレボルバなどが手動で操作される安価な顕微鏡において、観察者が標本を観察していない場合に確実に光源をOFFできる顕微鏡を提供することを目的とする。
 また、観察再開時における操作性を改善した顕微鏡及び顕微鏡の制御方法を提供することにある。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、標本を載置するステージを備えた顕微鏡本体と、顕微鏡本体に設けられ、標本を照明するための照明光を射出する光源とを備えた顕微鏡において、ON/OFF操作可能な主電源と、顕微鏡本体の前方域または側方域に検知対象が存在するか否かを検知する検知部と、前記検知部の検知結果に基づいて検知対象が移動したか否かを判定する判定部と、主電源をON操作した場合に光源をONし、予め設定された時間内に前記判定部が検知対象が移動したと判定した場合に光源のON状態を継続する一方、予め設定された時間内に前記判定部が検知対象が移動しないと判定した場合に光源をOFFする制御部とを備えたことを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記検知部は、顕微鏡本体の基部を構成するベース部に取り付けられ、顕微鏡本体の前方斜め上方域を検知することを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記検知部は、顕微鏡本体の基部を構成するベース部の側部に取り付けられ、顕微鏡本体の側方域を検知することを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記制御部は、主電源をON操作した時に予め設定された時間までの時間の計測を開始し、前記判定部が検知対象が移動したと判定した場合に前記時間の計測を初めから開始することを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記制御部は、光源をOFFした場合にそのOFF状態を維持することを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記検知部は、温度差を有する熱源を検知対象とすることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記検知部は、温度差を有する熱源から放射された赤外線が入射するモーションセンサと、モーションセンサの赤外線入射方向前方に設けられ、入射する赤外線を減衰させる減光部材とを備えたことを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記モーションセンサは、第1のレンズ部材と、該第1のレンズ部材よりも焦点距離が短く、該第1のレンズよりも視野が広い第2のレンズのいずれか一方を交換可能に装着したことを特徴とする。
 本発明は、標本を照明するための照明光を射出する光源と、近傍に検知対象が存在するか否かを検知する検知部と、観察に適した光量の照明光を射出するON状態、ON状態に対して光量が抑制された照明光を射出する待機状態、照明光を射出しないOFF状態、のいずれかの状態に光源を制御する制御部と、を含み、制御部は、光源がON状態に制御されている時間を測定する時間計測部を含み、検知部が検知対象の存在を検知した場合は、光源をON状態に制御し、検知部が検知対象の不在を検知した場合で、且つ、光源が第1の時間未満の間、ON状態に制御されている場合は、光源をOFF状態に制御することを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、制御部は、検知部が検知対象の不在を検知した場合で、且つ、光源が第1の時間以上の間、ON状態に制御されている場合は、光源を待機状態に制御することを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、時間計測部は、さらに、光源が待機状態に制御されている時間を計測し、制御部は、光源が第2の時間以上の間、待機状態に制御されている場合、光源をOFF状態に制御することを特徴とする。
 また、本発明は、標本を照明するための照明光を射出する光源と、観察操作により動作する観察部と、近傍に検知対象が存在するか否かを検知する第1の検知部と、観察部の動作を検知する第2の検知部と、光源を、観察に適した光量の照明光を射出するON状態、ON状態に対して光量が抑制された照明光を射出する待機状態、照明光を射出しないOFF状態、のいずれかの状態に制御する制御部と、を含み、制御部は、光源が待機状態に制御されている時間を測定する時間計測部を含み、光源がOFF状態に制御されているときに、第1の検知部が第1の時間未満の間、検知対象の存在を検知した場合は、第1の検知部が検知対象を検知している期間に限り、光源を待機状態に制御し、光源がOFF状態に制御されているときに、第1の検知部が検知対象の存在を検知してから第1の時間内に、第2の検知部が観察部の動作を検知した場合は、光源を、検知対象の存在の検知後で観察部の動作前は待機状態に、観察部の動作後はON状態に制御することを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、制御部は、光源がOFF状態に制御されているときに、第1の検知部が第1の時間以上の間、検知対象の存在を検知した場合は、光源を、検知対象の存在の検知後で第1の時間経過前は待機状態に、第1の時間経過後はON状態に制御することを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、制御部は、光源がON状態から待機状態に制御された後に、第2の時間以上の間、待機状態に制御されている場合、光源をOFF状態に制御することを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、観察部は、標本を配置するためのステージであることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、さらに、標本を観察するための複数の対物レンズを含み、観察部は、対物レンズを切り替えるレボルバであることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、観察部は、標本に合焦するための焦準部であることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、観察部は、照明光を調整するためのフィルタキューブであることを特徴とする。
 本発明は、標本を照明するための照明光を射出する光源と、近傍に検知対象が存在するか否かを検知する第3の検知部と、第3の検知部に比べて広い範囲で検知対象が存在するか否かを検知する第4の検知部と、光源を、観察に適した光量の照明光を射出するON状態、ON状態に対して光量が抑制された照明光を射出する待機状態、照明光を射出しないOFF状態、のいずれかの状態に制御する制御部と、を含み、制御部は、第3の検知部及び第4の検知部が検知対象の存在を検知した場合は、光源をON状態に制御し、第4の検知部のみが検知対象の存在を検知した場合は、光源を待機状態に制御し、第3の検知部及び第4の検知部が検知対象の不在を検知した場合は、光源をOFF状態に制御することを特徴とする。
 本発明は、標本を照明するための照明光を射出する光源と、検知対象が存在するか否かを検知する検知部と、光源を、観察に適した光量の照明光を射出するON状態、ON状態に対して光量が抑制された照明光を射出する待機状態、照明光を射出しないOFF状態、のいずれかの状態に制御する制御部と、を含む顕微鏡の制御方法であって、制御部は、検知部が検知対象の不在を検知したとき、光源を、待機状態を経てOFF状態に遷移する動作と、検知部が検知対象の存在を検知したとき、光源を、待機状態を経てON状態に遷移する動作と、検知部が検知対象の存在を検知したとき、光源を、ON状態に遷移し、その後、一定期間内に検知部が検知対象の不在を検知したとき、光源を、OFF状態に遷移する動作と、の少なくとも1つの動作を行わせることを特徴とする。
 本発明は、標本を照明するための照明光を射出する光源と、検知対象が存在するか否かを検知する存在検知部と、観察操作を検知する操作検知部と、光源を、観察に適した光量の照明光を射出するON状態、ON状態に対して光量が抑制された照明光を射出する待機状態、照明光を射出しないOFF状態、のいずれかの状態に制御する制御部と、を含む顕微鏡の制御方法であって、制御部は、存在検知部が検知対象の不在を検知したとき、光源を、待機状態を経てOFF状態に遷移する動作と、存在検知部が検知対象の存在を検知したとき、光源を、待機状態に遷移し、その後、操作検知部が観察操作を検知したとき、光源を、ON状態に遷移する動作と、存在検知部が検知対象の存在を検知したとき、光源を、待機状態に遷移し、その後、一定期間内に存在検知部が検知対象の不在を検知したとき、光源を、OFF状態に遷移する動作と、の少なくとも1つの動作を行わせることを特徴とする。
 本発明にかかる顕微鏡は、主電源をON操作した場合に光源をONし、予め設定された時間内に検知対象が移動したと判定した場合に光源のON状態を継続する一方、予め設定された時間内に検知対象が移動しないと判定した場合に光源をオフする。観察者が顕微鏡を操作している場合には検知対象(観察者)が移動するので、検知対象が移動したと判定され、光源のON状態が継続される。したがって、観察に支障が生じることはない。一方、観察者以外の検知対象は移動することがないので、検知対象が移動しないと判定され、予め設定された時間が経過すると光源がオフされる。したがって、標本が損傷することもなければ、電力を浪費することもない。
 また、本発明にかかる顕微鏡は、省電力化と標本の損傷防止を実現しながら、観察再開時における顕微鏡の操作性を改善することができる。
図1は、本発明の実施の形態1に係る顕微鏡を示す側面図である。 図2は、本発明の実施の形態1に係る顕微鏡を示す平面図である。 図3-1は、図1に示した顕微鏡本体に内蔵された基板を示す概念図である。 図3-2は、本発明の実施の形態1に係る顕微鏡の電気的構成を示すブロック図である。 図4は、図1に示した顕微鏡のベース部を示す外観図である。 図5-1は、モーションセンサの正面図である。 図5-2は、図5-1に示したモーションセンサの平面図である。 図5-3は、図5-1に示したモーションセンサのA-A断面図である。 図6-1は、モーションセンサの検出範囲を示す側面図である。 図6-2は、図6-1に示した検出範囲のB-B矢視図である。 図7は、顕微鏡の光源を制御する制御手順を示したフローチャートである。 図8は、本発明の実施の形態4に係る顕微鏡の構成を例示した図である。 図9は、本発明の実施の形態4に係る顕微鏡における光源への電力供給の制御について例示した図である。 図10は、本発明の実施の形態4に係る顕微鏡における光源への電力供給の制御の変形例について例示した図である。 図11は、本発明の実施の形態4に係る顕微鏡における光源への電力供給の制御について例示したフローチャートである。 図12は、本発明の実施の形態5に係る顕微鏡の構成を例示した図である。 図13は、本発明の実施の形態5に係る顕微鏡における光源への電力供給の制御について例示した図である。 図14は、本発明の実施の形態5に係る顕微鏡における光源への電力供給の制御について例示したフローチャートである。 図15は、本発明の実施の形態6に係る顕微鏡の構成を例示した図である。 図16は、本発明の実施の形態6に係る顕微鏡における光源への電力供給の制御について例示した図である。 図17は、本発明の実施の形態6に係る顕微鏡における光源への電力供給の制御について例示したフローチャートである。 図18は、本発明の実施の形態7に係る顕微鏡の構成を例示した図である。
