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Fターム[2H052AD07]の内容

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Fターム[2H052AD07]に分類される特許

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【課題】共焦点顕微鏡の詳細が判らなくとも、共焦点画像を取得できるようにする。
【解決手段】非共焦点光学系50で撮像された光学画像、及び/又は共焦点光学系10で撮像された共焦点画像を表示するための表示手段4と、表示手段4上に光学画像を表示させた状態で、相対距離である高さ方向の上限及び下限を設定するための高さ範囲設定部と、表示手段4上に共焦点画像を表示させた状態で、高さ範囲設定部で設定された高さ範囲内で得られる共焦点画像の明るさを調整するための明るさ調整手段とを備える。これにより、超深度画像を得るための超深度画像撮像条件の設定に際して、高さ範囲の設定と明るさの設定を分離し、特に高さ範囲の設定には非共焦点光学系50で撮像された光学画像を用いるため、ピントが合っていなくとも比較的明るい画像を表示できるので、ユーザはピントの調整等を行い易くできる。 (もっと読む)


【課題】明視野光学系と暗視野光学系のいずれかにも切換えても均一な照明が得られる実体顕微鏡透過照明装置を得る。
【解決手段】透過照明架台内に配設される光源1の出射光軸上に対して挿脱可能で1からの光線を拡散する拡散部材7と、7で拡散された光線の光軸を上方に向けて偏向する第1の偏向部材6と、該偏向後の光軸上に配置され前記透過照明架台上の試料9に1からの光を集光させる集光部材からなる明視野光学系15と、1の出射光軸を上方に向けて偏向する第2の偏向部材10と、該偏向後の光線を外周方向に向けて反射する第1の反射部材11と、11の反射光線を内側に向けて反射し前記透過照明架台上の試料に1からの光を照射させる第2の反射部材12からなる暗視野光学系14と、前記透過照明架台に取付けられ、15と14を切替え可能な光学系切替機構とを具備した実体顕微鏡透過照明装置。 (もっと読む)


【課題】省スペース、省エネルギを達成できる顕微鏡用環境維持装置を提供する。
【解決手段】標本23を支持するステージ3と、ステージ3上の標本23からの拡散光を平行光にする対物レンズ5,105と、ステージ3に取り付けられ、対物レンズ5,105をその光軸方向へ移動可能にする焦準装置4とを、密閉空間を形成する第1チャンバ2に収容する。第1チャンバ2に対物レンズ5,105からの平行光を透過させると平行平面ガラス121を設けた。 (もっと読む)


【課題】光量を低下させることなく所望する波長域の光を抽出できるとともに、抽出した複数の波長域の光に対する2次光源をすべてテレセントリックに結像できること。
【解決手段】波長選択ユニットは、光源21が発した光を集光して自光学系の光軸20に対して傾斜した平行光束PFを射出するコレクタレンズ22と、平行光束PF中の所定波長域の光を選択的に反射する選択反射光学系23と、選択反射光学系23が反射した各反射光束RFA,RFB,RFCを各々対応する選択反射光学系23の反射光軸20A〜20Cに対して対称に折り返す折返光学系24A〜24Cとを備え、コレクタレンズ22は、折返光学系24A〜24Cが折り返した光束であって選択反射光学系23が再反射した光束BFを集光し、光源21の光源像26を結像する。 (もっと読む)


【課題】光を照射することによる対象物への悪影響を排除すること。
【解決手段】制御装置105は、対物レンズ103を移動させながら対物レンズ103を通して入力される対象物の像をカメラ104で撮影し、対象物を撮影する際に、カメラ104による撮影時のみ対象物に光を照射するように透過光照明装置106およびシャッター107を制御する。制御装置105は、対物レンズ103を移動させながら撮影した複数の画像をつなぎ合わせて1枚の結合画像を生成して、PC109へ出力する。 (もっと読む)


【課題】明視野観察時に得られる画像のディストーションの対称化および非点収差の向上を図る。
【解決手段】対物レンズ3と、標本Aからの光を観察するための変倍光学系8R,8L、結像レンズ9R,9Lおよび接眼レンズ10R,10Lを含む観察光学系ユニット4と、励起光を発生する励起光源12と、観察光学系ユニット4と対物レンズ3との間に配置され、観察光学系ユニット4の光軸C,Cに対して偏心した光軸Cに沿って励起光源12から発せられた励起光を対物レンズ3に入射させる反射部材17と、観察光学系ユニット4および反射部材17に対して、対物レンズ3を位置決め状態に固定する固定手段6とを備え、固定手段6が、対物レンズ3の光軸Cを、観察光学系ユニット4の光軸C,Cに一致する位置と、観察光学系ユニット4の光軸C,Cと励起光の光軸Cとの中間位置とに切り替えて配置可能に設けられている顕微鏡装置1を提供する。 (もっと読む)


