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    • 2. 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.
    • 3. 发明专利
    • Optisches Filtersystem und Fluoreszenzbeobachtungssystem
    • DE102015011429B4
    • 2019-08-01
    • DE102015011429
    • 2015-09-01
    • ZEISS CARL MEDITEC AG
    • NIETEN CHRISTOPHGEISSLER ENRICOWICKER KAIREGENSBURGER ALOISJESS HELGEHAUGER CHRISTOPHGUCKLER ROLAND
    • G01N21/64G02B21/00
    • Optisches Filtersystem für eine Fluoreszenzbeobachtung, wobei das Filtersystem ein Beleuchtungsfilter und ein Detektionsfilter umfasst; wobei das Transmissionsspektrum des Beleuchtungsfilters in einem Wellenlängenbereich von 350nm bis 1000nm- einen ersten Sperrbereich (S1) von 350nm bisλ1 mit einem mittleren TransmissionsgradTS1,- einen ersten Durchlassbereich (D1) vonλ1 bisλ2 mit einem mittleren TransmissionsgradTD1,- einen zweiten Sperrbereich (S2) vonλ2 bisλ3 mit einem mittleren TransmissionsgradTS2,- einen zweiten Durchlassbereich (D2) vonλ3 bisλ4 mit einem mittleren TransmissionsgradTD2 und- einen dritten Sperrbereich (S3) vonλ4 bisλ5 mit einem mittleren TransmissionsgradTS3 aufweist;wobei 350nm ≤λ1 TS2;TS2 TS3;wobei das Transmissionsspektrum des Detektionsfilters in dem Wellenlängenbereich von 350nm bis 1000nm- einen ersten Sperrbereich (S1) von 350nm bisλ1 mit einem mittleren TransmissionsgradTS1,- einen ersten Durchlassbereich (D1) vonλ1 bisλ2 mit einem mittleren TransmissionsgradTD1,- einen zweiten Sperrbereich (S2) vonλ2 bisλ3 mit einem mittleren TransmissionsgradTS2,- einen zweiten Durchlassbereich (D2) vonλ3 bisλ4 mit einem mittleren TransmissionsgradTD2 und- einen dritten Sperrbereich (S3) vonλ4 bisλ5 mit einem mittleren TransmissionsgradTS3 aufweist;wobei 350nm ≤λ1 TS2;TS2 TS3; undwobei gilt:380nm ≤λ1 ≤ 400nm; 410nm ≤λ2 ≤ 420nm;425nm ≤λ3 ≤ 435nm; 465nm ≤λ4 ≤ 485nm;850nm ≤λ5 ≤ 1000nm.
    • 4. 发明专利
    • Vorrichtung für das Visualisieren eines Objektbereichs
    • DE102017116275A1
    • 2018-07-26
    • DE102017116275
    • 2017-07-19
    • ZEISS CARL MEDITEC AG
    • ESSIG JONATHANREIMER PETERMÜLLER ANDRÉREGENSBURGER ALOISKOHLHAMMER SUSANNE
    • G02B27/00A61B90/00G01N21/64G02B21/00G02B27/10G02B27/22
    • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für das Visualisieren eines Objektbereichs mit einer Bilderfassungseinrichtung, mit einem optischen Abbildungssystem für das Zuführen eines Objektbereichbilds an die Bilderfassungseinrichtung in einem optischen Abbildungsstrahlengang, das wenigstens ein von dem optischen Abbildungsstrahlengang durchsetztes Optikmodul (28) mit einem ersten Strahlteiler (32) enthält, durch den der optische Abbildungsstrahlengang wenigstens teilweise für das einer ersten Strahlaufteilungsfunktion A(λ) entsprechende Aufteilen in einen der Bilderfassungseinrichtung zugeführten ersten Teilstrahlengang (60) und in einen der Bilderfassungseinrichtung zugeführten zweiten Teilstrahlengang (62) geführt werden kann, und mit einer Anzeigeeinrichtung für das Anzeigen von Bilddaten, die auf wenigstens einem mittels der Bilderfassungseinrichtung erfassten Objektbereichbild beruhen. Das Optikmodul (28) enthält wenigstens einen zweiten Strahlteiler (34), durch den der optische Abbildungsstrahlengang wenigstens teilweise für das einer von der ersten Strahlaufteilungsfunktion A(λ) verschiedenen zweiten Strahlaufteilungsfunktion A(λ) entsprechende Aufteilen in einen der Bilderfassungseinrichtung zugeführten weiteren ersten Teilstrahlengang und in einen der Bilderfassungseinrichtung zugeführten weiteren zweiten Teilstrahlengang geführt werden kann, und eine erste Strahlschalteinrichtung (46) aufweist, die den optischen Abbildungsstrahlengang wenigstens teilweise wahlweise in einen optischen Strahlengang zu dem ersten Strahlteiler (32) oder in einen optischen Strahlengang zu dem zweiten Strahlteiler (34) überführt.