 以下に、本発明にかかる顕微鏡及び顕微鏡の制御方法の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
 まず、図1及び図2に基づいて、本発明の実施の形態1に係る顕微鏡について説明する。なお、図1は、本発明の実施の形態1に係る顕微鏡を示す側面図であり、図2は、本発明の実施の形態1に係る顕微鏡を示す平面図である。
 図1及び図2に示すように、本発明の実施の形態1に係る顕微鏡は、標本を上方から観察する成立型顕微鏡であって、顕微鏡本体2、ステージ3、焦準部4R,4L、照明光学系、観察光学系を備えている。
 図1に示すように、顕微鏡本体2は、水平方向に延在するベース部2aと、ベース部2aの後部から鉛直方向に延在する胴部2bと、胴部2bの上部から水平方向前方に延在するアーム部2cとを有し、側面視コの字状を呈している。
 胴部2bの前面には、ステージ台31が昇降可能に取り付けてある。ステージ台31には、上述したステージ3が取り付けてあり、ステージ3は、ステージ台31とともに昇降する。また、顕微鏡本体2の右側面であって、ベース部2aの後部となる部位には、上述した焦準部4Rが回転操作可能に取り付けてある。焦準部4Rは、ステージ3を昇降させるためのもので、焦準部4Rとステージ台31とは、顕微鏡本体2に内蔵されたラックアンドピニオン機構(図示せず)により接続されている。したがって、焦準部4Rを回転操作すると、ステージ3の上面が水平を維持した状態で昇降する。
 図2に示すように、顕微鏡本体2の左側面であって、ベース部2aの後部となる部位には上述した焦準部4Lが回転操作可能に取り付けてある。この焦準部4Lは、上述した右側面の焦準部4Rと同一軸に取り付けてあり、この焦準部4Lを回転操作するとステージ3が昇降するとともに右側面の焦準部4Rが回転する。同様に、右側面の焦準部4Rを回転操作した場合には、この焦準部(左側面の焦準部)4Lが回転する。
 図1に示すように、ステージ3は、その上面が左右方向(X方向)及び前後方向(Y方向)に移動可能であって、ステージ3の右下には、ステージハンドル5が回転操作可能に取り付けてある。ステージハンドル5は、ステージ3を左右方向(X方向)及び前後方向(Y方向)に移動させるためのもので、ステージハンドル5を回転操作すると、ステージ3が任意の位置に移動する。
 また、ステージ3は、その上面が平坦であって、標本が入ったスライドガラスGが載置可能である。ステージ3には、スライドガラスGが落下しない程度の開口(透孔)(図示せず)が設けてあり、照明光が通過可能である。
 また、ステージ3の下面には、コンデンサ6が昇降可能に取り付けてある。コンデンサ6は、左右方向(X方向)及び前後方向(Y方向)に移動させることにより、芯出しが可能である。
 顕微鏡本体2の後部には、ランプハウス7が取り付けてある。ランプハウス7には、光源71(図3参照)が内蔵してあり、光源71からベース部2aの前方部に向けて照明光が射出する。なお、光源71としては、例えば、ハロゲンランプやLED光源を用いることができる。また、ベース部2aの前方部内部には、ミラー(図示せず)が配設してある。ミラーは、光源71から射出された照明光の進行方向を90度変えるためのもので、進行方向が変えられた光は、コンデンサ6及び開口を通ってステージ3に載置された標本に照射される。したがって、これら、光源71、ミラー及びコンデンサ6は、上述した照明光学系を構成する。
 アーム部2cの先端下面には、レボルバ本体80が取り付けてあり、レボルバ本体80には、レボルバ8が回転可能に取り付けてある。レボルバ8は、対物レンズ81を切り換えるためのもので、複数の対物レンズ81が装着可能となっている。そして、レボルバ8を回転させると、倍率が異なる対物レンズ81が選択的に光軸上に配置される。
 アーム部2cの先端上面には、鏡筒9が取り付けてあり、鏡筒9には、接眼レンズ91が取り付けてある。そして、標本から出射した観察像は、上述した対物レンズ81を通った後、鏡筒9を通って結像し、接眼レンズ91を覗くことにより、観察される。
 また、鏡筒9には、光路切り換え機構(図示せず)が内蔵されている。光路切り換え機構は、光路を切り換えるためのもので、接眼レンズ91からカメラCへ光路が切り換え可能である。そして、カメラCに光路が切り替わると、カメラCで撮影された画像がカメラCに接続されたパソコンの画面に拡大表示される。したがって、これら、対物レンズ81、鏡筒9、光路切り換え機構及び接眼レンズ91は、上述した観察光学系を構成する。
 また、胴部2bの右側面には、主電源21が配設してある。主電源21は、顕微鏡への電力供給を開始あるいは停止するためのシーソー型のスイッチであり、主電源21をON操作すると、商用電源から顕微鏡への電力供給が開始され、主電源21をOFF操作すると商用電源から顕微鏡への電力供給が遮断される。
 図3-1に示すように、主電源21には、制御基板22が接続してあり、制御基板22には、センサ基板23と光源71とが接続されている。
 図4に示すように、センサ基板23は、ベース部2aの前面と上面との境界部分に斜めに取り付けられ、センサ基板の前面は、操作パネル20により覆われている。操作パネル20は、ベース部2aの前面と上面との境界部分を塞ぐように取り付けてあり、前方から後方に向けて漸次高くなるように斜め45度に傾斜している。したがって、操作パネル20は、接眼レンズ91を覗いた観察者の顔面と対向する。
 センサ基板23には、調光ダイヤル11、自動消灯切換スイッチ12、自動消灯モード表示部13、モーションセンサ14、照明状態表示部15が取り付けてある。
 図4に示すように、調光ダイヤル11は、回転操作式の調整装置であって、センサ基板23の略中央に取り付けられ、操作パネル20の中央に表出している。
 自動消灯切換スイッチ12は、調光ダイヤル11の左隣りに位置するようにセンサ基板23に取り付けられ、操作パネル20から表出している。自動消灯切換スイッチ12は、自動消灯モードを設定するためのスイッチで、ON/OFF操作可能である。
 自動消灯モード表示部13は、自動消灯切換スイッチ12の上方に位置するようにセンサ基板23に取り付けられ、操作パネル20の自動消灯モード表示部13の前方となる部分には「ECO」の文字が印刷されている。自動消灯モード表示部13は、点灯可能であって、自動消灯モード表示部13が点灯すると「ECO」の文字が浮き上がり、自動消灯モード表示部13を消灯すると「ECO」の文字が目立たなくなる。
 モーションセンサ14は、調光ダイヤル11の右斜め上方に位置するようにセンサ基板23に取り付けられている。そして、操作パネル20のモーションセンサ14の前方となる部分には透孔20aが設けてある。モーションセンサ14は、顕微鏡の前方斜め上方域の温度差を有する熱源の移動を検知するもので、より具体的には、前方斜め上方約20度から90度の範囲、前方左右方向に100度(中心から左方向と右方向にそれぞれ50度)の範囲の熱源の移動を検知する。なお、観察者(特に顔面または首)も温度差を有する熱源を構成するので、観察者が接眼レンズ91を覗いた場合、接眼レンズ91を覗いている観察者に何らかの動きがあった場合には熱源が移動し、その移動をモーションセンサ14が検知する。したがって、観察者が標本を観察している場合にはモーションセンサ14がその動きを検知する。
 図5に示すように、モーションセンサ14は、赤外線の変化を検知する焦電型の赤外線センサで、センサモジュール14aとレンズ部材14bとにより構成されている。センサモジュール14aは、温度差を有する熱源から放射された赤外線を検知し、検知した熱源が移動したか否かを判定する。
 図3-2に示すように、センサモジュール14aは、4つの受熱素子14a1と判定部14a2及び出力部14a3を備えている。受熱素子14a1は、赤外線の変化を検出するもので、検出された赤外線の変化は判定部14a2に入力される。判定部14a2は、4つの受熱素子から入力された赤外線の変化に基づいて熱源が移動したか否かを判定し、熱源が移動したと判定された場合に出力部14a3から信号(モーション有り)を出力する。
 図5-1に示すように、レンズ部材14bには、複数の単焦点レンズ(マイクロレンズ)14b1が形成してあり、これらは複数の光軸を有している。したがって、モーションセンサ14の検出エリアには、マイクロレンズ14b1の数と受熱素子14a1の数とを積算した数の検出ゾーンが画成され、いずれかの検出ゾーンに熱源があると受熱素子14a1に赤外線が照射される。
 レンズ部材14bは、センサモジュール14aに交換可能に装着されており、装着されたレンズ部材14bによって検出距離が決定する。例えば、基準となる第1のレンズ部材を装着することもできれば、第1のレンズ部材よりも焦点距離が短く視野の広い第2のレンズ部材を装着することもできるし、第1のレンズ部材よりも焦点距離が長く視野の狭い第3のレンズ部材を装着することもできる。
 図5-2に示すように、例えば、レンズ部材14bに6つのマイクロレンズ14b1が形成してあり、上述したように受熱素子14a1が4つである場合には、図6-2に示すように、24(6×4)の検出ゾーン14cで熱源の移動を検出することになる。また、このレンズ部材14bを装着したモーションセンサ14において、モーションセンサの先端から300mm離れた位置の検出エリアにおける一つの検出ゾーンは、40mm×40mmとなる。
 なお、受熱素子14a1は、赤外線の変化を検出するので、検出エリアに赤外線を放射する熱源があるだけではモーションセンサ14は信号を出力することがない。
 図4に示すように、透孔20aには、減光部材24が嵌め込んである。減光部材24は、モーションセンサ14の赤外線入射方向前方に取り付けられている。減光部材24は、入射する赤外線を減衰させるもので、接眼レンズ91を覗く観察者の動作の検知に好適な減光部材24を嵌め込んでいる。
 照明状態表示部15は、調光ダイヤル11の上方に位置するようにセンサ基板23に取り付けられ、操作パネル20を透過して視認される。照明状態表示部15は、「緑色で点灯」「赤色で点灯」「消灯」の三つの状態を表すことができる。「緑色で点灯」している場合は光源71のON状態が継続していることを意味し、「赤色で点灯」している場合は光源71がOFFしていることを意味する。そして「消灯」は主電源21がOFF状態となっていることを意味する。
 制御基板22には、制御部22aが設けてある。
 図3-2に示すように、制御部22aは、光源71を制御するもので、光源71のほか、上述した主電源21、調光ダイヤル11、自動消灯切換スイッチ12、自動消灯モード表示部13、モーションセンサ14、照明状態表示部15が接続してある。
 制御部22aは、自動消灯切換スイッチ12がON操作されると、自動消灯モード表示部13を点灯し、OFF操作されると自動消灯モード表示部13を消灯する。また、制御部22aは、自動消灯切換スイッチ12がON、光源71がONの場合に自動消灯モード表示部13を緑色で点灯し、自動消灯切換スイッチ12がONの時、モーションセンサ14の信号により、光源71がOFFされた場合に自動消灯モード表示部13を赤色で点灯する。
 また、制御部22aは、設定時間記憶部22a1、時間計測部22a2、光源制御部22a3を有している。
 設定時間記憶部22a1には、予め設定された時間が記憶されている。予め設定された時間は、観察者が顕微鏡から離れてから光源71をOFFするまでの時間であり、本実施の形態では1800秒(30分)が記憶されている。
 時間計測部22a2は、経過時間を計測するもので、主電源21をON操作した時に計測を開始するとともに、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ14から信号(モーション有り)が入力された場合に初めから経過時間の計測を開始する。
