WO2015022996A1 - レンズユニット、照明用キャップ部材、試料観察キット及び透過型複式顕微鏡装置 - Google Patents

レンズユニット、照明用キャップ部材、試料観察キット及び透過型複式顕微鏡装置 Download PDF

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lens unit
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smart device
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國昭 永山
俊幸 伊藤
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Nagayama Kuniaki
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Definitions

  • the present invention relates to a lens unit, an illumination cap member used together with the lens unit, a sample observation kit using these lens unit and the illumination cap member, and a transmission type duplex microscope apparatus. More specifically, the present invention relates to a technique for performing microscopic observation using a smart device having a camera function.
  • the Leeuwenhoek microscope is the world's first microscope and has a simple structure with a single ball lens, but with high performance and high magnification (100- (300 times), so it has been spectacular people for a long time. Further, the applicant of the present application has proposed a single-type microscope in which the mechanism of the Leeuwenhook microscope is simplified to improve operability and the performance is improved by using a high-performance ball lens (see Patent Document 1). .
  • the Leeuwenhook microscope is integrated with the crystalline lens of the observer's eye and constitutes a lens-type compound microscope.
  • a compound microscope in which a crystalline lens of an observer's eye is replaced with a photographing lens of a smart device having a camera function such as a smartphone or a tablet terminal (see Non-Patent Documents 1 and 2).
  • the Leeuwen Hook type single microscope using the smart device described above seemed to spread rapidly with the addition of the high functionality of the smart device. However, since it has the following problems, it is now as expected. Not popular. (1) Since it is assumed to be held by hand, camera shake is likely to occur in the photographed image. This is considered that the portability of the smart device worked on the worse side. (2) Like a camera, it is a reflective microscope that observes an observation object with reflected light from the surface, and is not the original transmission type of the Leeuwenhook microscope. (3) A mechanism for fixing the Leeuwenhook microscope to the smart device is necessary, and the mechanism becomes complicated. (4) In the case of a sample in which the observation object can be picked up, a sample stage for fixation is required, and the mechanism becomes complicated. (5) In the case of a sample to which an observation object is fixed, if the microscope main body is brought close, illumination light is blocked by the microscope main body, so it is necessary to prepare a separate illumination device, and the mechanism becomes complicated.
  • the present invention provides a lens unit, an illumination cap member, a sample observation kit, and a transmission compound microscope apparatus that have a simple structure and can easily acquire a microscope observation image by being attached to a smart device.
  • the lens unit according to the present invention includes at least a lens and a holding member that holds the lens, and the lens unit is disposed so as to be positioned on an optical axis of a camera provided in the smart device, and transmits together with the camera. Construct a type compound microscope.
  • the lens a ball lens or a green lens can be used.
  • the holding member is a transparent flat plate in which a through hole capable of accommodating the lens is formed, for example. In that case, the inner wall of the through hole may be opaque.
  • at least an opening portion of the through hole may be covered with a transparent resin sheet. In that case, it is preferable that the focal position of the lens is on the outer surface of the transparent resin sheet.
  • the lens and the holding member may be integrally formed.
  • the lens unit of the present invention may further be provided with a resin or rubber non-slip member on either or both of the smart device side surface and the sample side surface. In that case, a hole into which at least a part of the lens can be inserted may be formed in the anti-slip member.
  • An illumination cap member is an illumination cap member used together with the above-described lens unit, and includes a cap portion made of an opaque material and covering the lens, and a daylighting lens fitted on the upper surface of the cap portion. And a sample is disposed between the lens unit and the daylighting lens.
  • Another illumination cap member according to the present invention is an illumination cap member that is used together with the lens unit described above, and is made of an opaque material and covers the lens. The illumination cap member is fitted on the upper surface of the cap unit. And a sample is disposed between the lens unit and the daylighting lens.
  • These illumination cap members may further include a Fresnel lens that generates parallel light using the daylighting diffusion plate as a point light source. In this case, a sample is disposed between the lens unit and the Fresnel lens. Is done.
  • a resin or rubber non-slip material may be attached to a portion in contact with the lens unit.
  • the sample observation kit according to the present invention includes the lens unit described above and the illumination cap member described above.
  • the sample observation kit may further include a cover sheet made of a transparent resin and disposed on the sample.
  • the cover sheet may have a shape having a central portion that is aligned with the lighting cap member and a pair of handle portions provided on both sides of the central portion. In that case, it is preferable that a cutout having a depth equal to or greater than the thickness of the cover sheet is provided at a position aligned with the handle portion at the lower side wall of the illumination cap member.
  • the sample observation kit of the present invention may be configured such that a through hole is formed in each of the lens unit and the illumination cap member, and a single string member is inserted into each through hole.
  • a microscope according to the present invention includes the lens unit or the sample observation kit described above and a smart device having a camera function.
  • a lens unit that has a simple structure and can easily acquire a microscope observation image by being attached to a smart device, and a sample observation kit and a transmission type compound microscope apparatus using the lens unit are realized. can do.
  • FIGS. 1A to 1C are schematic views showing a configuration of a lens unit according to the first embodiment of the present invention, in which A is a perspective view, B is a plan view, and C is a side view.
  • FIG. 1A is a perspective view schematically showing a configuration of a transmission type compound microscope using the lens unit 10 shown in FIG. 1, and B is a side view thereof.
  • FIG. A is a perspective view schematically showing a configuration of a lens unit according to a first modification of the first embodiment of the present invention, and B is a side view thereof. It is a side view which shows typically the structure of the lens unit which concerns on the 2nd modification of the 1st Embodiment of this invention.
  • A is a perspective view schematically showing a configuration of a sample observation kit according to a second embodiment of the present invention, and B is a partial sectional side view thereof.
  • A is a perspective view schematically showing a configuration of a sample observation kit according to a third embodiment of the present invention, and B is a partial cross-sectional side view showing a usage pattern thereof.
  • A is a perspective view schematically showing a configuration of a transmission type compound microscope according to a fourth embodiment of the present invention, and B is a side view thereof.
  • A is a side view schematically showing a configuration of a lens unit according to a sixth embodiment of the present invention, and B is an enlarged view of the vicinity of the lens.
  • a and B are enlarged views of the vicinity of a lens of a lens unit according to a modification of the sixth embodiment of the present invention.
  • A is a micrograph of Euglena taken with a conventional optical microscope, and B is an enlarged view thereof.
  • A is a photomicrograph of Euglena taken with a transmission compound microscope of the present invention, and B is an enlarged view thereof.
  • FIGS. 1A to 1C are schematic views showing the configuration of the lens unit of the present embodiment.
