DE19906757B4 - microscope - Google Patents
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Abstract
Mikroskop mit einer zur Fluoreszenzanregung geeigneten Lichtquelle (2), mit einer spektral selektiven Einrichtung zum Einkoppeln des Anregungslichts (3) in das Mikroskop und zum Ausblenden des am Objekt (10) gestreuten und/oder reflektierten Anregungslichts (9) aus dem Detektionsstrahlengang (12), dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der spektral selektiven Einrichtung um ein einzelnes, passives Bauteil handelt, dass das Anregungslicht (3) unterschiedliche Wellenlängen umfasst, die aus unterschiedlichen Richtungen auf das Bauteil einfallen und von diesem koaxial zu einem Anregungslichtstrahl vereinigbar sind, und dass das Anregungslicht (3) durch das Bauteil aus dem Detektionsstrahlengang (9) ausblendbar ist.Microscope with a light source (2) suitable for fluorescence excitation, with a spectrally selective device for coupling the excitation light (3) into the microscope and for hiding the excitation light (9) scattered and / or reflected on the object (10) from the detection beam path (12) , characterized in that the spectrally selective device is a single, passive component, that the excitation light (3) comprises different wavelengths which are incident on the component from different directions and can be coaxially combined by the latter to form an excitation light beam, and that the excitation light (3) can be masked out by the component from the detection beam path (9).
Description
Die Erfindung betrifft ein Mikroskop mit einer zur Fluoreszenzanregung geeigneten Lichtquelle, mit einer spektral selektiven Einrichtung zum Einkoppeln des Anregungslichts in das Mikroskop und zum Ausblenden des am Objekt gestreuten und/oder reflektierten Anregungslichts aus dem Detektionsstrahlengang.The invention relates to a microscope with a light source suitable for fluorescence excitation, with a spectrally selective device for coupling the excitation light into the microscope and to hide the scattered on the object and / or reflected excitation light from the detection beam path.
Sowohl bei der konventionellen wie auch bei der konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopie werden in den Strahlengang einer für Fluoreszenzanregung geeigneten Lichtquelle Farbstrahlteiler mit einer ganz besonderen Transmissions- und Reflexionscharakteristik verwendet. Dabei handelt es sich ganz überwiegend um dichroitische Strahlteiler. Mit einem solchen Element wird die Fluoreszenzanregungswellenlänge λill1 (bzw. λill2 , λill3 ..., λilln bei der Verwendung von mehreren Lasern) in den Beleuchtungsstrahlengang reflektiert, um die Fluoreszenzverteilung im Objekt anzuregen und dann zusammen mit dem am Objekt gestreuten und reflektierten Anregungslicht den Strahlengang bis hin zum Farbstrahlteiler zu durchlaufen. Das Anregungslicht mit den Wellenlängen λill1 , λill2 , λill3 ,...., λilln wird am Farbstrahlteiler zurück in den Laser reflektiert, nämlich aus dem Detektionsstrahlengang heraus. Das Fluoreszenzlicht mit den Wellenlängen λfluo1 , λfluo2 , λfluo3 ,..., λfluon passiert den Farbstrahlteiler und wird – gegebenenfalls nach weiterer spektraler Aufteilung – detektiert.Both conventional and Confocal laser scanning microscopy is also used in the Beam path one for Fluorescence excitation suitable light source with color beam splitter a very special transmission and reflection characteristic used. Most of them are dichroic Beam splitter. With such an element, the fluorescence excitation wavelength λill1 (or λill2, λill3 ..., λilln at the use of several lasers) reflected in the illumination beam path, to stimulate the fluorescence distribution in the object and then together the beam path with the excitation light scattered and reflected on the object to go through to the color beam splitter. The excitation light with the wavelengths λill1, λill2, λill3, ...., λilln back on the color beam splitter reflected in the laser, namely out of the detection beam path. The fluorescent light with the Wavelengths λfluo1, λfluo2, λfluo3, ..., λfluon happens the color beam splitter and will - if necessary after further spectral division - detected.
