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公开(公告)号:DE102016111730B3
公开(公告)日:2017-12-28
申请号:DE102016111730
申请日:2016-06-27
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: GONSCHIOR CORNELL PETER
Abstract: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beleuchtungseinrichtung (100), insbesondere für ein Mikroskop (500), mit wenigstens einer Lichtquelle (110) und mit einem Lichtkonversionselement (140), wobei das Lichtkonversionselement (140) als wenigstens ein Lichtleiter ausgebildet ist, der unterschiedliche fluoreszierende Materialien (151, 152, 153, 154, 155, 156, 157) mit jeweils unterschiedlichen Emissionsbereichen enthält, wobei die wenigstens eine Lichtquelle (110) derart angeordnet ist, dass Emissionslicht zur Anregung der fluoreszierenden Materialien (151, 152, 153, 154, 155, 156, 157) von der wenigstens einen Lichtquelle (110) in das Lichtkonversionselement (140) eingekoppelt wird, und wobei das Lichtkonversionselement (140) derart ausgestaltet ist, dass von den fluoreszierenden Materialien (151, 152, 153, 154, 155, 156, 157) emittiertes Licht zu einer Lichtaustrittsfläche (142) des Lichtkonversionselements (140) geleitet und dort als Beleuchtungslicht ausgekoppelt wird.
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公开(公告)号:CA3050028A1
公开(公告)日:2018-01-04
申请号:CA3050028
申请日:2017-06-27
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: GONSCHIOR CORNELL PETER
Abstract: The present invention relates to a microscope illumination device (100, 100', 100") having at least one light source (110) and a light conversion element (140, 140', 140"). The light conversion element (140, 140', 140") is in the form of at least one optical waveguide which contains different fluorescent materials (151, 152, 153, 154, 155, 156, 157), each having different emission ranges (320, 330, 340). The at least one light source (110) is arranged such that emission light for exciting the fluorescent materials (151, 152, 153, 154, 155, 156, 157) is coupled from the at least one light source (110) into the light conversion element (140, 140', 140"), and the light conversion element (140, 140', 140") is designed such that light emitted by the fluorescent materials (151, 152, 153, 154, 155, 156, 157) is guided to a light exit face (142, 142") of the light conversion element (140, 140', 140") and coupled out at said light exit face as illumination light.
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公开(公告)号:DE102016120312B3
公开(公告)日:2017-10-05
申请号:DE102016120312
申请日:2016-10-25
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: SCHUMANN CHRISTIAN , GONSCHIOR CORNELL PETER
Abstract: Es wird ein Verfahren zum Beleuchten von Fokuspositionen (115) objektseitig eines Objektivs (110) eines Mikroskops (100) vorgeschlagen, bei dem unter Verwendung einer bildseitig des Objektivs (110) angeordneten Abtasteinrichtung (104, 105) ein Lichtbündel (111, 112, 113) abgelenkt und in das Objektiv (110) eingestrahlt wird. Dabei ist vorgesehen, dass das Lichtbündel (111, 112, 113) in nichtkollimiertem Zustand in das Objektiv (110) eingestrahlt wird, und dass die Abtasteinrichtung (104, 105) derart angesteuert wird, dass jeweils eine aufgrund des nichtkollimierten Zustands des Lichtbündels (111, 112, 113) gegenüber einem kollimierten Referenzzustand bedingte Ablage der Fokuspositionen (115) kompensiert wird. Ein entsprechendes Mikroskop (100) ist ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.
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公开(公告)号:DE102016117803A1
公开(公告)日:2018-03-22
申请号:DE102016117803
申请日:2016-09-21
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: SCHUMANN CHRISTIAN , GONSCHIOR CORNELL PETER , WEISS ALBRECHT
Abstract: Es wird ein Mikroskop (1) mit einer einen Auflichtbeleuchtungsstrahlengang (11) mit einer optischen Achse (12) definierenden Weitfeld-Auflichteinheit (10), mit einer digitalen Bildaufnahmeeinheit (40) und mit einer Steuereinheit (50), wobei in den Beleuchtungsstrahlengang (11) eine Leuchtfeldblende eingebracht ist, die als ein auf Grundlage einer Positionsvorgabe der Steuereinheit (50) mittels eines Antriebs (18) durch Drehen um eine parallel zu der optischen Achse (12) liegende Rotationsachse (17) in unterschiedlichen Winkelstellungen positionierbares Blendenrad (100) ausgebildet ist ist, vorgeschlagen. Es ist vorgesehen, dass das Blendenrad (100) eine oder mehrere Strukturblenden trägt, die derart ausgebildet und auf dem Blendenrad (100) angeordnet ist oder sind, dass durch deren Beleuchten mittels einer Lichtquelle (13) der Weitfeld-Auflichteinheit (10) bei zwei oder mehr der unterschiedlichen Winkelstellungen durch Rotation oder Translation zumindest teilweise ineinander überführbare Beleuchtungsmuster in einer Objektebene (23) des Mikroskops (1) erzeugbar sind.
