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    • 3. 发明专利
    • Mikroskopiesystem
    • DE102015216570A1
    • 2016-11-03
    • DE102015216570
    • 2015-08-31
    • ZEISS CARL MEDITEC AGZEISS CARL AG
    • NIETEN CHRISTOPHGEISSLER ENRICOWICKER KAIREGENSBURGER ALOIS
    • G01N21/64G02B21/18
    • Mikroskopiesystem 1 mit einer Bildaufnahmevorrichtung 16, 27, die zur Aufnahme eines Bilds in einem Wellenlängenbereich eingerichtet ist, der eine Fluoreszenzwellenlänge eines Fluoreszenzfarbstoffs umfasst, und mit einem optischen System 2, 3, 11, 28, 29, durch das ein erster Beobachtungsstrahlgang 7, 32 und ein zweiter Beobachtungsstrahlengang 14, 42 definiert ist. Der erste Beobachtungsstrahlengang 7, 32 ist derart eingerichtet, dass ein Objekt in einer Objektebene 8 des optischen Systems in einem sichtbaren Wellenlängenbereich in eine Bildebene abgebildet ist, und der zweite Beobachtungsstrahlengang 14, 42 ist derart eingerichtet, dass das Objekt in dem Wellenlängenbereich, der die Fluoreszenzwellenlänge des Fluoreszenzfarbstoffs umfasst, in eine Aufnahmeebene 9, 33 der Bildaufnahmevorrichtung abgebildet ist. Erfindungsgemäß ist das optische System derart ausgeführt, dass ein größtes Strahlenbündel, das eine zweite Pupillenebene 21, 35 im zweiten Beobachtungsstrahlengangs 14, 42 durchtritt, größer ist als ein größtes Strahlenbündel, das eine erste Pupillenebene 17, 35 im ersten Beobachtungsstrahlengangs 7, 32 durchtritt.
    • 5. 发明专利
    • Verfahren zum Aufnehmen von Bildern eines Beobachtungsobjektes mit einem elektronischen Bildsensor und optisches Beobachtungsgerät
    • DE102011053250B4
    • 2016-11-17
    • DE102011053250
    • 2011-09-05
    • ZEISS CARL AGZEISS CARL MEDITEC AG
    • GEISSLER ENRICOHAUGER CHRISTOPHPRETORIUS MARCOHÖGELE ARTURNIETEN CHRISTOPH
    • H04N5/345G03B15/03H04N1/40
    • Verfahren zum Aufnehmen von Bildern eines Beobachtungsobjekts (17) mit einem elektronischen Bildsensor (5), in dem: – ein Vollbild auf eine belichtete Sensorfläche (19) des Bildsensors (5) abgebildet wird, wobei eine interessierende Bildregion des Vollbildes auf eine Teilfläche (21) des Bildsensors (5) abgebildet wird, und – die Aufnahme der Bilder erfolgt, indem der Bildsensor (5) für das jeweilige Bild belichtet und nach jeder Belichtung ausgelesen wird, wobei auf ein Belichten des Bildsensors (5) und ein Auslesen der gesamten für ein Vollbild belichteten Sensorfläche (19) wenigstens ein mal ein Belichten des Bildsensors (5) und ein Auslesen nur der Teilfläche (21) des Bildsensors (5) mit der interessierenden Bildregion erfolgt, bevor wieder ein Belichten des Bildsensors (5) und ein Auslesen der gesamten belichteten Sensorfläche (19) erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass als Bildsensor (5) ein monochromer Bildsensor Verwendung findet, für das Belichten ein Beleuchten des Beobachtungsobjekts (17) in Beleuchtungszyklen erfolgt, in denen das Beobachtungsobjekt (17) zeitsequentiell mit N unterschiedlichen Wellenlängenverteilungen (L1–LN) beleuchtet wird, und das Auslesen des Bildsensors (5) in Belichtungs- und Auslesezyklen erfolgt, wobei die Beleuchtungszyklen mit den Belichtungs- und Auslesezyklen derart synchronisiert sind, dass pro Belichtungs- und Auslesezyklus a) ein Belichten des Bildsensors (5) bei Beleuchtung des Beobachtungsobjekts mit einer ersten der N Wellenlängenverteilungen eines Beleuchtungszyklus und ein anschließendes Auslesen der gesamten belichteten Sensorfläche (19) erfolgt, b) danach wenigstes ein mal eine Belichtungs- und Auslesesequenz des Bildsensors erfolgt, in der das Beobachtungsobjekt (17) nacheinander mit verschiedenen Wellenlängenverteilungen eines Beleuchtungszyklus beleuchtet wird, bei jedem Beleuchten des Beobachtungsobjekts (17) mit einer der Wellenlängenverteilungen eine Belichtung erfolgt und nach jedem Belichten jeweils nur ein Auslesen der Teilfläche (21) des Bildsensors (5) mit der interessierenden Bildregion erfolgt, und c) die Schritte a) und b) N mal durchgeführt werden, wobei in Schritt a) jedes mal eine andere Wellenlängenverteilung Verwendung findet.