Farbstrahlteiler sind üblicherweise durch ein Interferenzfilter realisiert und werden je nach den verwendeten Wellenlängen für die Anregung bzw. für die Detektion gezielt bedampft. An dieser Stelle sei angemerkt, dass gemäß voranstehender Beschreibung des Standes der Technik unter einem Dichroit ein Wellenlängen-separierbares Element verstanden wird, welches das Licht unterschiedlicher Wellenlänge aufgrund der Wellenlänge und nicht aufgrund der Polarisation trennt.Color beam splitters are common realized by an interference filter and are depending on the used wavelength for the Suggestion or for specifically fumes the detection. At this point it should be noted that according to the preceding Description of the Prior Art Under a dichroic a wavelength separable Element is understood which is due to the light of different wavelengths the wavelength and does not separate due to polarization.
In der Praxis ist die Verwendung von Farbstrahlteilern zunächst einmal insoweit nachteilig, als es sich hierbei um in der Herstellung aufwendige und daher teure optische Bausteine handelt. Des Weiteren ist nachteilig, dass Farbstrahlteiler eine feste Wellenlängencharakteristik aufweisen und daher nicht mit beliebiger Flexibilität hinsichtlich der Wellenlänge des Anregungslichts verwendet werden können. Bei einem Wechsel der Wellenlänge des Anregungslichts müssen auch die Farbstrahlteiler ausgewechselt werden, so beispielsweise bei einer Anordnung mehrerer Farbstrahlteiler in einem Filterrad. Dies ist abermals aufwendig und daher teuer und erfordert im Übrigen eine ganz besondere Justage der einzelnen Farbstrahlteiler.In practice, the use of color beam splitters first disadvantageous in so far as it concerns the manufacture complex and therefore expensive optical modules. Furthermore is disadvantageous that color beam splitter has a fixed wavelength characteristic have and therefore not with any flexibility regarding the wavelength of the excitation light can be used. When changing the wavelength of the excitation light the color beam splitters are also replaced, for example with an arrangement of several color beam splitters in a filter wheel. This is again complex and therefore expensive and, moreover, requires one very special adjustment of the individual color beam splitters.
Die Verwendung eines Farbstrahlteilers bringt den weiteren Nachteil mit sich, dass durch Reflexion bedingte Lichtverluste auftreten, insbesondere Lichtverluste von Fluoreszenzlicht, welches gerade detektiert werden soll. Der spektrale Transmissions-/Reflexionsbereich ist bei Farbstrahlteilern recht breit (λill ± 20 nm) und keineswegs ideal „steil". Folglich lässt sich das Fluoreszenzlicht aus diesem spektralen Bereich nicht ideal detektieren.The use of a color beam splitter brings the further disadvantage with it that light losses caused by reflection occur, in particular light loss from fluorescent light, which is currently to be detected. The spectral transmission / reflection range is very wide with color beam splitters (λill ± 20 nm) and is by no means ideally "steep" do not ideally detect the fluorescent light from this spectral range.
Bei Verwendung von Farbstrahlteilern ist die Anzahl der gleichzeitig einkoppelbaren Laser begrenzt, nämlich beispielsweise auf die Anzahl der in einem Filterrad angeordneten und kombinierbaren Farbstrahlteiler. Üblicherweise werden maximal drei Laser in den Strahlengang eingekoppelt. Wie bereits zuvor ausgeführt, müssen sämtliche Farbstrahlteiler, also auch die in einem Filterrad angeordneten Farbstrahlteiler, exakt justiert werden, was einen ganz erheblichen Aufwand in der Handhabung mit sich bringt. Alternativ können geeignete Neutralstrahlteiler eingesetzt werden, die das Fluoreszenzlicht gemeinsam mit dem am Objekt gestreuten/reflektierten Anregungslicht effizient zum Detektor leiten. Die Verluste bei der Lasereinkopplung sind dabei jedoch erheblich.When using color beam splitters the number of lasers that can be coupled in simultaneously is limited, namely, for example on the number of color beam splitters arranged and combinable in a filter wheel. Usually a maximum of three lasers are coupled into the beam path. How already executed before have to all Color beam splitter, including those arranged in a filter wheel Color beam splitter, can be adjusted exactly, which is a very considerable Involves effort in handling. Alternatively, suitable ones Neutral beam splitters are used, which contain the fluorescent light together with the excitation light scattered / reflected on the object route efficiently to the detector. The losses in laser coupling are significant.
