[发明专利]显微镜装置以及显微镜观察方法有效

专利信息
申请号: 201010525602.0 申请日: 2010-10-27
公开(公告)号: CN102053359A 公开(公告)日: 2011-05-11
发明(设计)人: 米山贵 申请(专利权)人: 奥林巴斯株式会社
主分类号: G02B21/36 分类号: G02B21/36
代理公司: 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 代理人: 刘新宇
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 显微镜 装置 以及 观察 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种显微镜装置以及显微镜观察方法。

背景技术

以往,已知如下一种虚拟载玻片制作装置:将载玻片上的标本分割为多个小区域,对每个小区域进行拍摄并将所得到的高分辨率的多张放大图像粘贴在一起来构建虚拟的整个标本的图像(参照专利文献1)。

专利文献1:日本特开2008-191427号公报

发明内容

发明要解决的问题

然而,在以往的虚拟载玻片制作装置中,按每个小区域通过自动对焦来校正离焦从而获取鲜明的放大图像,但是,在针对相邻的小区域获取的相邻的放大图像之间,在由于自动对焦而产生焦点位置不同的情况下,有时会导致在最终构建的虚拟载玻片中放大图像之间形成接缝。

焦点位置变动以致在针对相邻的小区域获取的相邻的放大图像之间形成接缝,比起由标本自身的起伏变化引起焦点位置变动的情况,更多情况下是由于附着于标本表面的尘埃等引起的,在这种情况下,存在标本自身图像不鲜明的问题。

本发明是鉴于上述问题而完成的,其目的在于提供一种能够在所构建的虚拟载玻片上减轻放大图像之间的接缝从而得到易于观察的鲜明的虚拟载玻片的显微镜装置以及显微镜观察方法。

用于解决问题的方案

为了解决上述问题并达到目的,本发明提供了以下的方式。

本发明的一个方式是一种显微镜装置,具备:物镜,其聚集来自载玻片上的标本的光;对焦位置检测部,其检测上述物镜对上述标本的对焦位置;对焦状态调节部,其根据该对焦位置检测部的检测结果来调节对标本的对焦状态;以及放大图像获取部,其获取标本的各部的放大图像,其中,相对于获取到相邻的放大图像时的对焦状态,在由上述对焦位置检测部检测到的对焦位置的变动量超过规定阈值的情况下,上述对焦状态调节部将对焦状态的调节限制在该规定阈值以下。

上述规定阈值例如是物镜的焦深。

根据上述方式,在拍摄载玻片上的标本之前,利用对焦位置检测部的动作检测物镜对标本的对焦位置,由对焦状态调节部根据所检测到的对焦位置来调节物镜对标本的对焦状态,由放大图像获取部拍摄通过物镜聚集的光来获取标本的各部的放大图像。

在这种情况下,当检测到对焦位置时,判断其相对于获取到相邻的放大图像时的对焦状态的变动量。在变动量为规定阈值(例如,物镜的焦深)以下的情况下,调节对焦状态以与所检测到的对焦位置一致并获取放大图像。另一方面,在变动量超过规定阈值(例如,物镜的焦深)的情况下,将对焦状态的调节限制在规定阈值(例如,物镜的焦深)以下。

由此,在连接所获取到的多张放大图像来制作虚拟载玻片的情况下,能够提供一种可使在所制作出的虚拟载玻片中相邻的放大图像之间的接缝不明显而易于观察的虚拟载玻片。特别地,在对焦位置由于标本上的尘埃等而变动较大的情况下,能够不聚焦于尘埃而得到标本的鲜明的放大图像。

在上述方式中也可以是,具备图像粘贴部,该图像粘贴部将由上述放大图像获取部获取到的多张放大图像粘贴在一起来制作上述标本的虚拟载玻片。

通过这样,能够利用图像粘贴部得到各放大图像间的接缝不明显的虚拟载玻片。

在上述方式中也可以是,在存在多个相邻的放大图像的情况下,相对于获取到对焦位置的变动量最大的相邻放大图像时的对焦位置,上述对焦状态调节部将对焦状态的调节限制在上述规定阈值(例如,物镜的焦深)以下。

通过这样,能够制作在多个相邻放大图像中各相邻放大图像的各接缝不明显的虚拟载玻片。

在上述方式中也可以是,对上述放大图像获取部进行驱动使其依次获取上述载玻片上的上述标本中的相邻区域的放大图像。

通过这样,判断与获取到的前一个放大图像之间的对焦位置的变动。在通常的情况下,标本的高度是逐渐变化的,因此通过依次获取相邻区域的放大图像,易于将对焦位置的急剧变动认定为是由于尘埃等异物而引起的。另外,能够在始终存在相邻区域的放大图像的状态下获取放大图像,从而能够获取聚焦于标本的鲜明的放大图像。

在上述方式中也可以是,在获取连续相邻的三个以上的放大图像而对焦位置的变动量连续多次超过上述规定阈值(例如,物镜的焦深)的情况下,上述对焦状态调节部解除对对焦状态的调节限制。

通过这样,能够判断为对焦位置的变动不是由于尘埃等异物引起的,而是由于标本高度的变动引起的、或者判断为载玻片倾斜的可能性较高,从而能够防止由于限制对对焦状态的调节而产生与标本的离焦。即,能够与淡化接缝相比优先获取鲜明的放大图像。

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