  • FIG. 1A is a perspective view
  • FIG. 1B is a plan view
  • FIG. 1C is a side view.
  • the lens unit 10 of the present embodiment includes at least a lens 1 and a holding member 3 that holds the lens 1, and thus a single microscope is configured.
  • lens 1 For the lens 1, a ball lens or a green lens formed of glass or plastic can be used.
  • the size of the lens 1 is, for example, 1 to 5 mm. However, the smaller the lens, the smaller the focal length, and the magnification of the dual microscope configured integrally with the smart device increases. Therefore, the size is selected according to the required magnification.
  • the holding member 3 for example, a transparent flat plate or a semi-transparent flat plate can be used, and a through hole 2 having a size capable of accommodating the lens 1 is formed.
  • the holding member 3 is preferably made of a transparent material from the viewpoint of facilitating the alignment between the camera optical axis of the smart device and the lens 1 of the lens unit.
  • an opacity treatment such as coating the inner wall of the through hole 2 with a black paint or a black sheet.
  • the holding member 3 may have a thickness that prevents the lens 1 from protruding from the holding member 3 when the lens 1 is accommodated in the through hole 2. Further, the periphery of the through hole 2 can be colored.
  • Transparent resin sheet 4 In the lens unit 10 of the present embodiment, it is preferable that the opening portions of the through holes 2 of the holding member 3 are each covered with a transparent resin sheet 4.
  • the transparent resin sheet 4 only needs to be affixed to at least the opening portion of the through-hole 2, but is provided so as to cover the entire front surface and back surface (sample side surface and smart device side surface) of the holding member 3 as shown in FIG. 1. It may be done.
  • the thickness of the transparent resin sheet 4 is preferably sufficiently smaller than the working distance of the lens (the distance between the lens surface and the focal point).
  • the lens 1 When the transparent resin sheet 4 is provided, it is desirable to adjust the position of the lens 1 so that the focal position of the lens 1 is the outer surface of the transparent resin sheet 4.
  • the lens 1 in contact with the transparent resin sheet 4, but the lens 1 and the transparent resin sheet 4 may not be in contact.
  • the position of the lens 1 can be appropriately set according to the adjustment of the focal position.
  • the lens unit 10 of the present embodiment is arranged so that the lens 1 is positioned on the optical axis of a camera provided in the smart device.
  • the lens 1 is arranged so that the camera window of the smart device seen through the holding member 3 and the lens 1 overlap each other.
  • a transmissive compound microscope is configured by the lens 1 of the lens unit 10 and the lens of the camera of the smart device.
  • FIG. 2A is a perspective view schematically showing a configuration of a transmission type compound microscope using the lens unit 10 shown in FIG. 1, and FIG. 2B is a side view thereof.
  • the lens unit 10 of the present embodiment is disposed on a front camera 22 provided on the image display surface 21 side of the smart device 20. Since the lens unit 10 shown in FIGS. 1A and 1B has a vertically symmetrical configuration, either the front surface or the back surface may be disposed on the smart device 20 side.
  • the lens unit 10 is desirably arranged so that the optical axis of the lens 1 and the optical axis of the camera 22 (lens 22a) of the smart device 20 coincide.
  • a transmissive compound microscope is configured by the lens 1 of the lens unit 10 and the lens 22 a of the smart device 20.
  • the sample to be observed is placed on the transparent resin sheet 4 of the lens unit 10 or placed on a thin transparent sheet (so-called sample preparation).
  • sample preparation a transparent sheet is placed on the lens unit 10.
  • the sample is positioned above the lens 1.
  • the microscope observation image of the sample 2 is acquired by the image pickup element 22b of the camera 22 by using, for example, automatic focus or automatic exposure provided in the camera of the smart device 20.
  • the lens unit of the present embodiment is arranged on the front camera of the smart device, when observing with a microscope, the smart device can be placed on the desk, and camera shake does not occur. Moreover, since the lens unit of this embodiment is substantially flat plate shape, it is excellent in stability and does not require a mechanical fixing mechanism to the smart device.
  • the compound microscope combining the lens unit of this embodiment and the smart device is the original transmission microscope of the Leeuwenhook microscope. In this transmission type compound microscope, since the sample is placed on the lens unit, the sample stage is not required. In addition, since the lens unit of the present embodiment has a simple structure, it is easy to clean and can be washed with water.
  • FIG. 3A is a perspective view schematically showing the configuration of the lens unit of this modification
  • FIG. 3B is a side view thereof.
  • 3A and 3B the same components as those of the lens unit 10 shown in FIGS. 1A and 1B are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • a non-slip material 5 made of resin or rubber is provided on the surface of the smart device 20 side.
  • the thickness of the anti-slip material 5 can be set to, for example, 0.5 to 3 mm in consideration of unevenness of the casing of the smart device case (step difference between the display surface and the casing).
  • the anti-slip material 5 is preferably made of silicon rubber that is highly adsorbable with respect to the resin material that forms the display surface of the smart device.
  • the lens unit 11 according to the present modification can be easily fixed by simply pressing the lens unit 11 and the window of the front camera 22 of the smart device 20 after the lens 1 is aligned.
  • FIG. 4 is a side view schematically showing the configuration of the lens unit of this modification.
  • the same components as those of the lens unit 11 shown in FIGS. 3A and 3B are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • a resin or rubber non-slip material 6 is embedded in the resin sheet 4 provided on the surface on the sample side.
  • the thickness of the anti-slip material 6 can be set to 0.5 mm, for example.
  • the anti-slip material 6 is preferably a silicon rubber that is highly adsorbable to a glass material or a resin material forming the sample preparation. In this way, by providing the anti-slip material 6 on the surface on the sample side, the sample preparation can be fixed simply by pressing it against the surface of the lens unit 12, so that the stability of sample holding is improved.
  • FIG. 5 is a side view schematically showing the configuration of the lens unit of this modification.
  • the same components as those of the lens unit 11 shown in FIGS. 3A and 3B are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the anti-slip material 5 is provided on the device-side surface, and the anti-slip material 6 is embedded in the resin sheet 4 provided on the sample-side surface. Yes. Accordingly, the effects of both the first modification and the second modification described above can be obtained, so that the lens unit 13 shown in FIG. 5 is most excellent in operability.
  • FIG. 6A is a perspective view schematically showing the configuration of the sample observation kit of the present embodiment
  • FIG. 6B is a partial cross-sectional side view thereof.
  • 6A and 6B the same components as those of the lens unit 10 shown in FIGS. 1A and 1B are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the illumination method affects the microscope performance.