Zur Dokumentation des Standes der
Technik wird lediglich beispielhaft auf die
Hinsichtlich der Verwendung aktiver
optischer Elemente im Strahlengang eines Laser-Scanning-Mikroskops
wird ergänzend
auf die
Aus der
Das zu detektierende Fluoreszenzlicht durchläuft den optischen Strahlengang in umgekehrter Richtung, bis es die zweite Streifenblende erreicht. Lediglich Licht aus der Fokalebene des Mikroskopobjektivs kann die zweite Streifenblende passieren. Das zweite Prismenspektrometer fächert das Fluoreszenzlicht spektral auf und fokussiert das aufgefächerte Fluoreszenzlicht auf die in der Zwischenbildebene angeordnete Selektionsblende. Das am Objekt gestreute bzw. reflektierte Licht wird in gleicher Weise wie das Anregungslicht von dem zweiten Prismenspektrometer spektral aufgefächert und ebenfalls auf die Selektionsblende fokussiert. Aufgrund der Umkehrbarkeit des Lichtwegs wird das am Objekt reflektierte bzw. gestreute Anregungslicht von der Selektionsblende in Richtung der Lichtquelle geleitet. Das Fluoreszenzlicht hingegen wird in Richtung des Detektors geleitet. Das spektral aufgefächerte Fluoreszenzlicht wird von einem dritten, der Selektionsblende nachgeordneten Prismenspektrometer zusammengeführt und auf den Detektor fokussiert.The fluorescent light to be detected passes through the optical beam path in the opposite direction until it is the second Strip aperture reached. Only light from the focal plane of the Microscope objective can pass through the second strip aperture. The second prism spectrometer the fluorescent light spectrally and focuses the fanned fluorescent light on the selection screen arranged in the intermediate image level. The Light scattered or reflected on the object is used in the same way like the excitation light from the second prism spectrometer spectral fanned and also focused on the selection aperture. Due to the Reversibility of the light path is reflected or reflected on the object scattered excitation light from the selection diaphragm in the direction of the Led light source. The fluorescent light, however, is in the direction of the detector. The spectrally fanned fluorescent light is from a third prism spectrometer downstream of the selection aperture together and focused on the detector.
Durch die Verschiebung der Selektionsblende kann Fluoreszenzlicht einer gewünschten Fluoreszenzwellenlänge dem Detektor zugeleitet werden, wodurch in vorteilhafter Weise mit ein und denselben Komponenten dieses optischen Strahlengangs Licht unterschiedlicher Wellenlängenbereiche detektiert werden kann. Zur Fluoreszenzanregung des Objekts können auch mehrere monochromatische Lichtquellen dienen, so dass das aus dieser Entgegenhaltung bekannte konfokale Fluoreszenzmikroskop. mit Anregungslicht mehrerer Anregungswellenlängen betrieben werden kann.By moving the selection screen can create a desired fluorescent light Fluorescence wavelength be fed to the detector, thereby advantageously with one and the same components of this optical beam light different Wavelength ranges can be detected. For fluorescence excitation of the object, too multiple monochromatic light sources are used, so that's from this Citation known confocal fluorescence microscope. with excitation light several excitation wavelengths can be operated.
Das aus der
Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein gattungsbildendes Mikroskop derart auszugestalten und weiterzubilden, dass die bislang auftretenden Justierprobleme vermindert sind.The present invention lies Now the task is based on a generic microscope to design and further develop that so far occurring Adjustment problems are reduced.