    • 6. 发明专利
    • Mikroskopiesystem und Verfahren zum Betreiben eines Mikroskopiesystems
    • DE102019101773A1
    • 2020-07-30
    • DE102019101773
    • 2019-01-24
    • ZEISS CARL MEDITEC AG
    • WILZBACH MARCONIETEN CHRISTOPHMEINKUSS STEFAN
    • G01N21/64G02B21/00G02B21/06
    • Die Erfindung betrifft Mikroskopiesystem zur gleichzeitigen Beobachtung von fluoreszierenden und nicht-fluoreszierenden Bereichen eines Objekts sowie ein Verfahren zum Betreiben des Mikroskopiesystems. Das Mikroskopiesystem umfasst eine Mikroskopieoptik (14), welche dazu konfiguriert ist, eine Objektebene durch einen Beobachtungsstrahlengang (22) auf eine Bildebene (19) abzubilden; ein in dem Beobachtungsstrahlengang (22) anordenbares Beobachtungsfilter (23); wenigstens zwei Lichtquellen, von denen eine zur Anregung eines Fluoreszenzfarbstoffs in dem Objekt und wenigstens eine andere zur Sichtbarmachtung von nicht-fluoreszierenden Bereichen des Objekts vorgesehen ist; und eine Steuerung, welche dazu konfiguriert ist, die Lichtquellen individuell zu steuern. Durch geeignete Konfiguration des Beobachtungsfilters (23) können alle Lichtquellen mit einem Mindestbetriebsstrom betrieben werden, was die Stabilität des von den Lichtquellen erzeugten Lichts gewährleistet. Ferner kann durch die individuelle Einstellbarkeit der Lichtquellen die farbliche Wiedergabe der nicht-fluoreszierenden Bereiche eingestellt werden. Zudem können die Lichtquellen so eingestellt werden, dass fluoreszierende und nichtfluoreszierende Bereiche annähernd gleich hell erscheinen.
    • 10. 发明专利
    • Stereo-Mikroskop und Mikroskopieverfahren zum Erzeugen eines Stereo-Bilds eines Objekts
    • DE102020101879A1
    • 2021-07-29
    • DE102020101879
    • 2020-01-27
    • ZEISS CARL MEDITEC AG
    • REGENSBURGER ALOISHÖGELE ARTURHAUGER CHRISTOPHNIETEN CHRISTOPH
    • G02B21/22H04N13/25
    • Stereo-Mikroskop zur Erzeugung eines elektronischen Stereo-Bilds (88) eines Objekts (O), umfassend: einen linken Abbildungsstrahlengang (8L), der ein linkes optisches Bild (5L) des Objekts (O) auf einen linken Bilddetektor (6L) erzeugt, und einen rechten Abbildungsstrahlengang (8R), der ein rechtes optisches Bild (5R) des Objekts (O) auf einem rechten Bilddetektor (6R) erzeugt, wobei der linke Bilddetektor (6L) linke elektronische Bilddaten des Objekts (O) erzeugt und der rechte Bilddetektor (6R) rechte elektronische Bilddaten des Objekts (O) erzeugt, eine Steuerungseinrichtung (12), die aus den linken elektronischen Bilddaten ein linkes elektronisches Bild (84L) des Objekts (O) und aus den rechten elektronischen Bilddaten ein rechtes elektronisches Bild (84R) des Objekts (O) erzeugt, und ein Objektiv (1) und eine linke Tubuslinse (2L), die im linken Abbildungsstrahlengang (8L) dem linken Bilddetektor (6L) vorgeordnet sind, wodurch ein linker Abbildungsmaßstab des linken optischen Bilds (5L) gegeben ist, und das Objektiv (1) und eine rechte Tubuslinse (2R), die im rechten Abbildungsstrahlengang (8R) dem rechten Bilddetektor (6R) vorgeordnet sind, wobei im rechten Abbildungsstrahlengang eine Einrichtung zur Verstellung eines Abbildungsmaßstabes vorgesehen ist, wodurch ein einstellbarer rechter Abbildungsmaßstab des rechten optischen Bilds (5R) gegeben ist, wobei die Steuerungseinrichtung (12) die Zoomoptik ansteuert und den rechten Abbildungsmaßstab anderes einstellt, als den linken Abbildungsmaßstab, einen Zoomfaktor, der einem Quotienten von linkem Abbildungsmaßstab zu rechtem Abbildungsmaßstab entspricht, berechnet und das linke und das rechte elektronische Bild (84L, 84R) gemäß dem berechneten Zoomfaktor digital im Abbildungsmaßstab aneinander anpasst, wobei die Steuerungseinrichtung (12) ferner ausgebildet ist, das elektronische Stereo-Bild (88) aus den aneinander angepassten linken und rechten elektronischen Bildern (86L, 86R) zu erzeugen.