Color translating uv microscope

G - Physics – 02 – B

Patent

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Details

G02B 21/16 (2006.01) G01N 21/64 (2006.01)

Patent

CA 2322800

A color translating UV microscope for research and clinical applications involving imaging of living or dynamic samples in real time and providing several novel techniques for image creation, optical sectioning, dynamic motion tracking and contrast enhancement comprises a light source emitting UV light, and visible and IR light if desired. This light is directed to the condenser via a means of selecting monochromatic, bandpass, shortpass, longpass or notch limited light. The condenser can be a brightfield, darkfield, phase contrast or DIC. The slide is mounted in a stage capable of high speed movements in the X, Y and Z dimensions. The microscope uses broadband, narrowband or monochromat optimized objectives to direct the image of the sample to an image intensifier or UV sensitive video system. When an image intensifier is used it is either followed by a video camera, or in the simple version, by a synchronized set of filters which translate the image to a color image and deliver it to an eyepiece for viewing by the microscopist. Between the objective and the image intensifier there can be a selection of static or dynamic switchable filters. The video camera, if used, produces an image which is digitized by an image capture board in a computer. The image is then reassembled by an overlay process called color translation and the computer uses a combination of feedback from the information in the image and operator control to perform various tasks such as optical sectioning and three dimensional reconstruction, coordination of the monochromator while collecting multiple images sets called image planes, tracking dynamic sample elements in three space, control of the environment of the slide including electric, magnetic, acoustic, temperature, pressure and light levels, color filters and optics, control for microscope mode switching between transmitted, reflected, fluorescent, Raman, scanning, confocal, area limited, autofluorescent, acousto- optical and other modes.

L'invention concerne un microscope à ultraviolets permettant la traduction de couleurs. Ce microscope est destiné à la recherche et à des applications cliniques consistant à produire des images d'échantillons vivants ou dynamiques en temps réel et à fournir plusieurs nouvelles techniques permettant la création d'images, le découpage optique, la poursuite du déplacement dynamique et d'accentuation du contraste. Ce microscope comporte une source lumineuse émettant un rayon ultraviolet ainsi qu'un rayon visible et infrarouge si on le désire. Ce rayon est dirigé vers le condensateur par l'intermédiaire d'un élément de sélection de rayon monochrome, à bande passante courte, longue ou se faisant à travers une entaille. Le condensateur peut être à fond clair, à fond sombre, à contraste de phase ou à contraste interférentiel différentiel. La platine support de l'échantillon est fixée sur une platine porte-objets susceptible d'accomplir des mouvements à grande vitesse dans les dimensions X, Y et Z. Le microscope utilise des objectifs optimisés à bande large, à bande étroite ou monochromates pour orienter l'image de l'échantillon en direction d'un intensificateur d'image ou d'un système vidéo sensible aux ultraviolets. Lorsqu'un intensificateur d'image est utilisé, il est soit suivi par une caméra vidéo soit, dans la version simple, par un jeu synchronisé de filtres qui traduisent l'image en une image couleur et l'amènent au niveau d'un oculaire afin qu'elle soit visualisée par le microscopiste. Entre l'objectif et l'intensificateur d'image, on peut trouver une sélection de filtres commutables statiques ou dynamiques. La caméra vidéo, si elle est utilisée, produire une image qui est numérisée par une carte de saisie de l'image située dans un ordinateur. L'image est ensuite recomposée au moyen d'un processus de superposition appelé traduction de couleur et l'ordinateur utlise une combinaison de rétroaction, à partir de l'information contenue dans l'image, et de commande de l'opérateur en vue de réaliser diverses tâches telles que le découpage optique et la reconstruction tridimensionnelle, la coordination du monochromateur au cours du recueil de multiples ensembles image appelés plans image, la poursuite tridimensionnelle d'éléments échantillons dynamiques, la régulation de l'environnement de la platine - notamment des niveaux d'électricité, de magnétisme, acoustiques, de température, de pression et de rayonnement, la commande des filtres colorés et des dispositifs optiques, la commande de la commutation des modes du microscopes entre des modes émis, réfléchi, fluorescent, Raman, de balayage, confocal, à portée limitée, autoflurescent, acousto-optique et d'autres modes.

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