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公开(公告)号:HUE066733T2
公开(公告)日:2024-09-28
申请号:HUE18192160
申请日:2018-09-03
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS CMS GMBH
Inventor: LEIMBACH VOLKER , DR KREMER MANUEL
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公开(公告)号:DE112017002368A5
公开(公告)日:2019-01-24
申请号:DE112017002368
申请日:2017-05-09
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: GUGEL HILMAR , LEIMBACH VOLKER
IPC: G02B27/28
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公开(公告)号:DE102004038321B4
公开(公告)日:2022-05-25
申请号:DE102004038321
申请日:2004-08-06
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: BÖHM INGO , BIRK HOLGER DR , LEIMBACH VOLKER , SEIFERT ROLAND
Abstract: Lichtfalle (1) mit einem Hohlelement (3) zur Aufnahme von unerwünschtem Licht, wobei ein in das Hohlelement (3) mündendes Zuführelement (5) vorgesehen ist, das das unerwünschte Licht in das Hohlelement (3) leitet, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlelement (3) zylinderförmig ausgebildet ist, und dass jede von der Mittelachse des Hohlelements (3) ausgehende gedachte Halbgerade die Innenfläche (7) des Hohlelements (3) und/oder die Innenfläche (9) des Zuführelements (5) schneidet.
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公开(公告)号:DE10201870B4
公开(公告)日:2011-07-28
申请号:DE10201870
申请日:2002-01-18
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: LEIMBACH VOLKER , ULRICH HEINRICH DR
Abstract: Anordnung zur variablen Änderung der Lichtleistung eines Lichtstrahles mit einem Durchmesser (d), der einen Strahlengang festlegt, mit einem in dem Strahlengang angeordneten akusto-optischen Modulator (13), in dem eine räumlich begrenzte akustische Welle (32) mit einer Breite (s) erzeugbar ist, dass ein erster Strahlabsorber (21) vorgesehen ist, der höhere Beugungsordnungen des aus dem akusto-optischen Modulator (13) austretenden Lichtstrahls ausblendet, dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtstrahl den akusto-optischen Modulator (13) kollimiert durchläuft, wobei der Durchmesser (d) des Lichtstrahles beim Auftreffen auf den Modualtor (13) größer ist als die Breite (s) der akustischen Welle (32), und dass zwischen dem akusto-optischen Modulator (13) und dem ersten Strahlabsorber (21) ein zweiter Strahlabsorber (35) angeordnet ist, der diejenigen Anteile des Lichtstrahles (12) ausblendet, die größer als die Breite (s) der akustischen Welle (32) sind und dadurch an der akustischen Welle (32) vorbeilaufen.
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公开(公告)号:DE102004030669A1
公开(公告)日:2006-01-19
申请号:DE102004030669
申请日:2004-06-24
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: ULRICH HEINRICH , LEIMBACH VOLKER
Abstract: The invention relates to a microscope comprising at least one first and second light sources, a first light-guiding fiber connected to the first light source and a second light-guiding fiber connected to the second light source, wherein the light emitted by corresponding light source is injectable into the connected light-guiding fiber. The inventive microscope also comprises an objective lens disposed in the illumination beam path and is characterized in that a fiber multiplexer connected to the first and second light-guiding fibers, receiving the light from the light source and selectively allowing the light from the first or second light source to pass is disposed in the illumination beam path.
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公开(公告)号:DE10337345B4
公开(公告)日:2016-12-29
申请号:DE10337345
申请日:2003-08-12
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: BÖHM INGO , LEIMBACH VOLKER
Abstract: Vorrichtung zur gleichzeitigen Detektion mehrerer Spektralbereiche eines Lichtstrahls, nämlich zur Detektion des Detektionslichts (1) in einem Konfokalmikroskop, mit einer Lochblende (2), einer Einrichtung zum dispersiven Aufspalten des Lichts und einer Detektoranordnung zur Detektion der unterschiedlichen Spektralbereiche, wobei die Detektoranordnung für die jeweiligen Spektralbereiche Detektoren mit unterschiedlichem Abstand zur Detektionsebene (6) umfasst, wobei die Detektoranordnung Spiegelschieber zum Ablenken des spektral aufgespaltenen und aufgefächerten Strahls zu den jeweiligen Detektoren umfasst und wobei die Fokuslinien der jeweiligen Spektralbereiche auf den Spiegelflächen der Spiegelschieber liegen, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zur Erzeugung eines definierten Farblängsfehlers, so dass unterschiedliche Wellenlängenbereiche in unterschiedlichen Abbildungsebenen die jeweils beste spektrale Auflösung haben, wobei die Größe des Farblängsfehlers an eine vorgegebene Anordnung der Detektoren oder die Anordnung der Detektoren an einen vorgegebenen Farblängsfehler angepasst ist.