 光源制御部22a3は、光源71のON/OFF制御のほか、照明光の強度を制御するもので、主電源21をON操作した時に光源71をONし、主電源21をOFF操作した時に光源71をOFFする。また、自動消灯切換スイッチ12がONとなっている場合において、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ14から信号(モーション有り)が入力された場合には光源71のON状態を継続する。一方、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ14から信号(モーションあり)が入力されない場合には光源71をOFFする。
 なお、自動消灯切換スイッチ12がOFFとなっている場合には、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ14から信号が入力されない場合であっても光源71をOFFすることはない。
 また、光源制御部22a3は、調光ダイヤル11の操作量に対応した照明強度となるように光源71を制御する。具体的には、調光ダイヤル11が回転操作されると、その操作量に対応するように光源71の電圧を変更する。
 図7に示すように、上述した本発明の実施の形態1に係る顕微鏡は、主電源21をONにすると、まず、時間の計測を開始するとともに(ステップS1)、照明状態表示部15を「緑色で点灯」する(ステップS2)。そして、光源71がONする(ステップS3)。つぎに、主電源:ON(ステップS4)、自動消灯切換スイッチ:ON(ステップS5)を条件に、自動消灯モード表示部13を点灯する(ステップS6)。
 そして、1秒待って(ステップS7)、モーションセンサ14が熱源の移動を検知した場合には(ステップS8:Yes)、経過時間の計測を初めから開始する(ステップS9)。
 一方、モーションセンサ14が熱源の移動を検知しない場合には「モーションなし」と判定し(ステップS8:No)、経過時間の計測を継続する(ステップS10)。そして、予め設定された時間(30分)が経過するまで、ステップS4~S10の手順を繰り返す(ステップS11:No)。
 設定時間記憶部22a1に記憶された時間が経過すると、自動消灯モード表示部13を一旦消灯させとともに(ステップS12)、照明状態表示部15を「赤色で点灯」する(ステップS13)。そして、光源71をOFFする(ステップS14)。
 以後、主電源21がOFF(ステップS15:No)、自動消灯切換スイッチ12がOFF(ステップS16:No)とならない限り、この状態を維持する。
 一方、自動消灯切換スイッチ12をOFFにすると(ステップS16:No)、照明状態表示部15を緑で点灯させるとともに(ステップS17)、光源71のOFF状態が解消される。そして、光源71がONとなり(ステップS18)、時間の計測を初めから再開する(ステップS19)。
 他方、主電源21をOFFにすると(ステップS15:No)、照明状態表示部15を消灯させるとともに(ステップS20)、自動消灯モード表示部13を消灯させる(ステップS21)。そして、一連の動作が終了する。
 上述した実施の形態1に係る顕微鏡は、主電源21をON操作した場合に光源71をONし、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ14が熱源の移動を検知した場合に光源71のON状態を継続する一方、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ14が熱源の移動を検知しない場合に光源71をOFFする。したがって、観察者が接眼レンズ91を覗いている場合には、光源71のON状態を継続するので、観察者に不都合が生じることはない。
 一方、観察者が接眼レンズ91を覗いていない場合には、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ14が熱源の移動を検知しないので、光源71をOFFする。したがって、照明光により標本が損傷したり、電力を浪費したりすることがない。また、観察者から放射した赤外線の変化を検出するので、物体を誤検出することもない。
 なお、上述した実施の形態1に係る顕微鏡において、モーションセンサ14を着脱可能なユニットとし、任意の位置に設置するようにしてもよい。
 また、制御部22aに接続され、主電源21をON操作した場合に制御信号の出力を開始し、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ14が熱源の移動を検知した場合に制御信号の出力を継続する一方、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内に熱源の移動を検知しない場合に制御信号の出力をOFFする出力端子を設けてもよい。例えば、この出力端子にカメラCを接続すれば、出力信号が入力されている場合にカメラを作動させ、出力信号が入力されなくなった場合にカメラを停止させることができる。
(実施の形態2)
 つぎに、図1及び図2を参照し、実施の形態2に係る顕微鏡について説明する。実施の形態2に係る顕微鏡は、実施の形態1に係る顕微鏡とモーションセンサ14の取付位置を除いて異なるところはないので、モーションセンサ114の取付位置についてのみ説明し、他の説明を省略する。
 実施の形態2に係る顕微鏡のモーションセンサ114は、右側の焦準部4Rの手前に位置するように、ベース部2aの内部右側に取り付けられている。そして、ベース部のモーションセンサ114の前方となる部分には透孔2a1が設けてある。モーションセンサ114は、顕微鏡の側方域の熱源の移動を検知するもので、側方上下方向に70度(中心から上方向と下方向とにそれぞれ35度)の範囲、側方前後方向に100度(中心から前方向と前方向とにそれぞれ50度)の範囲の熱源の移動を検知する。なお、観察者(特に手または腕)も温度差を有する熱源を構成するので、観察者が焦準部4Rまたはステージハンドル5を操作した場合、モーションセンサ114が観察者の手または腕を検知する。したがって、観察者が標本を観察している場合にはモーションセンサ114がその動きを検知する。
 上述した実施の形態2に係る顕微鏡は、主電源21をON操作した場合に光源71をONし、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ114が熱源の移動を検知した場合に光源71のON状態を継続する一方、設定時間記憶部22a1に記憶された時間内にモーションセンサ114が熱源の移動を検知しない場合に光源71をOFFする。したがって、観察者が予め設定された時間内に一度でも焦準部4Rまたはステージハンドル5を操作すれば、モーションセンサ114が熱源の移動を検知する。そして、光源71のON状態を継続するので、観察者に不都合が生じることはない。
 一方、観察者が予め設定された時間内に一度も焦準部4Rまたはステージハンドル5を操作しなければ、モーションセンサ114が熱源の移動を検知しないので、光源71をOFFする。すなわち、顕微鏡を使用していない場合には、光源71がOFFされるので、照明光により標本が損傷したり、電力を浪費したりすることがない。また、観察者の移動を検知するので、物体を誤検知することもない。
 また、実施の形態2に係る顕微鏡は、接眼レンズ91からカメラCへ光路を切り換え、接眼レンズ91を覗くことなく、パソコンの画面に表示するようにした場合であっても、焦準部4Rは操作する必要があるので、顕微鏡を使用している場合にはモーションセンサ114が熱源の移動を検知することになる。
 なお、実施の形態2に係る顕微鏡は、実施の形態1に係る顕微鏡に上述したモーションセンサ114を付加したものであってもよい。そして、予め設定された時間内にいずれか一方のモーションセンサ14,114がモーション有りと判断した場合に光源71への電力供給を継続する一方、予め設定された時間内にいずれのモーションセンサ14,114もモーションなしと判断した場合に光源71をOFFするものとすればよい。
(実施の形態3)
 つぎに、実施の形態3に係る顕微鏡について説明する。実施の形態3に係る顕微鏡は、実施の形態1にかかる顕微鏡において、減光部材24にさらに追加の減光部材を重ねたものである。追加の減光部材は、上述した減光部材24と同様に、モーションセンサ14の赤外線入射方向前方に取り付けられ、入射する赤外線を減衰させるもので、例えば、赤外線を透過するポリエチレン素材のシートで構成されている。
 上述した実施の形態3に係る顕微鏡は、追加の減光部材を重ね合わせたので、モーションセンサ14の検出距離が短くなり、空調設備による急激な温度変化による誤検出を回避できる。
(実施の形態4)
 まず、図8に基づいて、本発明の実施の形態4に係る顕微鏡の構成について説明する。
なお、図8は、本発明の実施の形態4に係る顕微鏡の構成を例示した図である。顕微鏡401は、顕微鏡本体402と、標本403を載せるステージ404と、ピントを調節する焦準部405と、標本403を拡大して観察するための観察光学系と、標本403へ均一な照明を行うための照明光学系と、を含んで構成される。
 なお、ステージ404は、光軸と垂直な面内で移動可能に構成されている。さらに、焦準部405によりステージ404を光軸方向に移動させることも可能である。観察光学系は、標本403の拡大像を得る対物レンズ406と、数種類の対物レンズ406を光軸上に交換可能なレボルバ407と、拡大像を観察視野に導く鏡筒408と、拡大像をさらに虚像として拡大する接眼レンズ409と、を含んでいる。
 照明光学系は、光源410と、光源410から射出される照明光を集光する不図示の集光レンズと、照明光の向きを変える不図示の反射ミラーと、照明光を標本へ照明するための不図示のコンデンサレンズと、を含んでいる。なお、光源410としては、例えば、ハロゲンランプやLED光源などを用いることができる。
 顕微鏡本体402には、顕微鏡401の主電源411が取り付けられている。主電源411をONにすることにより、顕微鏡の各種制御を担う制御部412と、観察者を検知するための観察者検知部413(検知部、第1の検知部)とが機能する。観察者検知部413は、例えば、赤外線や超音波などを用いたセンサにより構成されていて、観察者検知部413の前方の近接した領域を検知対象としている。
 制御部412の制御対象の一つとして、光源410へ供給する電力がある。制御部412は、制御部412内部に設けられた時間計測部414を観察者検知部413と連動して機能させることにより、光源410へ適時適切な電力を供給する。これにより、観察者が標本403を観察していない状態における光源410への無駄な電力の供給を抑制し、顕微鏡401の省電力化を実現することができる。また、後述する制御により、光源410を省電力化された状態から観察に適した電力が供給される状態へ高速に復帰させることができる。
 なお、制御部412は、光源410、主電源411、観察者検知部413と、それぞれ信号線415、信号線416、信号線417を介して接続されている。
 以下では、本実施の形態4に係る顕微鏡401の光源410に対する電力供給の制御について、詳細に説明する。まず、制御部412と連動して最適な電力供給を実現する観察者検知部413と時間計測部414の役割について説明する。
 観察者検知部413は、図8に例示されるように顕微鏡401の前面に配置され、例えば、赤外線を射出し、その反射の状態により、観察者検知部413の前方近傍に観察者が存在するか否かを検知する。より具体的には、観察者検知部413の前方近傍に観察者が存在する場合は、信号線417を介して観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。一方、観察者検知部413の前方近傍に観察者が存在しない場合は、信号線417を介して観察者が存在しないことを示す電気信号を制御部412へ送信する。