    • 5. 发明专利
    • Operationsmikroskop mit einem Bildsensor und einem Display und Verfahren zum Betrieb eines Operationsmikroskops
    • DE102017105941B3
    • 2018-05-17
    • DE102017105941
    • 2017-03-20
    • ZEISS CARL MEDITEC AG
    • REGENSBURGER ALOISHAUGER CHRISTOPH
    • G02B21/18A61B3/13A61B90/20G02B21/00G02B21/22G02B21/36
    • Die Erfindung betrifft ein Operationsmikroskop (10) für das Erzeugen eines Beobachtungsbildes eines Objektbereichs (32) für eine Beobachtungsperson. Das Operationsmikroskop hat einen Okulareinblick (22, 24) für das Betrachten des Beobachtungsbildes des Objektbereichs (32) in einer Zwischenbildebene (25, 27) und enthält eine Abbildungsoptik (14) für das Erzeugen einer optischen Abbildung des Objektbereichs (32) in der Zwischenbildebene (25, 27) mit einem aus dem Objektbereich (32) in die Zwischenbildebene (25, 27) geführten optischen Objektbereich-Abbildungsstrahlengang. In dem Operationsmikroskop (10) gibt es eine schaltbare Optikbaugruppe (62, 64) für das wahlweise Freigeben und Unterbrechen des optischen Objektbereich-Abbildungsstrahlengangs und einen Bildsensor (38) für das Erfassen eines Bildes des Objektbereichs (32) mit einem aus dem Objektbereich (32) zu dem Bildsensor (38) geführten optischen Bildsensor-Strahlengang (28', 30'). Das Operationsmikroskop 10 weist ein Display (46, 50) für das Visualisieren von Anzeigeinformation in der Zwischenbildebene (25, 27) mit einem Display-Abbildungsstrahlengang (28", 30") auf und enthält eine Bildverarbeitungs- und Steuereinrichtung (54, 56) für das Ansteuern des Displays (46, 50) und für das Verarbeiten und Ausgeben von Bilddaten des Bildsensors (38) auf das Display (46, 50). Erfindungsgemäß umfasst das Operationsmikroskop (10) eine Abbildungsmaßstab-Einstelleinrichtung für das Einstellen eines von dem Schaltzustand der Optikbaugruppe (62, 64) abhängigen Abbildungsmaßstabs für die in der Zwischenbildebene (25, 27) mittels des Displays (46, 50) visualisierbare Anzeigeinformation.