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公开(公告)号:DE102004054262B4
公开(公告)日:2016-08-18
申请号:DE102004054262
申请日:2004-11-09
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: RIEDMANN JÜRGEN , BÖHM INGO , LEIMBACH VOLKER , ULRICH HEINRICH DR , BIRK HOLGER DR
Abstract: Vorrichtung zur Untersuchung und Manipulation von mikroskopischen Objekten, mit einem Mikroskop, mit einer zur Beleuchtung des Objekts dienenden Lichtquelle, die einen entlang eines Beleuchtungsstrahlengangs verlaufenden Beleuchtungslichtstrahl (1) erzeugt, der mittels einer Strahlablenkeinrichtung über und/oder durch das Objekt führbar ist, mit einem Detektor zur Detektion des von dem Objekt ausgehenden Lichts, das entlang eines Detektionstrahlengangs verläuft, mit einem Hauptstrahlteiler und mit einer zur Manipulation des Objekts dienenden Lichtquelle, die einen entlang eines Manipulationsstrahlengangs verlaufenden Manipulationslichtstrahl (3) erzeugt, wobei im Beleuchtungsstrahlengang zusätzlich zu der Strahlablenkeinrichtung und dem Hauptstrahlteiler eine Einrichtung zur Einkopplung des Manipulationslichtstrahls (3) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zur Einkopplung des Manipulationslichtstrahls (3) als Spiegel (2) mit nachgeschalteter Spreizoptik (4) ausgeführt ist, wobei der Spiegel (2) beabstandet zum Beleuchtungslichtstrahl (1) angeordnet ist und die Spreizoptik (4) derart justierbar ist, dass der Strahlwinkel zwischen Beleuchtungslichtstrahl (1) und Manipulationslichtstrahl (3) veränderbar ist.
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公开(公告)号:DE102010015963A1
公开(公告)日:2011-09-15
申请号:DE102010015963
申请日:2010-03-15
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: ULRICH HEINRICH , LEIMBACH VOLKER
Abstract: Eine Vorrichtung umfasst zur simultanen Fluoreszenzanregung ein Fluoreszenzmikroskop. Die Vorrichtung hat eine Laserlichtquelle (20), die einen Lichtstrahl (22) erzeugt. Ein erster Strahlteiler (24) teilt den Lichtstrahl (22) in einen ersten Teillichtstrahl (26) und einen zweiten Teillichtstrahl (28) auf. Ein Wellenlängenkonverter (30) konvertiert die Wellenlänge des ersten Teillichtstrahls (26). Eine Mikroskopoptik (38), in die der konvertierte erste Teillichtstrahl (32) und der zweite Teillichtstrahl (28) eingekoppelt werden, richtet die beiden Teillichtstrahlen (28, 32) auf ein zu untersuchendes Objekt.
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公开(公告)号:DE102009016631A1
公开(公告)日:2010-10-21
申请号:DE102009016631
申请日:2009-04-07
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: WARKEN FLORIAN , LEIMBACH VOLKER
IPC: G02B21/06
Abstract: Eine Vorrichtung hat eine breitbandige Lichtquelle (28), die einen ersten Lichtstrahl erzeugt. Ein lichtdurchlässiger Festkörperfilter (44) der Vorrichtung hat eine Eintrittsgrenzfläche, zumindest eine erste Reflexionsgrenzfläche und eine Austrittsgrenzfläche. Der erste Lichtstrahl fällt an der Eintrittsgrenzfläche (51) des Festkörperfilters (44) in den Festkörperfilter (44) ein. Ein erster Anteil (52) des eingefallenen ersten Lichtstrahls wird beim Auftreffen auf die erste Reflexionsgrenzfläche (53) an der ersten Reflexionsgrenzfläche (53) total reflektiert und tritt an der Austrittsgrenzfläche (55) aus dem Festkörperfilter (44) aus. Ein zweiter Anteil (54) des eingefallenen ersten Lichtstrahls tritt an der ersten Reflexionsgrenzfläche (53) aus dem Festkörperfilter (44) aus.
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公开(公告)号:DE10337345A1
公开(公告)日:2005-03-17
申请号:DE10337345
申请日:2003-08-12
Applicant: LEICA MICROSYSTEMS
Inventor: BOEHM INGO , LEIMBACH VOLKER
Abstract: Device for simultaneously detecting a number of spectral regions of a light beam, especially for detection light (1) from a confocal microscope with an aperture plate (2) and an arrangement for dispersive splitting of the light as well as a detection arrangement for detecting different spectral regions of the light, whereby the detector arrangement has detectors at different distances from the detection plane to generate a defined color length error so that different wavelength ranges can be imaged with optimal resolution in different imaging planes.
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