 なお、ここでは、観察者の有無に係らず観察者検知部413から制御部412へ電気信号を送信する方法を例示したが、特にこれに限定されることはない。例えば、観察者が存在する(または、存在しない)場合にのみ、電気信号を送信することにより観察者の有無を制御部412へ通知する方法を用いても良い。
 時間計測部414は、制御部412による光源410に対する電力供給状態の変更と同期して経過時間を計測する。
 次に、図9を参照しながら、制御部412による光源410に対する電力供給の制御について説明する。図9は、本実施の形態4に係る顕微鏡401における、観察者検知部413による検知結果とそれに伴う制御部412による光源410に対する電力供給の制御について例示した図である。図9の上段は、観察者検知部413による検知結果を例示しており、横軸は時間、縦軸は観察者検知部413による検知結果を示している。検知結果“ON”は存在が検知された状態、“OFF”は存在が検知されなかった状態を表している。図9の下段は、光源410に対する電力供給を例示しており、横軸は経過時間、縦軸は光源410への供給電圧を示している。なお、ここでは電力供給に関するパラメータとして電圧を例示しているが、特にこれに限定されるものではない。
 時刻0から時刻T1までは、観察者は標本403を観察中である。この時、顕微鏡401の前には観察者が存在するため、観察者検知部413は観察者を検知し観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。観察者検知部413から上記電気信号を受信した制御部412は、観察中と判断し、光源410への供給電圧を定格点灯電圧V1に制御し、光源410を観察に最適な光量の照明光を射出するON状態に制御する。なお、光源410への供給電圧は、光源410から射出される光量と密接な関係がある。最適な観察環境を実現するため、定格点灯電圧V1は観察者により予め調整可能とする。
 時刻T1では、観察者は、顕微鏡401の前から離席し観察を中断する。この時、顕微鏡401の前には観察者が存在しないため、観察者検知部413は観察者が存在しないことを示す電気信号を制御部412へ送信する。観察者検知部413から上記電気信号を受信した制御部412は、観察が中断されたと判断し、まず、時間計測部414による時刻T1からの経過時間te1の計測を開始する。さらに、光源410への供給電圧を待機電圧V2(待機電圧V2<定格点灯電圧V1)に制御し、光源410を射出する照明光の光量が抑制された待機状態に制御する。
 なお、図9では、待機電圧V2は定格点灯電圧V1の約半分程度の値として例示しているが、特にこれに限定されない。供給電圧の大きさに応じて光源から射出される光量が決まることを考慮すると、待機電圧V2は省電力化及び標本保護の観点からは、できる限り小さな値が望ましい。一方、観察再開時に観察に最適な光量を射出するON状態へできる限り高速に復帰することを考慮すると、待機電圧V2はできる限り大きく、定格点灯電圧V1近い値が望ましい。
 以上から、待機電圧V2は、省電力化及び標本保護と観察状態への高速復帰とのバランスを考慮して適時決定する必要がある。本実施形態の顕微鏡401において、待機電圧V2は定格点灯電圧V1と同様に調整可能とする。
 時刻T2は、時刻T1から所定の時間だけ経過した時刻である。なお、ここで、時刻T1から時刻T2までの間、観察者は離席したままであり、観察者検知部413は観察者が存在しないことを示す電気信号を制御部412へ常時送信していたものとする。時刻T2では、制御部412は、時間計測部414により測定中の時刻T1からの経過時間te1が予め設定されている待機時間Ta以上となったことから、光源410の待機状態が待機時間Ta以上継続したと判断し、光源410への電圧の供給を停止し、光源410を照明光を射出しないOFF状態とする。
 なお、時刻T1から時刻T2までの間に観察者が観察を再開した場合は、観察者検知部413は観察者の存在を検知し、観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。観察者検知部413から上記電気信号を受信した制御部412は、観察が再開されたと判断し、光源410への供給電圧を定格点灯電圧V1に制御し、光源410を観察に最適な光量を射出するON状態に制御する。
 このように、光源がON状態にある時に観察者検知部413が観察者が存在しないことを検知した後、一定時間(待機時間Ta)経過するまでの間、光源410への供給電圧を待機電圧V2(0以上定格点灯電圧V1未満)に維持し、光源410を待機状態におくことにより、省電力化及び標本保護が図られるとともに、観察再開時の光源410のON状態への高速な復帰を実現している。また、一定時間(待機時間Ta)経過後は、光源410への電圧の供給を停止し、さらに省電力化及び標本保護が図られる。
 次に、時刻T3から時刻T4では、例えば、単に顕微鏡401の前を人等が横切った場合など、本来、光源410をON状態へ復帰させる必要が無い場合における光源への電圧供給の制御例について説明する。なお、以降、本明細書では、上記のような、本来、光源410をON状態へ復帰する必要は無い状態での観察者検知部413による検知対象の検知を、“過剰検知”と記す。
 時刻T3は、観察者検知部413により過剰検知が生じた時刻である。この時、観察者検知部413は、検知対象が観察を再開するために近づいた観察者か、単に横切っただけの人等であるかについて区別することはできない。このため、時刻0から時刻T1の場合と同様に、観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。これにより制御部412は、観察が再開されたと判断し、まず、時間計測部414による時刻T3からの経過時間te2の計測を開始する。さらに、光源410への供給電圧を定格点灯電圧V1に制御し、光源410を観察に最適な光量を射出するON状態に制御する。
 ところが、実際には、単に顕微鏡401の前を人等が横切っただけであるため、検知対象はすぐに顕微鏡401の前を通り過ぎ、観察者検知部413の検知範囲外へ移動することになる。これにより、検知対象が観察者検知部413の検知範囲外へ移動した時刻T4に、観察者検知部413は観察者が存在しないことを示す電気信号を制御部412へ送信する。この時、上記電気信号を受信した制御部412は、時間計測部414により測定中の経過時間te2が予め設定されている最低観察時間Tbを超えたかどうかを確認する。ここでは、測定中の経過時間te2(光源がON状態に維持された時間)は最低観察時間Tb未満である。このため、制御部412は、観察者検知部413により検知された検知対象は観察を再開した観察者ではないと判断し、即座に光源410への電圧の供給を停止し、光源410をOFF状態とする。
 このように、光源410がOFF状態にある場合、観察者検知部413が検知対象を検知した直後に、当該検知が過剰検知か否かに関わらず、即座に光源410をON状態へ復帰させる。これにより、観察者が観察を再開するまでに要する時間を最小限に抑え、光源をON状態へ高速に復帰させることが可能となっている。なお、本実施形態では、過剰検知か否かについては、最低観察時間Tbを基準に判断する。具体的には、観察者検知部413により検知対象が継続して検知された時間が最低観察時間Tb未満の場合は、過剰検知(つまり、光源410をON状態へ復帰する必要はなかった)と判断し、光源410を待機状態を経由させずにOFF状態へ制御する。これにより、無駄な電圧の供給を最低限に抑え、省電力化及び標本保護を実現する。
 時刻T5は、観察者が観察を再開した時刻である。この時、時刻T3の場合と同様に、観察者検知部413は観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。これにより、制御部412は観察が再開されたと判断し、時間計測部414による時刻T5からの経過時間te2の計測を開始する。さらに、光源410をON状態に制御する。
 ここでは、実際に観察者が観察を再開しているため、観察者が次に離席する時刻T6では、最低観察時間Tbを越えて光源410がON状態に維持されているものとする。このため、時刻T6では、時刻T1の場合と同様に、制御部412により光源410は待機状態に制御されることになる。
 図10は、本実施形態に係る顕微鏡401における、観察者検知部413による検知結果とそれに伴う制御部412による光源410に対する電力供給の制御の変形例を例示した図である。なお、ここでも電力供給に関するパラメータとして電圧を例示しているが、特にこれに限定されるものではない。
 図10は、供給電圧の変更の仕方が図2と異なっており、その他は同様である。図10では、供給電圧を瞬時に変更している。例えば、時刻T1では、定格点灯電圧V1から待機電圧V2へ瞬時に変更している。このような短時間での急激な供給電圧の変更は、一般に光源の寿命に悪影響を及ぼすことが知られている。特に光源がハロゲンランプなどの場合には、この問題は顕著である。
 このため、図10では、供給電圧を漸増又は漸減させている。例えば、時刻T1では、定格点灯電圧V1から待機電圧V2へ電圧を漸減させている。このように電圧の供給を制御することにより、光源410にかかる負担を低減させることが可能となり、光源410の寿命を正常に保つことができる。
 図11は、本実施形態に係る顕微鏡401の光源410に対する電力供給の制御について例示したフローチャートである。図11では、図9及び図10における制御を実現するための制御フローが示されている。以下では、図11を参照しながら、光源410に対する電力供給の制御フローについて説明する。なお、ここでも電力供給に関するパラメータとして電圧を例示しているが、特にこれに限定されるものではない。
 図11に例示されるように、光源410に対する電圧供給の制御は、顕微鏡401の主電源411をONにすることにより開始される(ステップS401)。ステップS402では、顕微鏡401の初期設定を行う。具体的には、光源410のON状態における定格点灯電圧V1、光源410の待機状態における待機電圧V2、光源410を待機状態に維持する時間の上限である待機時間Ta、観察再開の判断基準である最低観察時間Tb、を設定する。なお、本ステップは予め決められた上記パラメータの値を自動的に設定するように構成してもよいし、観察者により手動で設定するように構成しても良い。
 ステップS403では、観察者検知部413により検知対象が検知されたか否かを判定する。判定がYESの場合(観察者検知部413により検知対象が検知された場合)はステップS404に遷移し、判定がNOの場合(観察者検知部413により検知対象が検知されなかった場合)はステップS405に遷移する。
 ステップS404では、観察者検知部413により検知対象が検知されたため、光源410に定格点灯電圧V1を供給する。これにより、光源410は観察に最適な光量を射出するON状態に制御される。その後、ステップS403へ遷移し、以上の処理を繰り返す。
 なお、ステップS403及びステップS404の繰り返しは、図9における時刻0から時刻T1までに対応する。つまり、観察者検知部413により検知対象が検知され、光源410がON状態に維持されている期間の処理のフローを示している。
 ステップS405では、時間計測部414を起動し、観察者検知部413により検知対象が検知されなくなった時刻からの経過時間te1の計測を開始する。続くステップS406では、光源410に待機電圧V2を供給する。これにより、光源410は射出する光量を抑制した待機状態に制御される。
 ステップS407では、時間計測部414により計測中の経過時間te1が、ステップS402にて設定された待機時間Ta未満か否かを判定する。判定がYESの場合(経過時間te1が待機時間Ta未満の場合)はステップS408に遷移し、判定がNOの場合(経過時間te1が待機時間Ta以上の場合)はステップS409に遷移する。