    • 8. 发明专利
    • Mikroskopiesystem und Mikroskopieverfahren zum Quantifizieren einer Fluoreszenz
    • DE102017203448B9
    • 2021-12-23
    • DE102017203448
    • 2017-03-02
    • ZEISS CARL MEDITEC AG
    • REGENSBURGER ALOISHAUGER CHRISTOPHKOHLHAMMER SUSANNEESSIG JONATHAN
    • G01N21/64A61B90/20G02B21/00
    • Mikroskopieverfahren zum Quantifizieren einer Fluoreszenz von Protoporphyrin IX, wobei das Verfahren umfasst:Abbilden eines Objektbereichs auf ein erstes Detektorenfeld mit einer Vielzahl von Pixeln, wobei in einem ersten Strahlengang zwischen dem Objektbereich und einem jeden der Pixel des ersten Detektorenfeldes wenigstens ein erster optischer Filter mit einer ersten wellenlängenabhängigen Durchlasscharakteristik angeordnet ist;Abbilden des Objektbereichs auf ein zweites Detektorenfeld mit einer Vielzahl von Pixeln, wobei in einem zweiten Strahlengang zwischen dem Objektbereich und einem jeden der Pixel des zweiten Detektorenfeldes wenigstens ein zweiter optischer Filter mit einer zweiten wellenlängenabhängigen Durchlasscharakteristik angeordnet ist, die von der ersten wellenlängenabhängigen Durchlasscharakteristik verschieden ist;Anregen wenigstens einer ersten und einer zweiten Fluoreszenz in dem Objektbereich, wobei die erste Fluoreszenz die Fluoreszenz von Protoporphyrin IX ist;Aufnehmen eines ersten Bildes des abgebildeten Objektbereichs mit dem ersten Detektorenfeld;Aufnehmen eines zweiten Bildes des abgebildeten Objektbereichs mit dem zweiten Detektorenfeld;Bestimmen einer ortsabhängigen Fluoreszenzstärke der ersten Fluoreszenz in dem Objektbereich, indem für mehrere Pixel oder mehrere Gruppen von Pixeln des ersten Detektorenfeldes jeweils ein Wert bestimmt wird, der eine Fluoreszenzstärke an einem Ort in dem Objektbereich repräsentiert, der auf das jeweilige Pixel bzw. die jeweilige Gruppe von Pixeln abgebildet wird,wobei der Wert basierend auf der von diesem Pixel bzw. dieser Gruppe von Pixeln des ersten Detektorenfeldes detektierten Strahlungsintensität, auf einer wellenlängenabhängigen Detektionseffizienz dieses Pixels bzw. dieser Gruppe von Pixeln, auf einer von einem Pixel bzw. einer Gruppe von Pixeln des zweiten Detektorenfeldes, auf welche der Ort in dem Objektbereich abgebildet wird,detektierten Strahlungsintensität, auf einer wellenlängenabhängigen Detektionseffizienz dieses Pixels bzw. dieser Gruppe von Pixeln, auf einem Fluoreszenzspektrum der ersten Fluoreszenz und auf einem Fluoreszenzspektrum der zweiten Fluoreszenz bestimmt wird.
    • 9. 发明专利
    • Fluoreszenzbeobachtungssystem
    • DE102017203452B4
    • 2021-09-09
    • DE102017203452
    • 2017-03-02
    • ZEISS CARL MEDITEC AG
    • KOHLHAMMER SUSANNEREGENSBURGER ALOISESSIG JONATHAN
    • G01N21/64G02B21/00G02B21/06
    • Fluoreszenzbeobachtungssystem, umfassend:einen Strahlteiler, einen ersten Kameradetektor und einen zweiten Kameradetektor;wobei der Strahlteiler in einem ersten Strahlengang zwischen einer Objektposition und dem ersten Kameradetektor angeordnet ist, in einem zweiten Strahlengang zwischen der Objektposition und dem zweiten Kameradetektor angeordnet ist und für eine gegebene Wellenlänge ein Teilungsverhältnis aufweist, welches ein Verhältnis zwischen einer Intensität von in den ersten Strahlengang geleitetem Licht der gegebenen Wellenlänge zu einer Intensität von in den Strahlteiler geleitetem Licht der gegebenen Wellenlänge angibt;wobei der Strahlteiler so konfiguriert ist,- dass ein erstes mittleres Teilungsverhältnis in einem Wellenlängenbereich zwischen einer ersten Wellenlänge und einer zweiten Wellenlänge, die größer als die erste Wellenlänge ist, einen ersten Wert aufweist,- dass ein zweites mittleres Teilungsverhältnis in einem Wellenlängenbereich zwischen der zweiten Wellenlänge und einer dritten Wellenlänge, die größer als die zweite Wellenlänge ist, einen zweiten Wert aufweist, und- dass ein drittes mittleres Teilungsverhältnis in einem Wellenlängenbereich zwischen der dritten Wellenlänge und einer vierten Wellenlänge, die größer als die dritte Wellenlänge ist, einen dritten Wert aufweist,wobei das erste Teilungsverhältnis größer als 0,8 ist;wobei das zweite Teilungsverhältnis um mehr als 0,2 kleiner ist als das erste Teilungsverhältnis;wobei das dritte Teilungsverhältnis kleiner als 0,2 ist und um mehr als 0,2 kleiner ist als das zweite Teilungsverhältnis; undwobei eine Differenz zwischen der dritten und der zweiten Wellenlänge größer als 30 nm, insbesondere größer als 50 nm und insbesondere größer als 70 nm ist.