  • the illumination method for the sample includes critical transparency that creates a light source image on the sample surface and Koehler illumination that is irrelevant to the size and shape of the light source.
  • the sample observation kit of this embodiment employs Koehler illumination. Specifically, as shown in FIGS. 6A and 6B, the sample observation kit of the present embodiment includes the lens unit 10 of the first embodiment and the illumination cap member 30, and the illumination cap. The member 30 functions as Koehler illumination.
  • the illumination cap member 30 includes a cap part 31 made of an opaque material and a daylighting lens 32 fitted on the upper surface of the cap part 31.
  • a daylighting lens 32 for example, a ball lens can be used. 4A and 4B, the illumination cap member 30 is disposed on the lens unit 10 so as to cover the lens 1 of the lens unit 10 and the sample 9 disposed thereon. Therefore, the observation sample 9 is located between the lens unit 10 and the daylighting lens 32.
  • the illumination cap member 30 when the illumination cap member 30 is placed on the sample 9, the sample 9 is Koehler illuminated regardless of the light source position by the action of the daylighting lens 32. Further, the illumination cap member 30 is a separate member from the lens unit 10 and can be installed at an arbitrary position. For example, the illumination cap member 30 is moved even with respect to an oblique light source image. Thus, the optimum illumination position can be searched.
  • the rubber cap member 30 is preferably provided with a rubber non-slip material 33 on the bottom surface (the surface in contact with the lens unit 10) so that it does not move easily after installation.
  • the anti-slip material 33 is preferably made of silicon rubber that is highly adsorbable to the resin material forming the holding member 3, the transparent resin sheet 4, and the like.
  • the height of the illumination cap member 30 is preferably adjusted so that the distance between the lower end (sample side end portion) of the daylighting lens 32 and the sample is 3 to 10 mm.
  • the illumination effect can be obtained even when a hollow pinhole is provided on the upper surface of the cap portion 31 instead of the daylighting lens 32.
  • the position of the illumination cap member 30 is adjusted depending on the positional relationship between the light source and the sample. I need it.
  • the illumination cap member 30 of the sample observation kit of the present embodiment employs a configuration using the daylighting lens 32.
  • FIGS 6A and 6B show an example using the lens unit 10 of the first embodiment, but the present invention is not limited to this, and the first to first of the first embodiment are used. Three modified lens units 11 to 13 may be used, and in this case, the above-described effects can be obtained.
  • FIG. 7A is a perspective view schematically showing a configuration of a sample observation kit according to a third embodiment of the present invention
  • FIG. 7B is a partial cross-sectional side view showing a usage pattern thereof.
  • 7A and 7B the same components as those of the lens unit 11 shown in FIGS. 2A and 2B are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the sample observation kit of this embodiment includes a lens unit 11, an illumination cap member 30, and a sample observation sheet 40. Since the lens 1 of the lens unit 11 is small and has a very short focal length and working distance, it is difficult to focus depending on the arrangement state of the sample, for example, the sample is not in close contact with the lens unit 11.
  • the sample observation kit of this embodiment includes a transparent cover sheet 40 that covers the sample.
  • This cover sheet 40 has the same action as a so-called sample cover glass.
  • the thickness of the cover sheet 40 can be appropriately set according to the specifications of the lens unit 11 (the focal length of the lens 1 and the thickness of the transparent resin sheet 4), and is about 0.2 mm, for example.
  • the cover sheet 40 is fixed by being pressed by the illumination cap member 30 after being covered with the sample 9.
  • the shape is not particularly limited, for example, the central portion 40a can be sized to fit inside the lighting cap member 30, and the rectangular handle portion 40b can be extended to the left and right.
  • FIG. 5B in the case of this cover sheet 40, the central portion 40 a is placed on the sample 9, and the handle portion 40 b is stored in the groove of the illumination cap member 30 and pressed from above to be fixed.
  • notches corresponding to the width of the handle portion 40b of the cover sheet 40 are formed at two opposing positions on the lower side of the side surface of the illumination cap member 30, and the handle portion 40b of the cover sheet 40 is fixed by this notch. It may be. In that case, it is preferable that the depth of the notch is such that the sum of the illumination cap member 30 and the anti-slip material 33 is equal to or greater than the thickness of the cover sheet 40.
  • FIG. 7A and 7B show an example using the lens unit 11 of the first modification of the first embodiment, but the present invention is not limited to this, and the first embodiment is not limited thereto.
  • the lens unit 10 and the lens units 12 and 13 of the second and third modifications may be used, and in this case, the above-described effects can be obtained.
  • FIG. 8A is a perspective view schematically showing the configuration of the transmission compound microscope of the present embodiment
  • FIG. 8B is a side view thereof.
  • the lens unit 10 is disposed on the front camera 22 on the display surface 21 side of the smart device 20
  • the lens unit of the present invention includes the display surface 21 and the front camera 22. It can also be used by being placed on the rear camera on the opposite side (back side).
  • the transmission compound microscope of the present embodiment uses a reflection box 50 provided with upper and side openings 51 and 52 and provided with a plane mirror (reflecting plate) 53 inside.
  • the reflection box 50 can be formed of, for example, a transparent acrylic resin.
  • FIGS 8A and 8B show an example using the lens unit 10 of the first embodiment, but the present invention is not limited to this, and the first to first of the first embodiment are used. Three modified lens units 11 to 13 may be used, and in this case, the above-described effects can be obtained.
  • FIGS. 9 to 11 are specific configuration examples of the sample observation kit of this embodiment.
  • a through hole is provided in the lens unit 10 and the illumination cap member 30, and one string member 60 is inserted into each through hole, and these are used. It can be a connected configuration.
  • a ball lens may be used for the lens 1 of the lens unit 10 and the daylighting lens 32 of the illumination cap member 30.
  • a configuration may be adopted in which a green lens is used for the lens 1 of the lens unit 10 and a point light source micro diffuser plate 34 and a collimating Fresnel lens 35 are used for the illumination cap member 30.
  • a Fresnel lens can be used for the lens 1 of the lens unit 10, and the upper surface of the illumination cap member 30 can be formed by a wide area diffusion plate 36. Even in these configurations, it is possible to easily acquire a microscope observation image by attaching to a smart device.
  • FIG. 12A is a side view schematically showing the configuration of the lens unit of this embodiment
  • FIG. 12B is an enlarged view of the vicinity of the lens.
  • the lens unit of the present invention When the lens unit of the present invention is used in combination with a smart device, the shorter the distance between the lens 1 of the lens unit and the lens of the smart device, the wider the field of view of the obtained image, and the observation magnification is improved to some extent. To do.
