Abstract:
A microscope apparatus 1A is formed with a CCD camera 30 that acquires an image of a sample S, a light guiding optical system 20 that guides an optical image of the sample S to the camera 30, an optical system driving section 25 that drives the camera 30 and the optical system 20 to change a focal position on the sample S in a z-axis direction, and a control device 50 that includes a focal point control section 51. The focal point control section 51 calculates a first focal point measurement value from a plurality of images acquired by a first focal point measurement that is executed while continuously changing the focal position in one direction, calculates a second focal point measurement value from a plurality of images acquired by a second focal point measurement that is executed while continuously changing the focal position in a direction opposite that of the first focal point measurement, and determines an in-focus position for the sample S based on the first and second focal point measurement values. This realizes an automatic focusing device that is capable of accurately determining an in-focus position in a short time and a microscope apparatus using the same.
Abstract:
Un aparato de captura de imagen que comprende: medio de captura de imagen macro (20) para la captura de imagen macro de una muestra (S); medio de captura de imagen micro (30) para la captura de la imagen micro de la muestra (S) mediante el escaneado de la muestra (S) a una resolución predeterminada; y una unidad y control (60) que incluye (i) medio de ajuste de la condición de captación de la imagen (71) para el ajuste, para la muestra (S), de un campo de captura de imagen (R) que incluye un objeto (S0) cuya imagen se ha de capturar, junto con información de enfoque en relación a la captura de la imagen del objeto (S0), comprendiendo la información de enfoque un plano focal o un mapa focal en 2 dimensiones de las posiciones focales para el campo de captura de imagen (R), estando dispuesto el medio de ajuste de la condición de captación de la imagen (71) para ajustar el campo de captura de imagen (R) y la información de enfoque con referencia a la imagen macro capturada por el medio de captura de la imagen macro (20); (ii) medio de control de captura de la imagen micro (80, 82) para el control de una operación para la captura de la imagen micro del medio de captura de imagen micro (30), en la que el medio de captura de imagen micro (30) es un dispositivo captador de imagen (31) capaz de capturar una imagen monodimensional o una imagen bidimensional, en la que el medio de captura de la imagen micro (30) se dispone para usar una dirección sobre un plano de captación de la imagen en el dispositivo captador de imagen (31) como una dirección de escaneado para la captura de la imagen micro y en el que el medio de control de captura de la imagen micro (80, 82) se dispone para controlar el dispositivo captador de imagen (31) de modo que haga que (a) se escanee la muestra (S) en la dirección de escaneado del plano de captación de la imagen a través del campo de captura de imagen (R) y formar una imagen parcial de la misma y (b) se repita esta captura parcial de imagen una pluralidad de veces en una pluralidad de posiciones del captador de imagen diferente a lo largo de otra dirección del plano de captación de la imagen; y (iii) un medio de procesamiento (70, 72) dispuesto para construir una imagen micro de la muestra completa (S) a partir de la pluralidad de imágenes parciales obtenidas mediante el escaneado múltiple a través del campo de captura de imagen (R) de la muestra (S) en el que la imagen parcial es una imagen similar a bandas de una parte de la muestra (S) a través del campo de captura de imagen (R) completo en la dirección de escaneado en la posición del captador de imagen; caracterizado por que: el medio de ajuste de la condición de captación de la imagen (71) se configura para; digitalizar la imagen macro para discriminar un primero y un segundo objetos (S1, S2) dentro de la muestra (S); aplicar un proceso de dilatación para aumentar la masa del primer y segundo objetos determinados (S1, S2) en la imagen macro digitalizada de manera que formen un primero y un segundo objeto dilatados; determinar un primer y un segundo campo de captura de imagen (R1, R2) para el primer y el segundo objeto discriminado (S1, S2) usando los límites entre el primer y el segundo objeto dilatado, formados tras la dilatación de los respectivos objetos discriminados (S1, S2) hasta los tamaños más grandes, como una línea divisoria para la determinación del primer y el segundo campo de captura de imagen (R1, R2); ajustar el campo de captura de imagen (R) como el primer y segundo campos de captura de imagen determinados (R1, R2); y ajustar la correspondiente primera y segunda información de enfoque para esos primer y segundo campos de captura de imagen determinados (R1, R2) respectivamente, de modo que, cuando el dispositivo captador de imagen (31) se controla para obtener una imagen parcial que contiene una primera y una segunda regiones que pertenecen a los primer y segundo campos de captura de imagen determinados (R1, R2) respectivamente, la primera información de enfoque se usa cuando la muestra se escanea para obtener esa imagen parcial en el primer campo de captura de imagen determinado (R1) y la segunda información de enfoque se usa cuando la muestra se escanea para obtener esa imagen parcial en el segundo campo de captura de imagen determinado (R2).
Abstract:
In acquisition of a micro image of a sample S by a micro image acquiring unit 30, when a plurality of image acquiring ranges are set for the sample S as an object of image acquisition, a plurality of corresponding focus information are set, and furthermore, when a plurality of partial images acquired by scanning the sample S by the micro image acquiring unit 30 include a partial image including mixing of a plurality of image acquiring ranges, the focus information is switched in the middle of scanning of the partial image. With such a structure, even when a plurality of objects are contained in the sample S, images of the respective objects can be preferably acquired. Thereby, an image acquiring apparatus, an image acquiring method, and an image acquiring program which are capable of preferably acquiring images of a plurality of objects are realized even when the plurality of objects are contained in a sample S.
Abstract:
An image acquisition device 1 uses as as an image pickup element 6 a two-dimensional image pickup element which is adapted to perform rolling readout while having a plurality of pixel columns 31. By utilizing a delay in image data readout timings among the pixel columns 31 in rolling readout, movement of a predetermined part Sa of a sample S within a field V of an objective lens 25 is synchronized with the rolling readout such that each pixel column 31 of the image pickup element 6 is exposed to an optical image of the predetermined part Sa in the sample S, while changing a focal position of the objective lens 25. As a consequence, image data from each pixel column 31 includes contrast information obtained when the focal position of the objective lens 25 is changed in the same part of the sample S, whereby focus information can be calculated rapidly and accurately according to the contrast information.
Abstract:
In an image acquisition device M, an optical path difference generating member 21 can form an optical path length difference of a second optical image without splitting light in a second optical path L2. This can suppress the quantity of light required for the second optical path L2 to obtain information of the focal position, whereby a quantity of light can be secured for a first imaging device 18 to capture an image. The image acquisition device M synchronizes the movement of a predetermined part of a sample S within a field V of an objective lens 15 with rolling readout such that each pixel column 20b of a second imaging device 20 is exposed to an optical image of the predetermined part in the sample S. Thus obtained image data includes contrast information equivalent to that obtained when the focal position of the objective lens 15 is changed in the same part of the sample S, whereby the focus information can be calculated rapidly and accurately according to the contrast information.
Abstract:
An image capturing apparatus is configured to store the control result of a focus position during scanning of segmented regions 40 and determine an initial focus position in scanning of the (n+1)th segmented region 40, based on the control result stored during scanning of the nth (n is an integer of 1 or more) or earlier segmented region. The foregoing technique allows this image capturing apparatus to roughly determine the initial focus position in the next-scanned segmented region 40 by making use of the control result of the segmented region 40 the scanning of which has been already completed. This can suppress increase in processing time necessary for imaging, by simplification of pre-focus.