    • 10. 发明专利
    • Mikroskopiesystem und Mikroskopieverfahren zum Quantifizieren einer Fluoreszenz
    • DE102017203448B4
    • 2021-08-19
    • DE102017203448
    • 2017-03-02
    • ZEISS CARL MEDITEC AG
    • REGENSBURGER ALOISHAUGER CHRISTOPHKOHLHAMMER SUSANNEESSIG JONATHAN
    • G01N21/64A61B90/20G02B21/00
    • Mikroskopieverfahren zum Quantifizieren einer Fluoreszenz von Protoporphyrin IX, wobei das Verfahren umfasst:Abbilden eines Objektbereichs auf ein erstes Detektorenfeld mit einer Vielzahl von Pixeln, wobei in einem ersten Strahlengang zwischen dem Objektbereich und einem jeden der Pixel des ersten Detektorenfeldes wenigstens ein erster optischer Filter mit einer ersten wellenlängenabhängigen Durchlasscharakteristik angeordnet ist;Abbilden des Objektbereichs auf ein zweites Detektorenfeld mit einer Vielzahl von Pixeln, wobei in einem zweiten Strahlengang zwischen dem Objektbereich und einem jeden der Pixel des zweiten Detektorenfeldes wenigstens ein zweiter optischer Filter mit einer zweiten wellenlängenabhängigen Durchlasscharakteristik angeordnet ist, die von der ersten wellenlängenabhängigen Durchlasscharakteristik verschieden ist;Anregen wenigstens einer ersten und einer zweiten Fluoreszenz in dem Objektbereich, wobei die erste Fluoreszenz die Fluoreszenz von Protoporphyrin IX ist;Aufnehmen eines ersten Bildes des abgebildeten Objektbereichs mit dem ersten Detektorenfeld;Aufnehmen eines zweiten Bildes des abgebildeten Objektbereichs mit dem zweiten Detektorenfeld;Bestimmen einer ortsabhängigen Fluoreszenzstärke der ersten Fluoreszenz in dem Objektbereich, indem für mehrere Pixel oder mehrere Gruppen von Pixeln des ersten Detektorenfeldes jeweils ein Wert bestimmt wird, der eine Fluoreszenzstärke an einem Ort in dem Objektbereich repräsentiert, der auf das jeweilige Pixel bzw. die jeweilige Gruppe von Pixeln abgebildet wird,wobei der Wert basierend auf der von diesem Pixel bzw. dieser Gruppe von Pixeln des ersten Detektorenfeldes detektierten Strahlungsintensität, auf einer wellenlängenabhängigen Detektionseffizienz dieses Pixels bzw. dieser Gruppe von Pixeln, auf einer von einem Pixel bzw. einer Gruppe von Pixeln des zweiten Detektorenfeldes, auf welche der Ort in dem Objektbereich abgebildet wird, detektierten Strahlungsintensität, auf einer wellenlängenabhängigen Detektionseffizienz dieses Pixels bzw. dieser Gruppe von Pixeln, auf einem Fluoreszenzspektrum der ersten Fluoreszenz und auf einem Fluoreszenzspektrum der zweiten Fluoreszenz bestimmt wird.