  • a non-slip material is disposed between the lens 1 and the smart device as in the lens unit of the third modification of the first embodiment of the present invention shown in FIG. The distance will be longer.
  • a part of the lens 1 protrudes from the holding member 3, and is a plan view provided at the center of the anti-slip materials 15 and 16. It is the structure which protruded in the circular hole.
  • the lens unit 14 does not use a transparent resin sheet.
  • the lens unit 14 of this embodiment can shorten the distance between each lens compared with the lens unit 13 shown in FIG. Moreover, since the lens 1 is exposed, the lens unit 14 of this embodiment can be easily washed with water. Further, since the lens 1 is less likely to be wrinkled than the transparent resin sheet, it is possible to reduce the occurrence of noise due to wrinkles.
  • FIG. 13A and 13B are enlarged views of the vicinity of the lens of the lens unit of this modification.
  • the lens 1 and the holding member 3 are configured separately.
  • the present invention is not limited to this, and a lens-integrated member 17 shown in FIG. 13A is used.
  • the lens portion 17a and the holding portion 17b can be integrally formed.
  • Such a lens-integrated member can be formed by, for example, integral molding using an optical lens resin.
  • the lens portion as shown in FIG. 13B is composed of a spherical lens portion 18a and an aspheric lens portion 18b, and a lens-integrated member 18 in which this and the holding portion 18c are integrally formed is manufactured. It is also possible to do. And the performance as a microscope can be improved by using these lens integrated members.
  • the uniformity of the material after molding is important.
  • the lens used in the present invention is very small, it is one compared with a large lens used in other microscope apparatuses. It is easy to ensure uniformity. For this reason, no special high-quality optical resin is required, and only high-precision molding is required. Since such a molding technique has already been established, the lens used in the present invention can be manufactured at low cost.
  • FIG. 14A is a micrograph (200 ⁇ transmission mode) of Euglena taken with a conventional optical microscope
  • FIG. 14B is an enlarged view of a part thereof.
  • FIG. 15A is a micrograph of Euglena taken with a transmission compound microscope composed of a lens unit of the present invention using a ball lens having a diameter of 3 mm and a commercially available smartphone
  • FIG. 15B is an enlarged view of a part thereof. .
  • the transmission type compound microscope using the lens unit and the smart device of the present invention showed a resolution comparable to that of a conventional high-grade optical microscope.
  • the photograph taken with a conventional high-grade optical microscope was clearer, but this is due to the performance of the imaging device, and the microscope performance is large. There seems to be no difference.

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Abstract

 単純な構造で、スマートデバイスに取り付けることで容易に顕微鏡観察画像を取得することが可能なレンズユニット、照明用キャップ部材、試料観察キット及び透過型複式顕微鏡装置を提供する。 レンズ1と、このレンズ1を保持する保持部材3と、を少なくとも備えるレンズユニット10を、レンズ1がスマートデバイス20に設けられたフロントカメラ22の光軸上に位置するように配置し、レンズユニット10のレンズ1とカメラ22のレンズ22aとで透過型複式顕微鏡を構成する。

Description

レンズユニット、照明用キャップ部材、試料観察キット及び透過型複式顕微鏡装置