【課題】観察対象物と操作物との立体的な位置を容易に把握し、高倍率でも観察対象物を明るく観察することができる光学観察装置を提供すること。
【解決手段】観察対象物Sを観察するための対物レンズ16を支持する鏡筒3と、この鏡筒3を支持する本体部6と、この本体部6の幅方向、奥行方向D又は高さ方向Hの少なくともいずれか一方に前記鏡筒3を移動させる鏡筒移動用マニピュレータ20,21、又は、前記観察対象物Sに対する前記鏡筒3の角度を変更させる鏡筒角度変更用マニピュレータ22の少なくともいずれか一方のマニピュレータと、を備えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】培養空間の環境を変化させることなく簡単な構成で培養細胞に投薬などの操作を行なえる培養顕微鏡装置を提供する。
【解決手段】培養顕微鏡装置10は、培養細胞Sを収容する培養室11を有し、少なくとも培養室11内の室内温度を所定温度に維持して培養細胞Sを培養する培養部と、培養室11内に収容された培養細胞Sの観察像を形成する顕微鏡と、培養室11を形成する室壁部に貫設されて培養室11内に突設させた突設保持部72b内に液体を保持し、この液体の液体温度を培養室11内の室内温度に一致させるとともに、突設保持部72bから液体を導出して培養細胞Sに供給する液体供給機構と、を備える。 (もっと読む)


【課題】 異なる波長の戻り蛍光による色収差に起因する共焦点画像の結像位置ずれを補正して、精度の高い多色の共焦点画像を取得することができる共焦点顕微鏡を実現する。
【解決手段】 多波長のレーザ光に励起される試料からの戻り蛍光の共焦点スライス画像を、前記多波長に対応してフィルタを切り換えて取得する共焦点顕微鏡において、
前記多波長に対応して光軸方向に異なる厚さになった複数のフィルタを備えたフィルタ手段を有し、多波長に対応して厚さの異なるフィルタを切り換えて共焦点スライス画像を取得する。 (もっと読む)


【課題】 測定対象物の位置や形状などの測定を高精度又は効率的に行なうことが可能な光学測定装置を提供する。
【解決手段】 投光器11では、互いに同一波長成分の光を出射する発光素子14同士が、互いに光の干渉が生じない非干渉距離に配置され、互いに異なる波長成分の光を出射する発光素子14同士が非干渉距離よりも短い干渉距離に配置されている。受光器13に配列された各受光素子15の前面には、それぞれに対応した発光素子14からの光と同一波長成分の光の通過を許容し、他の波長成分の光の通過を阻止するバンドパスフィルタ21が配されている (もっと読む)


本発明は、好ましくは生物試料(1)を特に走査するために適している光学記録ユニット及び/又は再生ユニットに関する。調整ユニット(8,9,10),走査ユニット(6),光学系ユニット(4,5)及び制御装置(7)が、基本的な構成に属する。制御装置(7)は、調整ユニット(8,9,10)及び場合によっては光学系ユニット(4,5)を制御し、走査ユニット(6)を読み取る。これによって得られるデータが、制御装置(7)内でさらに処理される。制御装置(7)は、少なくとも1つの記憶器(11,12)を装備する。個々のユニット(4,5;6;8,9,10)の補正値及び/又は特性値及び/又はその他のデータが、これらの記憶器(11,12)内に書き込まれている。これらの憶器(11,12)は、組み込まれたプロセッサを有する自由にプログラミング可能なチップカードとして本発明にしたがって構成されている。
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【課題】落射照明装置を備える立体顕微鏡システムであって、機械的に変位させることなく種々の落射照明モードを実施することができ、また、これらの種々の落射照明条件を達成するために、付加的要素を立体顕微鏡に連結する必要のない立体顕微鏡システムを提供すること。
【解決手段】立体顕微鏡システム(1)は、焦点調節柱(11)が固定された台座(13)を有する。立体顕微鏡(3)を受容する開口を有する焦点調節アーム(5)は、焦点調節柱(11)に移動可能に取り付けられる。立体顕微鏡(3)は、台座(13)に対して垂直な装置軸(20)を規定する。複数の発光ダイオード(30)は、焦点調節アーム(5)の受容開口(5c)周りに配置される。また、複数の発光ダイオード(31)は、焦点調節柱(11)方向に向かって焦点調節アーム(5)に沿って配置される。 (もっと読む)


【課題】 培養容器で培養される試料を観察する顕微鏡において、試料の生育状態に関する情報を自動で取得可能な顕微鏡を提供すること。
【解決手段】 培養容器で培養される試料を観察する顕微鏡であって、培養容器において試料が存在する第1の面と、所定の条件に基づいて、第1の面と異なる第2の面との少なくとも2つの面に対して焦点調節を行う焦点調節部と、第1の面と第2の面とにおいて、撮像して画像を生成する撮像部とを備える。 (もっと読む)