Das erfindungsgemäße Mikroskop löst die voranstehende Aufgabe sowohl durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 als auch durch die Merkmale des Patentanspruchs 2. Danach ist das gattungsbildende Mikroskop gemäß Patentanspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der spektral selektiven Einrichtung um ein einzelnes, passives Bauteil handelt, dass das Anregungslicht unterschiedliche Wellenlängen umfasst, die aus unterschiedlichen Richtungen auf das Bauteil einfallen und von diesem koaxial zu einem Anregungslichtstrahl vereinigbar sind, und dass das Anregungslicht durch das Bauteil aus dem Detektionsstrahlengang ausblendbar ist.The microscope according to the invention solves the above Task both by the features of claim 1 and by the features of claim 2. Then is the generic Microscope according to claim 1 characterized in that it is spectrally selective Facility is a single, passive component that the Excitation light includes different wavelengths from different directions incident on the component and from it coaxial to an excitation light beam can be combined, and that the excitation light from the component the detection beam path can be masked out.
Gemäß Patentanspruch 2 ist das erfindungsgemäße Mikroskop dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der spektral selektiven Einrichtung um ein einzelnes, aktives Bauteil handelt, welches auf die aus dem Detektionsstrahlengang auszublen dende Anregungswellenlänge einstellbar ist.According to claim 2 that is microscope according to the invention characterized in that it is spectrally selective Facility is a single, active component that is based on the excitation wavelength to be masked out from the detection beam path is adjustable is.
Das Wesen der Erfindung liegt in der Ausbildung der spektral selektiven Einrichtung als einzelnes Bauteil, das in seiner Ausbildung als passives Bauteil Anregungslicht unterschiedlicher Wellenlängen koaxial vereinigt und das Anregungslicht aus dem Detektionsstrahlengang das in seiner Ausbildung als aktives Bauteil zwecks aus dem Detektionsstrahlengang auszublendenen (monochromatischen) Anregungslichts auf die Anregungswellenlänge einstellbar ist.The essence of the invention lies in the formation of the spectrally selective device as a single Component that excites in its training as a passive component different wavelengths coaxially combines and the excitation light from the detection beam path that in its training as an active component for the purpose of the detection beam path (monochromatic) excitation light to be suppressed adjustable to the excitation wavelength is.
Erfindungsgemäß ist erkannt worden, dass man im Strahlengang einer zur Fluoreszenzanregung geeigneten Lichtquelle, insbesondere im Strahlengang eines konfokalen Laser-Scanning-Mikroskops, den dort bislang verwendeten Farbstrahlteiler durch ein ganz besonderes spektral selektives Element ersetzen kann, nämlich durch ein spektral selektives Element, welches geeignet ist, Anregungslicht unterschiedlicher Wellenlängen auszublenden oder einzublenden bzw. einzukoppeln. Dieses spektral selektive Element dient einerseits zum Einkoppeln des Anregungslichts mindestens einer Lichtquelle in das Mikroskop und andererseits zum Ausblenden des am Objekt gestreuten und reflektierten Anregungslichts bzw. der entsprechenden Anregungswellenlänge aus dem über den Detektionsstrahlengang vom Objekt kommenden Licht. Insoweit kommt dem spektral selektiven Element eine Doppelfunktion zu, wobei beide Funktionen quasi zwangsgekoppelt sind.According to the invention, it has been recognized that in the beam path of a light source suitable for fluorescence excitation, especially in the beam path of a confocal laser scanning microscope, the color beam splitter used there so far by a very special one can replace spectrally selective element, namely by a spectrally selective Element that is suitable, excitation light different wavelength hide or unhide or couple. This spectral The selective element serves on the one hand to couple the excitation light at least one light source in the microscope and on the other hand Hiding the excitation light scattered and reflected on the object or the corresponding excitation wavelength from the over the Detection beam path from the light coming from the object. So far the spectrally selective element has a double function, both of which Functions are quasi-coupled.