 ステップS408では、再度、観察者検知部413により検知対象が検知されたか否かを判定する。判定がYESの場合はステップS404に遷移し、判定がNOの場合はステップS406に遷移する。
 なお、ステップS408で判定がYESの場合は、観察者が観察中断後、待機時間Ta経過前に観察を再開した場合に対応する。ステップS404へ遷移し、光源410は観察に最適な光量を射出するON状態に高速に復帰する。
 また、ステップS406からステップS408の繰り返しは、図9における時刻T1から時刻T2までに対応する。つまり、観察者検知部413では検知対象が検知されず、光源410が待機状態に維持されている期間の処理のフローを示している。
 ステップS409では、観察者検知部413により検知対象が検知されなくなってから、待機時間Ta以上経過したため、光源410への電圧の供給を停止し、光源410をOFF状態とする。
 ステップS410は、再度、観察者検知部413により検知対象が検知されたか否かを判定する。判定がYESの場合はステップS411に遷移し、判定がNOの場合はステップS409に遷移する。
 なお、ステップS409及びステップS410の繰り返しは、図9における時刻T2から時刻T3に対応する。つまり、観察者検知部413では検知対象が検知されず、待機時間Ta経過後、光源410がOFF状態に維持されている期間の処理のフローを示している。
 ステップS411では、時間計測部414を起動し、観察者検知部413により検知対象が検知されてからの経過時間te2の計測を開始する。続いてステップS412では、光源410に定格点灯電圧V1を供給する。これにより、光源410は観察に最適な光量を射出するON状態に制御される。
 ステップS413では、時間計測部414により計測中の経過時間te2が、ステップS402にて設定された最低観察時間Tb未満か否かを判定する。判定がYESの場合(経過時間te2が最低観察時間Tb未満の場合)はステップS414に遷移し、判定がNOの場合(経過時間te2が最低観察時間Tb以上の場合)はステップS403に遷移する。
 ステップS414では、再度、観察者検知部413により検知対象が検知されたか否かを判定する。判定がYESの場合はステップS412に遷移し、判定がNOの場合はステップS409に遷移する。
 なお、ステップS412からステップS414の繰り返しは、図9における時刻T3から時刻T4までに対応する。つまり、観察者検知部413により検知対象が検知され、光源410がOFF状態からON状態に復帰し、最低観察時間Tbを経過する前の期間の処理のフローを示している。
 また、最低観察時間Tb経過前にステップS414で判定がNOとなりステップS409へ遷移する処理は、図9における時刻T4の処理に対応する。つまり、過剰検知により一時的に光源410がON状態に復帰していた場合に相当する。
 また、最低観察時間Tbを経過し、ステップS413で判定がNOとなりステップS403へ遷移する処理は、図9における時刻T5からT6の間に行われている。これにより、以降、観察者検知部413の検知結果がNOとなった場合であっても、光源410は直接OFF状態には遷移せず、待機状態に遷移することになる。
 以上、本実施形態の顕微鏡401は、光源410、観察者検知部413及び時間計測部414を備え、光源410はON状態とOFF状態の加え、待機状態を有している。本実施形態の顕微鏡401によれば、一定の時間(最低観察時間Tb)の観察後に、観察者検知部413が検知対象を検知しなくなった場合、所定の時間(待機時間Ta)だけ、光源410を待機状態に制御することができる。このため、観察を中断してから所定の時間(待機時間Ta)の間に観察を再開した場合は、光源410を高速にON状態に復帰させて、即座に観察を再開することが可能となり、顕微鏡401の操作性が向上する。また、待機状態における供給電圧をON状態における供給電圧に比べ低く抑えるとともに、所定の時間(待機時間Ta)経過後は電圧の供給を停止し、光源410を自動的にOFF状態に制御する。これにより、省電力化も合わせて実現する。
 また、本実施形態の顕微鏡401によれば、光源410が一旦OFF状態になった後に、観察者検知部413が検知対象を検知した場合は、過剰検知か否かに関わらず、即座に光源410をON状態に制御する。さらに検知後、所定の時間(最低観察時間Tb)までに当該検知が終了した場合は、過剰検知とみなし、光源410を直接OFF状態に制御する。このため、観察再開時には、光源410をOFF状態からON状態へ遷移させるために要する最低限の時間で観察を再開することが可能となり、顕微鏡401の操作性が向上する。さらに、過剰検知であった場合には、光源410を自動的にOFF状態に制御することにより、無駄な電力消費を最低限に抑制することが可能となる。
(実施の形態5)
次に、図5を参照しながら、本実施形態に係る顕微鏡の構成について説明する。
 図12は、本実施形態に係る顕微鏡の構成を例示した図である。なお、図5で例示される顕微鏡501の構成は、図8で例示される顕微鏡401の構成と多くの部分が共通である。このため、同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
 図5で例示される顕微鏡501は、図8で例示される顕微鏡401に対して、さらに観察操作検知部518(第2の検知部)を設け、信号線519により制御部412と接続した構成となっている。
 観察操作検知部518は、顕微鏡501のステージ404内に取り付けられ、例えば、変位を検出する加速度センサなどを内部に含んで構成されている。これにより、観察操作が行われてステージ404が移動したか否かを検知する。より具体的には、ステージ404が光軸と垂直な面内、または光軸の方向に移動した場合は、信号線519を介して観察操作が行われたことを示す電気信号を制御部412へ送信する。一方、ステージ404が静止状態にある場合は、信号線519を介して観察操作が行われていないことを示すことを示す電気信号を制御部412へ送信する。
 なお、ここでは、観察操作の有無に係らず観察操作検知部518から制御部412へ電気信号を送信する方法を例示したが、特にこれに限定されることはない。例えば、観察操作が行われた場合(または、行われていない場合)にのみ、電気信号を送信することにより観察操作の有無を制御部412へ通知する方法を用いても良い。
 次に、図13を参照しながら、制御部412による光源410に対する電力の供給制御について説明する。なお、図13は、本実施形態に係る顕微鏡501における、観察者検知部413及び観察操作検知部518による検知結果とそれに伴う制御部412による光源410に対する電力供給の制御について例示した図である。図13の上段は、観察操作検知部518による検知結果を例示しており、横軸は時間、縦軸は観察操作検知部518による検知結果を示している。検知結果“ON”は観察操作が検知された状態、“OFF”は観察操作が検知されなかった状態を表している。図13の中段は、観察者検知部413による検知結果を例示しており、横軸は時間、縦軸は観察者検知部413による検知結果を示している。検知結果“ON”は存在が検知された状態、“OFF”は存在が検知されなかった状態を表している。図13の下段は、光源410に対する電力供給を例示しており、横軸は経過時間、縦軸は光源410への供給電圧を示している。なお、ここでは電力供給に関するパラメータとして電圧を例示しているが、特にこれに限定されるものではない。
 時刻0から時刻T2までは、図9で例示した制御と同様であるため、説明を省略する。時刻T3から時刻T4では、過剰検知の場合における光源410に対する電圧供給の制御例について説明する。
 時刻T3は、観察者検知部413により過剰検知が生じた時刻である。この時、観察者検知部413は、検知対象が観察を再開するために近づいた観察者か、単に横切っただけの人等であるかについて区別することはできないため、観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。制御部412は、上記電気信号を受信すると、時間計測部414による時刻T3からの経過時間te2の計測を開始する。さらに、実施の形態4と異なり、光源410への供給電圧を待機電圧V2に制御し、光源410を待機状態に制御する。
 上記検知結果は、単に顕微鏡501の前を人等が横切ったことによるものであるため、検知対象はすぐに顕微鏡501の前を通り過ぎ、観察者検知部413の検知範囲外へ移動することになる。これにより、検知対象が観察者検知部413の検知範囲外へ移動した時刻T4に、観察者検知部413は観察者が存在しないことを示す電気信号を制御部412へ送信する。これにより、制御部412は、観察者検知部413により検知された検知対象は観察を再開した観察者ではないと判断し、光源410への電圧の供給を停止し、光源410をOFF状態とする。
 このように、光源410がOFF状態にある時に、観察者検知部413が検知対象を検知した場合は、一旦、光源410を待機状態へ遷移させている。これにより、直ぐにON状態に遷移させる場合に比べ、過剰検知であった場合に無駄となる電圧の供給及び光源410の発光量を最低限に抑え、省電力化及び照明光の過剰な射出からの標本403の保護を実現することができる。
 時刻T5は、観察者が観察を再開した時刻である。この時、時刻T3の場合と同様に、観察者検知部413は観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。制御部412は、まず、時間計測部414により時刻T5からの経過時間の計測を開始した上で、光源410を待機状態に制御する。
 ここでは、実際に観察者は観察を再開しているため、ステージ404を移動させるなどの観察操作を行う。時刻T6は、観察操作としてステージ404を移動させた時刻である。この時、観察操作検知部518は、ステージ404の移動により観察操作が行われたことを検知し、信号線519を介して観察操作が行われたことを示す電気信号を制御部412へ送信する。制御部412は、上記電気信号を受信すると、光源410への供給電圧を定格点灯電圧V1に制御し、光源410をON状態に制御する。
 このように、光源410を一旦待機状態まで復帰させた後に、観察操作をトリガーとして光源410を高速にON状態に復帰させることにより、観察再開に合わせて観察に最適な照明状態を、無駄な消費電力を供給することなく提供することが可能となる。
 以上では、光源410が待機状態からON状態に遷移する例として、観察操作が行われた場合について説明した。その他にも、光源410がOFF状態から遷移し一定時間(最低観察時間Tb)以上待機状態に維持された場合にも、同様に、光源410はON状態に制御される。これにより、観察開始後、一切の観察操作が不要な場合であっても、一定時間後には観察に最適な照明状態を提供することが可能となる。
 なお、過剰検知などにより所定時間(最低観察時間Tb)経過前に、観察者検知部413が観察者が存在しないことを示す電気信号を制御部412に送信した場合は、実施の形態4と同様に、光源410への電圧の供給を停止し、光源410をOFF状態とする。
 ここでは、観察操作検知部518をステージ404に取り付け、ステージ404の移動を伴う観察操作を検出し、それをトリガーとして光源410をON状態に復帰する例を示したが、特にこれに限定されるものではない。ステージ404の他に、合焦処理で操作される焦準部405や、対物レンズ406の切り替え時に操作されるレボルバ407、その他、照明光を調整するための不図示のフィルタを交換するフィルタキューブなど、観察時に操作される各種操作部に観察操作検知部518を取り付けても良い。これにより、ステージ404の移動以外の観察操作も検知することが可能となり、より確実に観察再開に合わせて最適な照明状態を提供することが可能となる。