本発明は、試料を光学走査する方法及び特に顕微鏡を有する装置に関する。このため、調整ユニット(2,3)及び走査装置(4,5)が設けられている。試料(1)が制御装置(7)によって制御される調整ユニット(2,3)によって走査装置(4,5)に対して移動されるか、又は、走査装置(4,5)がこの調整ユニット(2,3)によって試料(1)に対して移動される。本発明によれば、移動窓(F)が、調整ユニット(2,3)及び/又は走査装置(4,5)に対して定められる。試料(1)と走査装置(4,5)との間の機械的な衝突が、走査装置(4,5)によってこの移動窓(F)内で排除されている。このことは、生物学的な試料で特に好ましい。衝突から保護するため、例えば電磁波又は音響波に基づいて動作する非接触式の試料センサ(8)が提唱される。
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【課題】顕微鏡システムおよび画像生成方法を提供する。
【解決手段】本発明は、少なくとも1つの顕微鏡設定を修正するための1つ以上の設定素子(6)を備えた顕微鏡(2)と、顕微鏡画像を取得するためのカメラ(1)とを利用する顕微鏡システムおよび画像生成方法であって、カメラが所定の画像モードで動作可能である、顕微鏡システムおよび画像生成方法に関する。顕微鏡(2)の設定素子(6)の少なくとも1つがカメラ(1)に効果的に接続され、カメラ(1)の特定の画像モードが顕微鏡設定の修正に応じて設定可能であるようになっていることが提案される。あるいはまたはさらに、既存のカメラ(1)の画像モードに応じて顕微鏡設定を修正することができる。これにより、顕微鏡検査の種類に応じてカメラ(1)のそれぞれの最適画像モードの選択を可能にする。 (もっと読む)


【課題】落射照明系の光源と開口絞りと対物レンズと後ろ側焦点との共役関係のずれを最小限に抑えて落射照明性能を劣化させずに、試料の厚みに拘らず試料を観察すること。
【解決手段】ステージ7を対物レンズ14の観察光軸Aと同一方向に粗動させる粗動焦準機構25と、対物レンズ14を取り付けたレボルバ13を観察光軸Aと同一方向に微動させる微動焦準機構30とをそれぞれ別体で設けた。 (もっと読む)


【課題】対物レンズの内部に結露が発生することが防止された培養顕微鏡を提供する。
【解決手段】対物レンズ60にはリング部材80がねじ82により取り付けられている。対物レンズ60と隔離壁22の貫通穴22bの周囲の間には密閉部材86が延在し、対物レンズ60と隔離壁22のすき間を塞いでいる。密閉部材86は筒状の蛇腹状の弾性部材で構成されている。リング部材80は外側の縁が上方に突出しており、その上面にOリングなどの弾性部材84を有している。標本トレー40は、その底面に、対物レンズ60の先端部を収納する凹部44を有し、凹部44の内部に湿度センサー46が設けられている。リング部材80の貫通穴80bには流路92が接続されており、流路92は負圧発生装置96に連結されている。流路92には、流路92を開閉するためのバルブ94と、流路92を暖めるためのヒーター98が設けられている。 (もっと読む)


【課題】 エバネッセント光を利用した高コントラストの蛍光観察において、試料である細胞の状態等に影響なく高合焦精度を実現すること。
【解決手段】 エバネッセント光に基づいて観察標本12から発する蛍光像を観察する蛍光観察装置に適用される焦点検出装置において、前記蛍光像のコントラストを検出する検出手段7と、前記検出結果に基づいて焦点を検出する検出手段10と、を備えた。 (もっと読む)


【課題】 試料の動きに合わせてリアルタイムに観察光学系を動作させることなく、画像に発生するブレを低減し、見やすい観察画像を得る。
【解決手段】 顕微鏡の観察範囲内に配される試料の表面に、外部から視覚可能な指標部材を固定し、該指標部材を含む試料の表面を所定時間間隔をあけて撮像し、取得された複数の画像Gを処理して指標部材の動作軌跡Qを計算し、試料の観察対象部位における該指標部材の動作軌跡Qが最も短くなる位置に観察光学系の光軸を固定して観察を行う観察方法を提供する。 (もっと読む)


【課題】 コンパクト化を図ることが可能な光学顕微鏡装置及びその光学顕微鏡装置を利用した顕微鏡観察方法を提供する。
【解決手段】光学顕微鏡装置1は、被検査物5を載置するための被検査物載置台3と、被検査物5に照射する照明光を出力する照明手段7と、被検査物載置台3に対して照明手段7と同じ側に設けられており、照明手段7から出力された照明光を被検査物5へ向かって反射させると共に、被検査物5から反射された光を通過させる反射手段15と、その反射手段15と被検査物載置台3との間に設けられる対物レンズ17とを備える。そして、照明手段7から出力され反射手段15によって反射した照明光は、対物レンズ17を通過した後に被検査物5に照射され、被検査物から反射された光は、対物レンズ17と被検査物5との間の空間上の一点19に収束した後に対物レンズ17に入射する。 (もっと読む)


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