 本発明は、レンズユニット、このレンズユニットと共に用いる照明用キャップ部材、これらのレンズユニットと照明用キャップ部材を用いた試料観察キット及び透過型複式顕微鏡装置に関する。より詳しくは、カメラ機能を有するスマートデバイスを用いて顕微鏡観察を行うための技術に関する。
 350年以上前にオランダのレーウェンフック(Leeuwenhoek)により発明されたレーウェンフック顕微鏡は、世界最初の顕微鏡であり、ボールレンズ1個の単純な構造ではあるが、高性能かつ高倍率(100~300倍)であるため、長い間人々を魅了し続けてきた。また、本願出願人は、このレーウェンフック顕微鏡の仕組みを単純化し、操作性を向上させると共に、高性能ボールレンズの使用により性能も向上させた単式顕微鏡を提案している(特許文献1参照)。
 一方、レーウェンフック顕微鏡は、観察者の眼の水晶体レンズと一体となり、レンズ式の複式顕微鏡を構成しているとも言える。そして、近年、観察者の眼の水晶体レンズを、スマートフォンやタブレット端末などのカメラ機能を有するスマートデバイスの撮影用レンズに置き換えた複式顕微鏡が提案されている(非特許文献1,2参照)。
 これらの新しいタイプの複式顕微鏡は、スマートデバイスがカメラ機能として備える自動焦点や自動露出を有効利用し、市販の高級顕微鏡並の性能が得られると報告されている。このような理由から、スマートデバイスを用いたレーウェンフック型単式顕微鏡は、教育、医療、健康産業、化粧品産業、食品産業、農林水産業及びエンターテイメントなどの幅広い分野において、普及が期待されている。
特開2004-233930号公報
David N. Breslauer 他4名、"Mobile Phone Based Clinical Microscopy for Global Health Applications"、PLoS ONE 4(7): e6320、2009年7月22日発行 Z.J. Smith 他9名、"Cell-Phone-Based Platform for Biomedical Device Development and Education Applications"、PLoS ONE 6(3): e17150、2011年3月2日発行
 前述したスマートデバイスを用いたレーウェンフック型単式顕微鏡は、スマートデバイスの高機能性が付加され、急速に普及するかに見えたが、以下に示す問題点を有することから、現在、期待するほどに普及していない。
(1)手で持つことを前提としているため、撮影された画像に手ぶれが生じやすい。これは、スマートデバイスの携帯性が、悪い方に作用したものと考えられる。
(2)カメラと同様に、観察対象物を表面の反射光により観察する反射型顕微鏡であり、レーウェンフック顕微鏡本来の透過型ではない。
(3)レーウェンフック顕微鏡を、スマートデバイスに固定する機構が必要であり、機構が煩雑となる。
(4)観察対象物が手に取れる試料の場合、固定用試料台が必要となり、機構が煩雑となる。
(5)観察対象物が固定された試料の場合、顕微鏡本体を近接させると、顕微鏡本体により照明光が遮られるため、別途照明装置を用意する必要があり、機構が煩雑となる。
 そこで、本発明は、単純な構造で、スマートデバイスに取り付けることで容易に顕微鏡観察画像を取得することが可能なレンズユニット、照明用キャップ部材、試料観察キット及び透過型複式顕微鏡装置を提供する。
 本発明に係るレンズユニットは、レンズと、前記レンズを保持する保持部材と、を少なくとも備え、前記レンズがスマートデバイスに設けられたカメラの光軸上に位置するように配置され、前記カメラと共に透過型複式顕微鏡を構成する。
 前記レンズには、ボールレンズ又はグリンレンズを用いることができる。
 また、前記保持部材は、例えば前記レンズを収容可能な貫通孔が形成された透明平板である。その場合、前記貫通孔の内壁が不透明化されていてもよい。
 本発明のレンズユニットは、少なくとも前記貫通孔の開口部分が透明樹脂シートで覆われていてもよい。その場合、前記レンズの焦点位置が、前記透明樹脂シートの外面にあることが好ましい。
 一方、前記レンズと前記保持部材とは一体で形成されていてもよい。
 本発明のレンズユニットには、更に、前記スマートデバイス側の面及び試料側の面のうちいずれか一方又は両方に、樹脂又はゴム製の滑り止め部材を設けることができる。その場合、前記滑り止め部材には前記レンズの少なくとも一部を挿入可能な孔が形成されていてもよい。
 本発明に係る照明用キャップ部材は、前述したレンズユニットと共に使用される照明用キャップ部材であって、不透明材料からなり前記レンズを覆うキャップ部と、前記キャップ部上面に嵌め込まれた採光用レンズとを有し、前記レンズユニットと前記採光用レンズとの間に試料が配置される。
 本発明に係る他の照明用キャップ部材は、前述したレンズユニットと共に使用される照明用キャップ部材であって、不透明材料からなり前記レンズを覆うキャップ部と、前記キャップ部上面に嵌め込まれた採光用拡散板とを有し、前記レンズユニットと前記採光用レンズとの間に試料が配置される。
 これら照明用キャップ部材は、更に、前記採光用拡散板を点光源として平行光を生成するフレネルレンズを有していてもよく、その場合、前記レンズユニットと前記フレネルレンズとの間に試料が配置される。
 本発明の照明用キャップ部材は、前記レンズユニットと接触する部分に、樹脂又はゴム製の滑り止め材が取り付けられていてもよい。
 本発明に係る試料観察キットは、前述したレンズユニットと、前述した照明用キャップ部材とを有する。
 この試料観察キットは、更に、透明樹脂からなり、試料上に配置されるカバーシートを有していてもよい。
 前記カバーシートは、前記照明用キャップ部材と整合する形状の中央部と、該中央部の両側に設けられた1対の取っ手部とを有する形状とすることができる。
 その場合、前記照明用キャップ部材の側壁下部の前記取っ手部と整合する位置には、前記カバーシートの厚さ以上の深さの切り欠きが設けられていることが好ましい。
 本発明の試料観察キットは、前記レンズユニット及び前記照明用キャップ部材にはそれぞれ貫通孔が形成されており、各貫通孔には1本の紐体が挿通されている構成とすることもできる。
 本発明に係る顕微鏡は、前述したレンズユニット又は試料観察キットと、カメラ機能を有するスマートデバイスとを備える。
 本発明によれば、単純な構造で、スマートデバイスに取り付けることで容易に顕微鏡観察画像を取得することが可能なレンズユニット、並びにこのレンズユニットを用いた試料観察キット及び透過型複式顕微鏡装置を実現することができる。
A~Cは本発明の第1の実施形態に係るレンズユニットの構成を示す模式図であり、Aは斜視図、Bは平面図、Cは側面図である。 Aは図1に示すレンズユニット10を使用した透過型複式顕微鏡の構成を模式的に示す斜視図であり、Bはその側面図である。 Aは本発明の第1の実施形態の第1変形例に係るレンズユニットの構成を模式的に示す斜視図であり、Bはその側面図である。 本発明の第1の実施形態の第2変形例に係るレンズユニットの構成を模式的に示す側面図である。 本発明の第1の実施形態の第3変形例に係るレンズユニットの構成を模式的に示す側面図である。 Aは本発明の第2の実施形態に係る試料観察キットの構成を模式的に示す斜視図であり、Bはその一部断面側面図である。 Aは本発明の第3の実施形態に係る試料観察キットの構成を模式的に示す斜視図であり、Bはその使用形態を示す一部断面側面図である。 Aは本発明の第4の実施形態に係る透過型複式顕微鏡の構成を模式的に示す斜視図であり、Bはその側面図である。 本発明の第5の実施形態に係る試料観察キットの構成例を示す模式図である。 本発明の第5の実施形態に係る試料観察キットの他の構成例を示す模式図である。 本発明の第5の実施形態に係る試料観察キットの他の構成例を示す模式図である。 Aは本発明の第6の実施形態に係るレンズユニットの構成を模式的に示す側面図であり、Bはそのレンズ付近の拡大図である。 A及びBは本発明の第6の実施形態の変形例に係るレンズユニットのレンズ付近の拡大図である。 Aは従来の光学顕微鏡で撮影したミドリムシの顕微鏡写真であり、Bはその拡大図である。 Aは本発明の透過型複式顕微鏡で撮影したミドリムシの顕微鏡写真であり、Bはその拡大図である。