 また、本実施の形態においても、図10で例示される実施の形態4の変形例と同様に、光源410への供給電圧を漸増又は漸減させてもよい。これにより、実施の形態4の変形例の場合と同様に、光源410の寿命に与える悪影響を抑制することが可能となる。
 図14は、本実施形態に係る顕微鏡における光源に対する電力供給の制御について例示したフローチャートである。図14では、図13に例示した制御を実現するための制御フローが示されている。以下では、図14を参照しながら、光源410に対する電力供給の制御フローについて説明する。なお、ここでも電力供給に関するパラメータとして電圧を例示しているが、特にこれに限定されるものではない。
 なお、図14に例示されるフローチャートは、ステップS510までは、図11に例示されるフローチャートと同様であるため、説明を省略する。ステップS509で光源410をOFF状態に制御した後、ステップS510で観察者検知部413により検知対象を検知した場合は、ステップS511へ遷移する。
 ステップS511では、時間計測部414を起動し、観察者検知部413により検知対象が検知されてからの経過時間te2の計測を開始する。続いて、ステップS512で光源410に待機電圧V2を供給する。これにより、光源410は待機状態に制御される。
 ステップS513では、観察操作検知部518によりステージ404の移動などの観察操作が検知されたか否かを判定する。判定がYESの場合(観察操作検知部518により観察操作が検知された場合)はステップS503に遷移してステップS504で光源410がON状態に制御される。一方、判定がNOの場合(観察操作検知部518により観察操作が検知されなかった場合)はステップS514に遷移する。
 ステップS514では、時間計測部414により計測中の経過時間te2が、ステップS502にて設定された最低観察時間Tb未満か否かを判定する。判定がYESの場合(経過時間te2が最低観察時間Tb未満の場合)はステップS515に遷移し、判定がNOの場合(経過時間te2が最低観察時間Tb以上の場合)はステップS503に遷移してステップS504で光源410がON状態に制御される。
 ステップS515では、再度、観察者検知部413により検知対象が検知されたか否かを判定する。判定がYESの場合はステップS512に遷移し、判定がNOの場合はステップS509に遷移する。
 なお、ステップS512からステップS515の繰り返しは、図13における時刻T3から時刻T4までに対応する。つまり、観察者検知部413により検知対象が検知され、光源410がOFF状態から待機状態に遷移し、最低観察時間Tbを経過する前の期間の処理のフローを示している。
 また、最低観察時間Tb経過前にステップS515で判定がNOとなりステップS509へ遷移する処理は、図13における時刻T4の処理に対応する。つまり、過剰検知により一時的に光源410が待機状態に遷移していた場合に対応する。
 また、最低観察時間Tbを経過し、ステップS514で判定がNOとなりステップS503へ遷移する処理は、図13においては図示されていない。この処理は、観察再開時に観察操作を伴わない場合を想定して、一定時間(最低観察時間Tb)後に光源410をON状態に復帰させる処理に対応する。
 また、ステップS513で判定がYESとなりステップS503へ遷移する処理は、図13における時刻T6の処理に対応する。つまり、ステージ404の移動などの観察操作を観察操作検知部518が検知し、光源410を待機状態からON状態へ復帰させる処理に対応する。
 以上、本実施の形態の顕微鏡501は、実施の形態4の顕微鏡401の構成要素に加え、さらに観察操作検知部518を備えている。本実施の形態の顕微鏡501によれば、一定の時間(最低観察時間Tb)の観察後に、観察者検知部413が検知対象を検知しなくなった場合、所定の時間(待機時間Ta)だけ、光源410を待機状態に制御することができる。このため、観察を中断してから所定の時間(待機時間Ta)の間に観察を再開した場合は、光源410を高速にON状態に復帰させて、即座に観察を再開することが可能となり、顕微鏡501の操作性が向上する。また、待機状態における供給電圧をON状態における供給電圧に比べ低く抑えるとともに、所定の時間(待機時間Ta)経過後は電圧の供給を停止し、光源410を自動的にOFF状態に制御する。これにより、省電力化も合わせて実現する。
 また、本実施の形態の顕微鏡501によれば、光源410が一旦OFF状態になった後に、観察者検知部413が検知対象を検知した場合は、過剰検知か否かに関わらず、即座に光源410を待機状態に制御する。そして、観察再開に伴う観察操作をトリガーとして、光源410を待機状態から高速にON状態に復帰させることができる。このため、無駄な消費電力を供給することなく、観察再開に合わせて最適な照明環境を提供することが可能となり、顕微鏡501の操作性が向上する。
 また、観察者検知部413による検知後、所定の時間(最低観察時間Tb)以上当該検知が継続した場合には、光源410を待機状態からON状態に復帰させる。これにより、観察再開時に観察操作を伴わない場合であっても、所定の時間(最低観察時間Tb)後に自動的に最適な照明環境を提供し、観察を再開することが可能となる。
 さらに観察者検知部413による検知後、所定の時間(最低観察時間Tb)までに当該検知が終了した場合は、過剰検知とみなし、光源410を自動的に直接OFF状態に制御する。これにより、無駄な電力消費を最低限に抑制することが可能となる。
(実施の形態6)
 次に、図15を参照しながら、本実施の形態に係る顕微鏡の構成について説明する。なお、図15は、本実施の形態に係る顕微鏡の構成を例示した図である。なお、図15で例示される顕微鏡601の構成は、図8で例示される顕微鏡401の構成と多くの部分が共通である。このため、同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
 図15で例示される顕微鏡601は、図8で例示される顕微鏡401の観察者検知部413の代わりに、近距離観察者検知部620(第3の検知部)と遠距離観察者検知部621(第4の検知部)を設け、それぞれ信号線622、信号線623により制御部412と接続した構成となっている。
 近距離観察者検知部620及び遠距離観察者検知部621は、例えば、赤外線や超音波などを用いたセンサにより構成されている。なお、近距離観察者検知部620は、近距離観察者検知部620前方の比較的近接した領域を検知対象としている。これに対して、遠距離観察者検知部621は、近距離観察者検知部620の検知範囲に加え、さらに遠方の領域までを検知範囲としている。より具体的には、近距離観察者検知部620が検知対象を検知した場合は、信号線622を介して観察者が顕微鏡近傍に存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。一方、遠距離観察者検知部621が検知対象を検知した場合は、信号線623を介して観察者が顕微鏡から少し離れた位置を含む一定の範囲内に存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。
 なお、ここでは、近距離観察者検知部620と遠距離観察者検知部621を別々の構成要素として記載したが、特にこれに限定されない。近距離観察者検知部620及び遠距離観察者検知部621の代わりに、上記の機能を提供可能な単一の検知部を用いてもよい。
 次に、図16を参照しながら、制御部412による光源410に対する電力の供給制御について説明する。なお、図9は、本実施の形態に係る顕微鏡601における、近距離観察者検知部620及び遠距離観察者検知部621による検知結果と、それに伴う制御部412による光源410に対する電力供給の制御について例示した図である。図16の上段は、近距離観察者検知部620による検知結果を例示しており、横軸は時間、縦軸は近距離観察者検知部620による検知結果を示している。図16の中段は、遠距離観察者検知部621による検知結果を例示しており、横軸は時間、縦軸は遠距離観察者検知部621による検知結果を示している。いずれも、検知結果“ON”は存在が検知された状態、“OFF”は存在が検知されなかった状態を表している。図16の下段は、光源410に対する電力供給を例示しており、横軸は経過時間、縦軸は光源410への供給電圧を示している。なお、ここでは電力供給に関するパラメータとして電圧を例示しているが、特にこれに限定されるものではない。
 時刻0から時刻T1までは、観察者は標本403を観察中である。この時、顕微鏡601の前には観察者が存在するため、近距離観察者検知部620及び遠距離観察者検知部621は、いずれも観察者を検知し観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。近距離観察者検知部620及び遠距離観察者検知部621から上記電気信号を受信した制御部412は、観察中と判断し、光源410への供給電圧を定格点灯電圧V1に制御し、光源410を観察に最適な光量を射出するON状態に制御する。
 時刻T1は、観察者が観察を中断し顕微鏡601の前から立ち上がった時刻である。この時、観察者は近距離観察者検知部620の検知範囲外であるが、遠距離観察者検知部621の検知範囲内にとどまっているものとする。このため、近距離観察者検知部620は観察者が存在しないことを検知し、観察者が存在しないことを示す電気信号を制御部412へ送信する。一方、遠距離観察者検知部621は引き続き観察者を検知し観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。近距離観察者検知部620及び遠距離観察者検知部621から上記電気信号を受信した制御部412は、観察が中断されたと判断し、光源410への供給電圧を待機電圧V2(待機電圧V2<定格点灯電圧V1)に制御し、光源410を射出する光量が抑制された待機状態に制御する。
 時刻T2では、観察者が遠距離観察者検知部621の検知範囲外に移動した時刻である。なお、ここで、時刻T1から時刻T2までの間、観察者は近距離観察者検知部620の検知範囲外で、且つ遠距離観察者検知部621の検知範囲内にいたものとする。時刻T2では、近距離観察者検知部620及び遠距離観察者検知部621は、いずれも観察者が存在しないことを示す電気信号を制御部612へ送信する。近距離観察者検知部620及び遠距離観察者検知部621から上記電気信号を受信した制御部412は、光源410への電圧の供給を停止し、光源410をOFF状態とする。
 なお、ここで、時刻T1から時刻T2までの間に観察者が近距離観察者検知部620の検知範囲内に戻り、近距離観察者検知部620が、観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信した場合は、制御部412は観察が再開されたと判断し、光源410への供給電圧を定格点灯電圧V1に制御し、光源410はON状態に制御される。
 次に、時刻T3から時刻T4では、過剰検知の場合における光源に対する電圧供給の制御例について説明する。時刻T3は、遠距離観察者検知部621により過剰検知が生じた時刻である。この時、遠距離観察者検知部621は、検知対象が観察を再開するために近づいた観察者か、単に横切っただけの人等であるかについて区別することはできないため、観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。制御部412は、上記電気信号を受信すると、光源410への供給電圧を待機電圧V2に制御し、光源410を一旦待機状態に制御する。なお、この時、近距離観察者検知部620は、引き続き、観察者が存在しないことを示す電気信号を制御部412へ送信していたものとする。