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公开(公告)号:DE102016102482B3
公开(公告)日:2017-05-04
申请号:DE102016102482
申请日:2016-02-12
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: BAUER TOBIAS , GONSCHIOR CORNELL PETER , SCHUMANN CHRISTIAN , WEISS ALBRECHT
IPC: G02B21/02
Abstract: Eine Vorrichtung (10) zum Schützen eines Objektivs (100) vor einer Verunreinigung durch eine Immersionsflüssigkeit umfasst ein Dichtungselement (12), das um das Objektiv (100) herum positionierbar ist, und ein auf dem Dichtungselement (12) angeordneten Absorptionselement (14) zum Absorbieren der Immersionsflüssigkeit. Das Absorptionselement (14) umgibt das Dichtungselement (12) zumindest in einem Abschnitt (L), der sich in eine Längsrichtung parallel zur Längsachse (101) des Objektivs (100) erstreckt. Ferner wird das Absorptionselement (14) durch das Dichtungselement (12) von einer Oberfläche des Objektivs (100) ferngehalten.
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公开(公告)号:DE102016123974A1
公开(公告)日:2018-06-14
申请号:DE102016123974
申请日:2016-12-09
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: SCHUMANN CHRISTIAN , GONSCHIOR CORNELL PETER , HITZLER SEBASTIAN , SCHLICKER OLIVER
Abstract: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beleuchtungseinrichtung (100, 200, 300, 600) für ein konfokales Mikroskop aufweisend eine Lichtquelle (101, 201, 301, 601) zur Erzeugung von Beleuchtungslicht, eine nachgeschaltete Kollimatoroptik (102, 202, 302, 602) zur Erzeugung eines kollimierten Beleuchtungsstrahlengangs sowie eine nachgeschaltete Kondensoroptik (106, 206, 209, 211, 307, 606) zur Erzeugung eines Leuchtfeldes (107, 212, 308, 607) in einer Leuchtfeldebene, eine in der Leuchtfeldebene befindliche drehbare Maskenscheibe mit einer geo-metrischen Anordnung von Lochblenden oder Mikrofokussieroptiken, die in dem Leuchtfeld (107, 212, 308, 607) zumindest zum Teil beleuchtet werden, wobei in dem kollimierten Beleuchtungsstrahlengang zwischen Kollimatoroptik (102, 202, 302, 602) und Kondensoroptik (106, 206, 209, 211, 307, 606) ein diffraktives optisches Element (104, 204, 304, 401, 604) angeordnet ist, das einen geometrischen Fluss des Beleuchtungsstrahlengangs mit vorgegebenem Winkelspektrum erzeugt, und wobei eine mechanische Modulationseinrichtung (405) vorhanden ist, um das diffraktive optische Element (401) in eine mechanische Bewegung zu versetzen und/oder wobei dem diffraktiven optischen Element (304) ein Phasenmodulator (306) nachgeschaltet ist und/oder wobei eine elektrische Modulationseinrichtung zur Modulation der Energieversorgung der Lichtquelle (101, 201, 301, 601) vorhanden ist.
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公开(公告)号:DE102016108987A1
公开(公告)日:2017-11-16
申请号:DE102016108987
申请日:2016-05-13
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: SCHUMANN CHRISTIAN , GONSCHIOR CORNELL PETER , WEISS ALBRECHT , BAUER TOBIAS
Abstract: Die Erfindung betrifft ein optisches Rastermikroskop (1, 2, 3), das ein Beleuchtungssystem (20) mit einem von einer Lichtquelle (100) ausgehenden Lichtquellenabschnitt (100–103), einem ersten und einem zweiten polarisationsabhängigen Strahlteiler (105a, 105b) und einem ersten und einem zweiten optischen Kanal (21, 22) zwischen dem ersten und dem zweiten Strahlteiler (105a, 105b) umfasst, wobei der Lichtquellenabschnitt (100–103) dazu eingerichtet ist, einen ersten Beleuchtungslichtstrahl (203) mit Licht einer ersten und einer zweiten Hauptpolarisationsrichtung abzustrahlen, der erste Strahlteiler (105a) dazu eingerichtet ist, das Licht der ersten Hauptpolarisationsrichtung zumindest überwiegend in den ersten (21) und das Licht der zweiten Hauptpolarisationsrichtung zumindest überwiegend in den zweiten Kanal (22) zu führen, der zweite Strahlteiler (105b) dazu eingerichtet ist, aus Licht der ersten Hauptpolarisationsrichtung aus dem ersten (21) und aus Licht der zweiten Hauptpolarisationsrichtung aus dem zweiten Kanal (22) einen zweiten Beleuchtungslichtstrahl (204) zu bilden, und die Kanäle (21, 22) dazu eingerichtet sind, das Licht der ersten Hauptpolarisationsrichtung aus dem ersten (21) und das Licht der zweiten Hauptpolarisationsrichtung aus dem zweiten Kanal (22) mit unterschiedlichen Konvergenzwinkeln auszustrahlen. Ein entsprechendes Verfahren ist ebenfalls Gegenstand der Erfindung.
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