 以下、本発明を実施するための形態について、添付の図面を参照して、詳細に説明する。なお、本発明は、以下に説明する実施形態に限定されるものではない。
(第1の実施形態)
 先ず、本発明の第1の実施形態に係るレンズユニットについて説明する。図1A~Cは本実施形態のレンズユニットの構成を示す模式図であり、図1Aは斜視図、図1Bは平面図、図1Cは側面図である。図1A~Cに示すように、本実施形態のレンズユニット10は、レンズ1と、それを保持する保持部材3とを少なくとも備えており、これにより単式顕微鏡が構成されている。
[レンズ1]
 レンズ1には、ガラス又はプラスチックにより形成されたボールレンズやグリンレンズを使用することができる。レンズ1の大きさは、例えば1~5mmであるが、小さいレンズほど焦点距離が小さく、スマートデバイスと一体で構成される複式顕微鏡の倍率が大きくなるので、必要倍率に応じて選択される。
[保持部材3]
 保持部材3には、例えば透明平板又は半透明平板を用いることができ、レンズ1を収容可能な大きさの貫通孔2が形成されている。保持部材3は、スマートデバイスのカメラ光軸とレンズユニットのレンズ1との位置合わせを容易にする観点から、透明材料を用いることが好ましい。ただし、その場合、レンズ1に迷光が入ることを防止するため、貫通孔2の内壁に黒色塗料や黒色シートで被覆するなどの不透明化処理を施すことが望ましい。
 また、保持部材3は、レンズ1を貫通孔2に収容した際に、レンズ1が保持部材3から突出しない厚さであればよい。更に、貫通孔2の周囲を着色することもできる。
[透明樹脂シート4]
 本実施形態のレンズユニット10は、保持部材3の貫通孔2の開口部分がそれぞれ透明樹脂シート4で覆われていることが好ましい。透明樹脂シート4は、少なくとも貫通孔2の開口部分に貼付されていればよいが、図1に示すように保持部材3の表面及び裏面(試料側面及びスマートデバイス側面)の全体を覆うように設けられていてもよい。透明樹脂シート4の厚さは、レンズの作動距離(レンズ面と焦点との間の距離)より充分小さいことが好ましい。
 透明樹脂シート4を設ける場合、レンズ1の焦点位置が、透明樹脂シート4の外面になるようにレンズ1の位置を調整することが望ましい。ここで、図1Cでは、レンズ1が透明樹脂シート4に接触しているが、レンズ1と透明樹脂シート4とは接触していなくてもよい。レンズ1の位置は、その焦点位置の調整に応じて適宜設定することができる。
[使用方法]
 次に、本実施形態のレンズユニット10を用いて、顕微鏡観察を行う方法について説明する。本実施形態のレンズユニット10は、レンズ1がスマートデバイスに設けられたカメラの光軸上に位置するように配置される。例えば、保持部材3が透明平板で形成されている場合は、保持部材3を通して見えるスマートデバイスのカメラの窓とレンズ1が重なるように配置する。これにより、レンズユニット10のレンズ1と、スマートデバイスのカメラのレンズとで透過型複式顕微鏡が構成される。
 図2Aは図1に示すレンズユニット10を使用した透過型複式顕微鏡の構成を模式的に示す斜視図であり、図2Bはその側面図である。図2Aに示すように、本実施形態のレンズユニット10は、スマートデバイス20の画像表示面21側に設けられたフロントカメラ22上に配置される。図1A及びBに示すレンズユニット10は、上下対称の構成になっているため、表面及び裏面のどちらの面をスマートデバイス20側に配置してもよい。
 また、図2Bに示すように、レンズユニット10は、レンズ1の光軸と、スマートデバイス20のカメラ22(レンズ22a)の光軸とが、一致するように配置することが望ましい。これにより、レンズユニット10のレンズ1と、スマートデバイス20のレンズ22aにより、透過型複式顕微鏡が構成される。
 この透過型複式顕微鏡により、試料を観察する場合は、観察対象の試料を、レンズユニット10の透明樹脂シート4に載置するか、又は、薄い透明シート(所謂試料プレパラート)に載置し、その透明シートをレンズユニット10上に載置する。その際、試料がレンズ1の上方に位置するようにする。そして、カメラ22の撮像素子22bにより試料2の顕微鏡観察画像を、例えばスマートデバイス20のカメラが備える自動焦点や自動露出を利用して取得する。
 本実施形態のレンズユニットは、スマートデバイスのフロントカメラ上に配置されるため、顕微鏡観察する際は、スマートデバイスを机上に静置でき、画像に手ぶれが発生しない。また、本実施形態のレンズユニットは、略平板状であるため、安定性に優れ、スマートデバイスへの機械的固定機構が不要となる。本実施形態のレンズユニットとスマートデバイスとを組み合わせた複式顕微鏡は、レーウェンフック顕微鏡本来の透過型顕微鏡となっている。そして、この透過型複式顕微鏡は、試料をレンズユニット上に載置するため、試料台も不要となる。加えて、本実施形態のレンズユニットは、簡素な構造であるため、掃除が容易で、水洗いも可能である。
(第1の実施形態の第1変形例)
 次に、本発明の第1の実施形態の第1変形例に係るレンズユニットについて説明する。図3Aは本変形例のレンズユニットの構成を模式的に示す斜視図であり、図3Bはその側面図である。なお、図3A及びBにおいては、図1A及びBに示すレンズユニット10の構成要素と同じものには同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
 透明樹脂シート4は、表面が平坦で摩擦が小さいため、レンズユニット10をスマートデバイス20に、安定して固定することが難しいことがある。そこで、図3A及びBに示すように、本変形例のレンズユニット11では、スマートデバイス20側の面に、樹脂又はゴム製の滑り止め材5が設けられている。この滑り止め材5の厚さは、スマートデバイスケースの筐体の凹凸(表示面と筐体の段差など)を考慮し、例えば0.5~3mmとすることができる。この滑り止め材5には、スマートデバイスの表示面を形成する樹脂材料に対して吸着性が高いシリコンゴムが好適である。
 このように滑り止め材5を設けることにより、レンズユニット11を固定する際の安定性が向上する。そして、本変形例のレンズユニット11は、スマートデバイス20のフロントカメラ22の窓と、レンズ1の位置合わせをした後、スマートデバイス20に押し付けるだけで簡単に固定することが可能である。
(第1の実施形態の第2変形例)
 次に、本発明の第1の実施形態の第2変形例に係るレンズユニットについて説明する。図4は本変形例のレンズユニットの構成を模式的に示す側面図である。なお、図4においては、図3A及びBに示すレンズユニット11の構成要素と同じものには同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
 図4に示すように、本変形例のレンズユニット12では、試料側の面に設けられた樹脂シート4に、樹脂又はゴム製の滑り止め材6が埋め込まれている。滑り止め材6の厚さは、例えば0.5mmとすることができる。また、滑り止め材6には、試料プレパラートを形成するガラス材や樹脂材料への吸着性が高いシリコンゴムが好適である。このように、試料側の面に滑り止め材6を設けることにより、試料プレパラートをレンズユニット12の表面に押し付けるだけで固定することができるため、試料保持の安定性が向上する。