 上記検知結果は、単に顕微鏡601の前を人等が横切ったことによるものであるため、検知対象はすぐに顕微鏡601の前を通り過ぎ、遠距離観察者検知部621の検知範囲外へ移動することになる。これにより、検知対象が遠距離観察者検知部621の検知範囲外へ移動した時刻T4に、遠距離観察者検知部621は観察者が存在しないことを示す電気信号を制御部412へ送信する。これにより、制御部412は顕微鏡601の付近には観察者が存在しないと判断し、光源410への電圧の供給を停止し、光源410をOFF状態に制御する。
 時刻T5は、観察者が観察を再開するために遠距離観察者検知部621の検知範囲内まで顕微鏡601に近づいた時刻である。この時、時刻T3の場合と同様に、遠距離観察者検知部621は観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。制御部412も時刻T3の場合と同様に、光源410を待機状態に制御する。
 時刻T6は、観察者が観察を再開するために近距離観察者検知部620の検知範囲まで顕微鏡601に近づいた時刻である。この時、近距離観察者検知部620は、観察者が存在することを示す電気信号を制御部412へ送信する。制御部412は、上記電気信号を受信すると、光源410への供給電圧を定格点灯電圧V1に制御し、光源410をON状態に制御する。これにより光源410から観察に最適な光量が射出されることになる。
 以上、顕微鏡601を実際に利用するときに観察者が存在する範囲を検知する近距離観察者検知部620に加え、近距離観察者検知部620より広い範囲を検知範囲とする遠距離観察者検知部621を用いることにより、実際に顕微鏡601の近くまで来て観察を再開する場合には、光源410はすでに待機状態にあるため、高速にON状態へ復帰可能である。その一方で、近距離観察者検知部620はごく近くのみを検知範囲とすれば十分であるため、過剰検知において近距離観察者検知部620が検知対象を検知する可能性は非常に小さくなる。このため、過剰検知が生じた場合にも無駄となる電圧の供給を最低限に抑えることが可能である。
 図17は、本実施形態に係る顕微鏡601における光源に対する電力供給の制御について例示したフローチャートである。図17では、図16に例示した制御を実現するための制御フローが示されている。以下では、図16を参照しながら、光源410に対する電力供給の制御フローについて説明する。なお、ここでも電力供給に関するパラメータとして電圧を例示しているが、特にこれに限定されるものではない。
 なお、図16に例示されるフローチャートはステップS601から開始される。ステップS601は、図11及び図14に例示されるフローチャートのステップS401,501と同様であるため、説明を省略する。
 ステップS602では、顕微鏡601の初期設定を行う。具体的には、光源410のON状態における定格点灯電圧V1、光源410の待機状態における待機電圧V2を設定する。なお、本ステップは予め決められた上記パラメータの値を自動的に設定するように構成してもよいし、観察者により手動で設定するように構成しても良い。
 ステップS603では、近距離観察者検知部620より検知対象が検知されたか否かを判定する。判定がYESの場合(近距離観察者検知部620により検知対象が検知された場合)はステップS604に遷移し、判定がNOの場合(近距離観察者検知部620により検知対象が検知されなかった場合)はステップS605に遷移する。
 ステップS604では、近距離観察者検知部620により検知対象が検知されたため、光源410に定格点灯電圧V1を供給する。これにより、光源410は観察に最適な光量を射出するON状態に制御される。その後、ステップS603へ遷移し、以上の処理を繰り返す。
 なお、ステップS603及びステップS604の繰り返しは、図16における時刻0から時刻T1までに対応する。つまり、近距離観察者検知部620により検知対象が検知され、光源410がON状態に維持されている期間の処理のフローを示している。
 ステップS605では、遠距離観察者検知部621より検知対象が検知されたか否かを判定する。判定がYESの場合(遠距離観察者検知部621により検知対象が検知された場合)はステップS606に遷移し、判定がNOの場合(遠距離観察者検知部621により検知対象が検知されなかった場合)はステップS607に遷移する。
 ステップS606では、遠距離観察者検知部621により検知対象が検知されたため、光源410に待機電圧V2を供給する。これにより、光源410は射出する光量を抑制した待機状態に制御される。その後、ステップS603へ遷移し、以上の処理を繰り返す。
 なお、ステップS603、ステップS605及びステップS606の繰り返しは、図16における時刻Tから時刻T2までに対応する。つまり、遠距離観察者検知部621により検知対象が検知され、光源410が待機状態に維持されている期間の処理のフローを示している。
 ステップS607では、遠距離観察者検知部621により検知対象が検知されなかったため、光源410への電圧の供給を停止する。これにより、光源410はOFF状態に制御される。その後、ステップS603へ遷移し、以上の処理を繰り返す。
 以上、本実施の形態の顕微鏡601は、光源410と検知範囲の異なる近距離観察者検知部620及び遠距離観察者検知部621を備え、光源410はON状態とOFF状態の加え、待機状態を有している。本実施の形態の顕微鏡601によれば、近距離観察者検知部620の検知範囲をごく近くとし、遠距離観察者検知部621の検知範囲を近距離観察者検知部620より広く設定することにより、観察者が顕微鏡601のごく近くまで接近し実際に観察を再開する場合のみ、光源410をON状態にすることができる。これにより、無駄な電圧の供給を抑制することが可能となり、省電力化と過剰な照明光の照射からの標本の保護を実現することができる。また、過剰検知の場合に供給する電圧も少なく抑えることができる。
 また、ごく近くまで接近し近距離観察者検知部620により検知されたときには、すでに遠距離観察者検知部621により検知され、光源410は待機状態に制御されている。このため、観察再開に合わせて光源410を高速にON状態へ復帰することができる。これにより、観察再開時の顕微鏡601の操作性を向上することができる。
(実施の形態7)
 次に、図18を参照しながら、本実施形態に係る顕微鏡の構成について説明する。なお、図11は、本実施の形態に係る顕微鏡の構成を例示した図である。
 図18で例示される顕微鏡701の構成は、図8、図12、図15で例示される顕微鏡401,501,601の構成と多くの部分が共通である。このため、同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
 図18で例示される顕微鏡701は、観察操作検知部518、近距離観察者検知部620及び遠距離観察者検知部621の3つの検知部を有している。観察操作検知部518と制御部412とを接続する信号線519上には、スイッチ724が設けられている。スイッチ724をONにすることにより観察操作検知部518による検出動作が開始され、OFFにすることで検出動作が停止される。
 同様に、近距離観察者検知部620と制御部412とを接続する信号線622上には、スイッチ725が設けられている。スイッチ725をONにすることにより近距離観察者検知部620による検出動作が開始され、OFFにすることで検出動作が停止される。
 同様に、遠距離観察者検知部621と制御部412とを接続する信号線623上には、スイッチ726が設けられている。スイッチ726をONにすることにより遠距離観察者検知部721による検出動作が開始され、OFFにすることで検出動作が停止される。
 本実施の形態の顕微鏡701は、上記のスイッチ724、スイッチ725及びスイッチ726を切り替えることにより、実施の形態4の顕微鏡401、実施の形態5の顕微鏡501、実施の形態6の顕微鏡601と同様の機能を提供することが可能となる。
 具体的には、上記3つのスイッチのうち、スイッチ725またはスイッチ726のいずれかのみONにすることにより、顕微鏡701は、実施の形態4の顕微鏡401と同等の機能を提供することが可能する。この時、顕微鏡701の近距離観察者検知部620または遠距離観察者検知部621が、顕微鏡401の観察者検知部413に対応する。なお、ここで、制御部412で行われる制御は、スイッチの切り替えと同時に顕微鏡401で行われる制御に切り替わるものとする。
 さらに、上記3つのスイッチのうち、スイッチ725またはスイッチ726のいずれか一方と、スイッチ724をONにすることにより、顕微鏡701は、実施の形態5の顕微鏡501と同等の機能を提供することが可能する。この時、顕微鏡701の近距離観察者検知部620または遠距離観察者検知部621が顕微鏡501の観察者検知部413に対応する。なお、ここで、制御部412で行われる制御は、スイッチの切り替えと同時に顕微鏡501で行われる制御に切り替わるものとする。
 さらに、上記3つのスイッチのうち、スイッチ725及びスイッチ726の両方をONにすることにより、顕微鏡701は、実施の形態6の顕微鏡601と同等の機能を提供することが可能する。なお、ここで、制御部412で行われる制御は、スイッチの切り替えと同時に顕微鏡601で行われる制御に切り替わるものとする。
 以上、本実施の形態の顕微鏡701では、スイッチの切り替えのみで、上述した顕微鏡401、顕微鏡501及び顕微鏡601と同等の機能を状況に合わせて切り替えて利用することが可能となる。これにより、顕微鏡401、顕微鏡501及び顕微鏡601と同等の効果を得ることができる。
 また、例えば、多人数による利用等のように、利用環境によっては光源410の自動的なON/OFFが頻発する環境も想定される。このような場合には、スイッチをすべてOFFにすることで、光源410の自動的なON/OFFを抑制し、過剰なON/OFF動作による光源410の寿命への悪影響を抑制することが可能となる。なお、スイッチ724、スイッチ725及びスイッチ726の機能を制御部412に実装されたソフトウェアで実現してもよい。
 なお、本発明は、上述の実施の形態に例示した構成に限らず、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまでもない。
(付記1)
 試料を照明するための照明光源と、
 前記照明光源の光量を制御する制御部と、
 顕微鏡近傍に存在する顕微鏡観察者を検知する近接検知手段と、を備え、
 前記制御部は、
 前記近接検知手段が顕微鏡観察者の不在を検知した時に、前記照明光源の光量を低減させて前記照明光源を点灯させ、
 前記近接検知手段が顕微鏡観察者の戻ったことを検知した時に、不在前の前記照明光源の光量に戻す操作を行う顕微鏡において、
 前記制御部は、さらに、時間計測部を備え、
 前記時間計測部が顕微鏡観察者の所定の不在時間を計測した場合は、前記制御部は、前記照明光源を消灯し、
 前記近接検知手段が顕微鏡観察者を一時的に検知した場合は、前記制御部は、前記照明光源を一時的に不在前の光量に戻し、
 前記近接検知手段が顕微鏡観察者の戻ったことを検知した場合は、前記制御部は、前記照明光源を不在前の光量に戻すことを特徴とする顕微鏡。
(付記2)
 付記1に記載の顕微鏡において、
 さらに、観察操作に伴い動作する観察操作部と、前記観察操作部の動作を検知する観察
操作検知手段と、を備え、
 前記制御部は、
 前記照明光源が消灯時に、前記近接検知手段が顕微鏡観察者を検知した場合は、光量を低減させた状態で前記照明光源を点灯させ、
 前記照明光源が光量を低減させた状態の時に、前記観察操作検知手段が前記観察操作部の動作を検知した場合は、不在前の光量に前記照明光源を戻すことを特徴とする顕微鏡。
(付記3)
 付記1に記載の顕微鏡において、
 さらに、前記近接検知手段より広範囲の検知が可能な第2の検知手段を備え、前記制御部は、
 前記照明光源が消灯時に、前記第2の検知手段が顕微鏡観察者を検知した場合は、光量を低減させた状態で前記照明光源を点灯させ、
 前記照明光源が光量を低減させた状態の時に、前記近接検知手段が顕微鏡観察者を検知した場合は、不在前の光量に前記照明光源を戻すことを特徴とする顕微鏡。
(付記4)
 付記1に記載の顕微鏡において、
 前記所定の不在時間は、調整可能であることを特徴とする顕微鏡。
 11  調光ダイヤル
 12  自動消灯切換スイッチ
 13  自動消灯モード表示部
 14  モーションセンサ
 14a  センサモジュール
 14a1  受熱素子(検知部)
 14a2  判定部
 14a3  出力部
 14b  レンズ部材
 14b1  マイクロレンズ
 14c  検出ゾーン
 15  照明状態表示部
 2  顕微鏡本体
 2a  ベース部
 2a1  透孔
 2b  胴部
 2c  アーム部
 20  操作パネル
 20a  透孔
 21  主電源
 22  制御基板
 22a  制御部
 22a1  設定時間記憶部
 22a2  時間計測部
 22a3  光源制御部
 23  センサ基板
 24  減光部材
 3  ステージ
 31  ステージ台
 4R,4L  焦準部
 5  ステージハンドル
 6  コンデンサ
 7  ランプハウス
 71  光源
 8  レボルバ
 80  レボルバ本体
 81  対物レンズ
 9  鏡筒
 91  接眼レンズ
 114  モーションセンサ(検知部)
 401,501,601  顕微鏡
 402  顕微鏡本体
 403  標本
 404  ステージ
 405  焦準部
 406  対物レンズ
 407  レボルバ
 408  鏡筒
 409  接眼レンズ
 410  光源
 411  主電源
 412  制御部
 413  観察者検知部
 414  時間計測部
 415,416,417  信号線
 421  遠距離観察者検知部
 518  観察操作検知部
 519  信号線
 601  顕微鏡
 612  制御部
 620  近距離観察者検知部
 621  遠距離観察者検知部
 622,623  信号線
 721  遠距離観察者検知部
 724,725,726  スイッチ

Claims (21)

  1.  標本を載置するステージを備えた顕微鏡本体と、顕微鏡本体に設けられ、標本を照明するための照明光を射出する光源とを備えた顕微鏡において、
     ON/OFF操作可能な主電源と、
     顕微鏡本体の前方域または側方域に検知対象が存在するか否かを検知する検知部と、
     前記検知部の検知結果に基づいて検知対象が移動したか否かを判定する判定部と、
     主電源をON操作した場合に光源をONし、予め設定された時間内に前記判定部が検知対象が移動したと判定した場合に光源のON状態を継続する一方、予め設定された時間内に前記判定部が検知対象が移動しないと判定した場合に光源をOFFする制御部と
     を備えたことを特徴とする顕微鏡。
  2.  前記検知部は、顕微鏡本体の基部を構成するベース部に取り付けられ、顕微鏡本体の前方斜め上方域を検知することを特徴とする請求項1に記載の顕微鏡。
  3.  前記検知部は、顕微鏡本体の基部を構成するベース部の側部に取り付けられ、顕微鏡本体の側方域を検知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.  前記制御部は、主電源をON操作した時に予め設定された時間までの時間の計測を開始し、前記判定部が検知対象が移動したと判定した場合に前記時間の計測を初めから開始す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.  前記制御部は、光源をOFFした場合にそのOFF状態を維持することを特徴とする請求項1~4のいずれか一つに記載の顕微鏡。
  6.  前記検知部は、温度差を有する熱源を検知対象とすることを特徴とする請求項1~5のいずれか一つに記載の顕微鏡。
  7.  前記検知部は、温度差を有する熱源から放射された赤外線が入射するモーションセンサと、モーションセンサの赤外線入射方向前方に設けられ、入射する赤外線を減衰させる減光部材とを備えたことを特徴とする請求項1~6のいずれか一つに記載の顕微鏡。
  8.  前記モーションセンサは、第1のレンズ部材と、該第1のレンズ部材よりも焦点距離が短く、該第1のレンズよりも視野が広い第2のレンズのいずれか一方を交換可能に装着したことを特徴とする請求項7に記載の顕微鏡。
  9.  標本を照明するための照明光を射出する光源と、
     近傍に検知対象が存在するか否かを検知する検知部と、
     観察に適した光量の前記照明光を射出するON状態、前記ON状態に対して光量が抑制された前記照明光を射出する待機状態、前記照明光を射出しないOFF状態、のいずれかの状態に前記光源を制御する制御部と、を含み、
     前記制御部は、
     前記光源が前記ON状態に制御されている時間を測定する時間計測部を含み、
     前記検知部が前記検知対象の存在を検知した場合は、前記光源を前記ON状態に制御し、
     前記検知部が前記検知対象の不在を検知した場合で、且つ、前記光源が第1の時間未満の間、前記ON状態に制御されている場合は、前記光源を前記OFF状態に制御することを特徴とする顕微鏡。
  10.  前記制御部は、前記検知部が前記検知対象の不在を検知した場合で、且つ、前記光源が前記第1の時間以上の間、前記ON状態に制御されている場合は、前記光源を前記待機状態に制御することを特徴とする請求項9に記載の顕微鏡。
  11.  前記時間計測部は、さらに、前記光源が前記待機状態に制御されている時間を計測し、
     前記制御部は、前記光源が第2の時間以上の間、前記待機状態に制御されている場合、前記光源を前記OFF状態に制御することを特徴とする請求項9または10に記載の顕微鏡。
  12.  標本を照明するための照明光を射出する光源と、
     観察操作により動作する観察部と、
     近傍に検知対象が存在するか否かを検知する第1の検知部と、
     前記観察部の動作を検知する第2の検知部と、
     前記光源を、観察に適した光量の前記照明光を射出するON状態、前記ON状態に対して光量が抑制された前記照明光を射出する待機状態、前記照明光を射出しないOFF状態、のいずれかの状態に制御する制御部と、を含み、
     前記制御部は、
     前記光源が待機状態に制御されている時間を測定する時間計測部を含み、
     前記光源が前記OFF状態に制御されているときに、前記第1の検知部が第1の時間未満の間、前記検知対象の存在を検知した場合は、前記第1の検知部が検知対象を検知している期間に限り、前記光源を前記待機状態に制御し、
     前記光源が前記OFF状態に制御されているときに、前記第1の検知部が前記検知対象の存在を検知してから前記第1の時間内に、前記第2の検知部が前記観察部の動作を検知した場合は、前記光源を、前記検知対象の存在の検知後で前記観察部の動作前は前記待機状態に、前記観察部の動作後は前記ON状態に制御することを特徴とする顕微鏡。
  13.  前記制御部は、前記光源が前記OFF状態に制御されているときに、前記第1の検知部が前記第1の時間以上の間、前記検知対象の存在を検知した場合は、前記光源を、前記検知対象の存在の検知後で前記第1の時間経過前は前記待機状態に、前記第1の時間経過後は前記ON状態に制御することを特徴とする請求項12に記載の顕微鏡。
  14.  前記制御部は、前記光源が前記ON状態から前記待機状態に制御された後に、第2の時間以上の間、前記待機状態に制御されている場合、前記光源を前記OFF状態に制御することを特徴とする請求項12または請求項13に記載の顕微鏡。
  15.  前記観察部は、前記標本を配置するためのステージであることを特徴とする請求項12~14のいずれか一つに記載の顕微鏡。
  16.  さらに、前記標本を観察するための複数の対物レンズを含み、
     前記観察部は、前記対物レンズを切り替えるレボルバであることを特徴とする請求項12~14のいずれか一つに記載の顕微鏡。
  17.  前記観察部は、前記標本に合焦するための焦準部であることを特徴とする請求項12~14のいずれか一つに記載の顕微鏡。
  18.  前記観察部は、前記照明光を調整するためのフィルタキューブであることを特徴とする請求項12~14のいずれか一つに記載の顕微鏡。
  19.  標本を照明するための照明光を射出する光源と、
     近傍に検知対象が存在するか否かを検知する第3の検知部と、
     前記第3の検知部に比べて広い範囲で検知対象が存在するか否かを検知する第4の検知部と、
     前記光源を、観察に適した光量の前記照明光を射出するON状態、前記ON状態に対して光量が抑制された前記照明光を射出する待機状態、前記照明光を射出しないOFF状態、のいずれかの状態に制御する制御部と、を含み、
     前記制御部は、
     前記第3の検知部及び前記第4の検知部が前記検知対象の存在を検知した場合は、前記光源をON状態に制御し、
     前記第4の検知部のみが前記検知対象の存在を検知した場合は、前記光源を待機状態
    に制御し、
     前記第3の検知部及び前記第4の検知部が前記検知対象の不在を検知した場合は、前記光源をOFF状態に制御することを特徴とする顕微鏡。
  20.  標本を照明するための照明光を射出する光源と、
     検知対象が存在するか否かを検知する検知部と、
     前記光源を、観察に適した光量の前記照明光を射出するON状態、前記ON状態に対して光量が抑制された前記照明光を射出する待機状態、前記照明光を射出しないOFF状態、のいずれかの状態に制御する制御部と、を含む顕微鏡の制御方法であって、
     前記検知部が検知対象の不在を検知したとき、前記光源を、前記待機状態を経て前記OFF状態に遷移する動作と、
     前記検知部が検知対象の存在を検知したとき、前記光源を、前記待機状態を経てON状態に遷移する動作と、
     前記検知部が検知対象の存在を検知したとき、前記光源を、前記ON状態に遷移し、その後、一定期間内に前記検知部が検知対象の不在を検知したとき、前記光源を、前記OFF状態に遷移する動作と、
     の少なくとも1つの動作を行わせることを特徴とする顕微鏡の制御方法。
  21.  標本を照明するための照明光を射出する光源と、
     検知対象が存在するか否かを検知する存在検知部と、
     観察操作を検知する操作検知部と、
     前記光源を、観察に適した光量の前記照明光を射出するON状態、前記ON状態に対して光量が抑制された前記照明光を射出する待機状態、前記照明光を射出しないOFF状態、のいずれかの状態に制御する制御部と、を含む顕微鏡の制御方法であって、
     前記制御部は、
     前記存在検知部が検知対象の不在を検知したとき、前記光源を、前記待機状態を経て前記OFF状態に遷移する動作と、
     前記存在検知部が検知対象の存在を検知したとき、前記光源を、前記待機状態に遷移し、その後、前記操作検知部が観察操作を検知したとき、前記光源を、前記ON状態に遷移する動作と、
    前記存在検知部が検知対象の存在を検知したとき、前記光源を、前記待機状態に遷移し、その後、一定期間内に前記存在検知部が検知対象の不在を検知したとき、前記光源を、前記OFF状態に遷移する動作と、の少なくとも1つの動作を行わせることを特徴とする顕微鏡の制御方法。
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