(第1の実施形態の第3変形例)
 次に、本発明の第1の実施形態の第3変形例に係るレンズユニットについて説明する。図5は本変形例のレンズユニットの構成を模式的に示す側面図である。なお、図5においては、図3A及びBに示すレンズユニット11の構成要素と同じものには同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
 図5に示すように、本変形例のレンズユニット13では、デバイス側の面に滑り止め材5が設けられると共に、試料側の面に設けられた樹脂シート4に滑り止め材6が埋め込まれている。これにより、前述した第1変形例及び第2変形例の両方の効果が得られるため、図5に示すレンズユニット13は最も操作性に優れている。
(第2の実施形態)
 次に、本発明の第2の実施形態に係る試料観察キットについて説明する。図6Aは本実施形態の試料観察キットの構成を模式的に示す斜視図であり、図6Bはその一部断面側面図である。なお、図6A及びBにおいては、図1A及びBに示すレンズユニット10の構成要素と同じものには同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
 透過型顕微鏡の場合、照明法が顕微鏡性能に影響する。試料に対する照明法には、光源像を試料面上に作るクリティカル透明と光源の大きさや形に無関係のケーラー照明があるが、本実施形態の試料観察キットでは、ケーラー照明を採用している。具体的には、図6A及びBに示すように、本実施形態の試料観察キットは、前述した第1の実施形態のレンズユニット10と、照明用キャップ部材30とを備えており、照明用キャップ部材30がケーラー照明として機能する。
[照明用キャップ部材30]
 照明用キャップ部材30は、不透明材料からなるキャップ部31と、キャップ部31上面に嵌め込まれた採光用レンズ32とで構成されている。採光用レンズ32としては、例えばボールレンズを使用することができる。この照明用キャップ部材30は、図4A及びBに示すように、レンズユニット10のレンズ1とその上に配置された試料9を覆うように、レンズユニット10上に配置される。従って、観察用試料9は、レンズユニット10と採光用レンズ32との間に位置することとなる。
 このように、照明用キャップ部材30を、試料9上に設置すると、採光用レンズ32の作用で、光源位置に関わらず、試料9はケーラー照明される。また、照明用キャップ部材30は、レンズユニット10と別部材となっており、任意の位置に設置が可能であるため、例えば斜め方向の光源像に対しても照明用キャップ部材30を移動させることにより、最適照明位置を探索することができる。
 照明用キャップ部材30は、設置後に容易に移動しないように、底面(レンズユニット10と接触する面)に、ゴム製の滑り止め材33が設けられていることが好ましい。この滑り止め材33には、保持部材3や透明樹脂シート4などを形成する樹脂材料への吸着性が高いシリコンゴムが好適である。
 また、照明用キャップ部材30の高さは、採光用レンズ32の下端(試料側端部)と、試料との距離が、3~10mmになるように調整されていることが好ましい。なお、採光用レンズ32の代わりに、キャップ部31上面に中空ピンホールを設けた場合でも、照明効果が得られるが、その場合、光源と試料の位置関係により照明用キャップ部材30の位置調整が必要になる。このため、本実施形態の試料観察キットの照明用キャップ部材30では、採光用レンズ32を用いる構成を採用している。
 なお、図6A及びBには、第1の実施形態のレンズユニット10を用いた例を示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、第1の実施形態の第1~第3変形例のレンズユニット11~13を用いてもよく、その場合も前述した効果が得られる。
(第3実施形態)
 次に、本発明の第3の実施形態に係る試料観察キットについて説明する。図7Aは本発明の第3の実施形態に係る試料観察キットの構成を模式的に示す斜視図であり、図7Bはその使用形態を示す一部断面側面図である。なお、図7A及びBにおいては、図2A及びBに示すレンズユニット11の構成要素と同じものには同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
 図7A及びBに示すように、本実施形態の試料観察キットは、レンズユニット11と、照明用キャップ部材30と、試料観察用シート40とを備えている。レンズユニット11のレンズ1は小さく、焦点距離及び作動距離が極めて小さいため、例えば試料がレンズユニット11に密接していないなど、試料の配置状態によりピントが合わせにくくなる。
 そこで、本実施形態の試料観察キットでは、試料を覆う透明カバーシート40を備えている。このカバーシート40は、いわゆる試料カバーグラスと同様の作用を有する。カバーシート40の厚さは、レンズユニット11の仕様(レンズ1の焦点距離や透明樹脂シート4の厚さなど)に応じて適宜設定することができるが、例えば0.2mm程度である。
 図7Aに示すように、カバーシート40は、試料9に被された後、照明用キャップ部材30で押さえ付けることにより固定される。その形状は、特に限定されるものではないが、例えば中央部40aを照明用キャップ部材30の内側に収まる大きさとし、その左右に矩形状の取っ手部40bが伸びた形状とすることができる。図5Bに示すように、このカバーシート40場合、中央部分40aを試料9にのせ、照明用キャップ部材30の溝に取っ手部40bを収め上から押さえつけて固定する。
 また、照明用キャップ部材30の側面下部の対向する2カ所に、カバーシート40の取っ手部40bの幅に相当する切り欠きを形成し、この切り欠きによりカバーシート40の取っ手部40bを固定する構成にしてもよい。その場合、切り欠きの深さは、照明用キャップ部材30の滑り止め材33との和が、カバーシート40の厚さと同等又はそれ以上となるようにすることが好ましい。
 なお、図7A及びBには、第1の実施形態の第1変形例のレンズユニット11を用いた例を示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、第1の実施形態のレンズユニット10及びその第2,3変形例のレンズユニット12,13を用いてもよく、その場合も前述した効果が得られる。
(第4実施形態)
 次に、本発明の第4の実施形態に係る透過型複式顕微鏡について説明する。図8Aは本実施形態の透過型複式顕微鏡の構成を模式的に示す斜視図であり、図8Bはその側面図である。前述した第1の実施形態では、スマートデバイス20の表示面21側にあるフロントカメラ22上に、レンズユニット10を配置する場合を例に説明したが、本発明のレンズユニットは、表示面21と反対側(背面側)にあるリアカメラ上に配置して使用することもできる。
 そこで、本実施形態の透過型複式顕微鏡では、図8A及びBに示すように、上面及び側面開口部51,52が設けられ、内部に平面鏡(反射板)53が設置された反射箱50を用いる。反射箱50は、例えば透明のアクリル樹脂により形成することができる。これにより、レンズユニット10を、スマートデバイス20のリアカメラ上に配置した場合でも、反射箱50内の平面鏡53により、表示面に表示された画像を観察することができる。また、側面に設けられた開口部52により、表示面をタッチして操作することもできる。
 なお、図8A及びBには、第1の実施形態のレンズユニット10を用いた例を示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、第1の実施形態の第1~第3変形例のレンズユニット11~13を用いてもよく、その場合も前述した効果が得られる。
(第5実施形態)
 次に、本発明の第5の実施形態に係る試料観察キットの構成例について説明する。図9~11は本実施形態の試料観察キットの具体的構成例である。本実施形態の試料観察キットは、例えば図9~11に示すように、レンズユニット10と照明用キャップ部材30に貫通孔を設け、各貫通孔に1本の紐体60を挿通し、これらを繋いだ構成とすることができる。
 そして、例えば、図9に示すように、レンズユニット10のレンズ1及び照明用キャップ部材30の採光用レンズ32にボールレンズを使用した構成としてもよい。
また、図10に示すように、レンズユニット10のレンズ1にグリンレンズを使用し、照明用キャップ部材30に点光源用微小拡散板34及び平行光化用フレネルレンズ35を用いた構成としてもよい。更に、図11に示すように、レンズユニット10のレンズ1にフレネルレンズを使用し、照明用キャップ部材30の上面を広域拡散板36で形成することもできる。これらの構成においても、スマートデバイスに取り付けることで容易に顕微鏡観察画像を取得することが可能である。
(第6実施形態)
 次に、本発明の第6の実施形態に係るレンズユニットについて説明する。前述した第1の実施形態及びその変形例のレンズユニットでは、レンズ1が保持部材3内に収容され、必要に応じて透明樹脂シート4により封止された構成となっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、レンズ1が保持部材3から露出していてもよい。図12Aは本実施形態のレンズユニットの構成を模式的に示す側面図であり、図12Bはそのレンズ付近の拡大図である。
 本発明のレンズユニットを、スマートデバイスと組み合わせて使用する場合、レンズユニットのレンズ1とスマートデバイスのレンズとの距離が短いほど、得られる画像の視野が広くなり、多少ではあるが観察倍率も向上する。一方、図5に示す本発明の第1の実施形態の第3変形例のレンズユニットのように、レンズ1とスマートデバイスとの間に滑り止め材を配置すると、その厚さ分だけ各レンズ間の距離が長くなってしまう。
 そこで、図12A及び図12Bに示すように、本実施形態のレンズユニット14では、レンズ1の一部が保持部材3から突出しており、滑り止め材15,16の中央部に設けられた平面視で円形状の孔内に突き出た構成となっている。なお、このレンズユニット14では、透明樹脂シートは用いていない。
 これにより、本実施形態のレンズユニット14は、図5に示すレンズユニット13と比べて、各レンズ間の距離を短くすることができる。また、本実施形態のレンズユニット14は、レンズ1が露出しているため、容易に水洗いすることができる。また、レンズ1は、透明樹脂シートよりも疵が付きにくいため、疵に起因するノイズの発生も低減することができる。
(第6実施形態の変形例)
 次に、本発明の第6の実施形態の変形例に係るレンズユニットについて説明する。図13A及び図13Bは本変形例のレンズユニットのレンズ付近の拡大図である。図12Bに示すレンズユニット14は、レンズ1と保持部材3とが別体で構成されていたが、本発明はこれに限定されるものではなく、図13Aに示すレンズ一体型部材17のように、レンズ部17aと保持部17bとを一体で形成することもできる。
 このようなレンズ一体型部材は、例えば光学レンズ用樹脂を用いて一体成型することにより形成することができる。この方法では、例えば収差補正付き非球面レンズなどの種々の形状のレンズ一体型部材を形成することが可能である。具体的には、図13Bに示すようなレンズ部が球面レンズ部18aと非球面レンズ部18bとで構成されており、これと保持部18cとが一体で形成されたレンズ一体型部材18を作製することも可能である。そして、これらのレンズ一体型部材を用いることにより、顕微鏡としての性能を向上することができる。
 高性能レンズを作製するには成型後の材質の一様性が重要であるが、本発明において用いているレンズは微小であるため、他の顕微鏡装置で用いられるような大きなレンズに比べて一様性を確保することが容易である。このため、特別に高品質の光学用樹脂を必要とせず、高精度成型のみが要求される。このような成型技術は、既に確立されているため、本発明において用いるレンズは低コストで製造することが可能である。
 以下、本発明の実施例及び比較例を挙げて、本発明の効果について具体的に説明する。本実施例においては、本発明のレンズユニットとスマートデバイスを用いた透過型複式顕微鏡と、従来の高級光学顕微鏡(ニコン社製 ME600)を用いて、ミドリムシの撮影を行った。図14Aは従来の光学顕微鏡で撮影したミドリムシの顕微鏡写真(200倍透過モード)であり、図14Bはその一部を拡大した図である。図15Aは直径3mmのボールレンズを用いた本発明のレンズユニットと市販のスマートフォンで構成された透過型複式顕微鏡で撮影したミドリムシの顕微鏡写真であり、図15Bはその一部を拡大した図である。
 図14A及び図15Aに示すように、本発明のレンズユニットとスマートデバイスを用いた透過型複式顕微鏡は、従来の高級光学顕微鏡に対して、遜色ない分解能を示した。なお、図14B及び図15Bに示すミドリムシの拡大図では、従来の高級光学顕微鏡で撮像した写真の方が鮮明であったが、これは撮像素子の性能によるものであり、顕微鏡性能的には大きな違いがないと思われる。
 1 レンズ
 2 貫通孔
 3 保持部材
 4 透明樹脂シート
 5、6、15、16、33 滑り止め材
 9 試料
 10~14 レンズユニット
 17、18 レンズ一体型部材
 17a レンズ部
 17b、18c 保持部
 18a 球面レンズ部
 18b 非球面レンズ部
 20 スマートデバイス
 21 表示面
 22 フロントカメラ
 22a レンズ
 22b 撮像素子
 30 照明用キャップ部材
 31 キャップ部
 32 採光用レンズ
 34 フレネルレンズ
 35、36 拡散板
 40 カバーシート
 40a 中央部
 40b 取っ手部
 50 反射箱
 51、52 開口部
 53 平面鏡
 60 紐体

Claims (10)

  1.  レンズと、前記レンズを保持する保持部材と、を少なくとも備え、
     前記レンズがスマートデバイスに設けられたカメラの光軸上に位置するように配置され、前記カメラと共に透過型複式顕微鏡を構成するレンズユニット。
  2.  前記レンズは、ボールレンズ又はグリンレンズである請求項1に記載のレンズユニット。
  3.  前記保持部材は、前記レンズを収容可能な貫通孔が形成された透明平板である請求項1又は2に記載のレンズユニット。
  4.  前記貫通孔の内壁が不透明化されている請求項3に記載のレンズユニット。
  5.  少なくとも前記貫通孔の開口部分が透明樹脂シートで覆われている請求項3又は4に記載のレンズユニット。
  6.  前記レンズの焦点位置が、前記透明樹脂シートの外面にある請求項5に記載のレンズユニット。
  7.  前記レンズと前記保持部材とが一体で形成されている請求項1に記載のレンズユニット。
  8.  前記スマートデバイス側の面及び試料側の面のうちいずれか一方又は両方に、樹脂又はゴム製の滑り止め材が設けられている請求項1~7のいずれか1項に記載のレンズユニット。
  9.  前記滑り止め材には前記レンズの少なくとも一部を挿入可能な孔が形成されている請求項8項に記載のレンズユニット。
  10.  請求項1~9のいずれか1項に記載のレンズユニットと、
     カメラ機能を有するスマートデバイスと、
    を備える透過型複式顕微鏡。
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