Alternativ zu der Fähigkeit des spektral selektiven Elements, Anregungslicht unterschiedlicher Wellenlängen ausblenden zu können, ist das spektral selektive Element auf die jeweils einzublendende oder auszublendende Anregungswellenlänge einstellbar ist. Auch insoweit ist aufgrund der voranstehend geschilderten Doppelfunktion eine Zwangskopplung auf einfache Weise gewährleistet, nämlich dadurch, dass mit Hilfe des spektral selektiven Elements das Anregungslicht in den Beleuchtungsstrahlengang einkoppelbar und dass exakt die Wellenlänge des Anregungslichts, nämlich die Anregungswellenlänge, aufgrund der hier vorgesehenen Einstellbarkeit aus dem über den Detektionsstrahlengang vom Objekt kommenden Licht ausblendbar ist, so dass zur Detektion das vom Objekt kommende Detektionslicht (=Fluoreszenzlicht) verbleibt.As an alternative to the ability of the spectrally selective element to be able to block excitation light of different wavelengths, the spectrally selective element is on the one to be faded in or excitation wavelength to be suppressed is adjustable. In this respect, too, due to the double function described above, forced coupling is ensured in a simple manner, namely in that the excitation light can be coupled into the illuminating beam path with the aid of the spectrally selective element and that the wavelength of the excitation light, namely the excitation wavelength, can be exactly determined from the setting provided here Light coming from the object can be suppressed via the detection beam path, so that the detection light coming from the object (= fluorescent light) remains for detection.
So kann es sich bei dem spektral selektiven Element – zur Begünstigung der vo ranstehend erörterten Doppelfunktion – um ein passives Element bzw. Bauteil handeln. Dazu könnte das spektral selektive Element als transparentes optisches Gitter oder als holographisches Element ausgeführt sein. Ebenso ist es denkbar, das spektral selektive Element als passiven AOD (Acousto-Optical-Deflector) oder als passiven AOTF (Acousto-Optical-Tunable-Filter) auszuführen.So it can be with the spectral selective element - for favoring of those discussed above Dual function - um act a passive element or component. That could be spectrally selective element as a transparent optical grating or be designed as a holographic element. It is also conceivable the spectrally selective element as a passive AOD (Acousto-Optical Deflector) or to be implemented as a passive AOTF (Acousto-Optical-Tunable-Filter).
Insbesondere zur Realisierung der Einstellbarkeit des spektral selektiven Elements auf die auszublendende Anregungswellenlänge kann es sich bei dem spektral selektiven Element um ein aktives Bauteil handeln, so bspw. um ein akustooptisch und/oder elektrooptisch arbeitendes Element. Im Konkreten kommt hier als spektral selektives Element ein AOD (Acousto-Optical-Deflector) oder ein AOTF (Acousto-Optical-Tunable-Filter) in Frage.In particular to implement the Adjustability of the spectrally selective element to the one to be hidden Excitation wavelength the spectrally selective element can be an active one Act component, for example an acousto-optical and / or electro-optical working element. In concrete terms, here comes as spectrally selective Element an AOD (Acousto-Optical-Deflector) or an AOTF (Acousto-Optical-Tunable-Filter) in question.
Anstelle des im Stand der Technik üblichen Farbstrahlteilers wird hier ein aktives spektral selektives Element verwendet, so beispielsweise ein AOD oder ein AOTF. Die Aufgabe dieser aktiven Bauteile besteht darin, das Anregungslicht der Lichtquelle bzw. des Lasers oder der Laser λill1 , λill2 , λill3 ,...., λilln in den Beleuchtsstrahlengang und somit in das Mikroskop einzukoppeln, um danach per Beam-Scanning die Fluoreszenzverteilung im Objekt anzuregen. Bei der Detektion kann das vom Objekt kommende Fluoreszenzlicht nahezu ungestört das aktive spektral selektive Element passieren. Dabei wird das vom Objekt gestreute oder reflektierte Licht mit den Anregungswellenlängen der Lichtquelle bzw. des Lasers oder der Laser aus dem Detektionsstrahlengang weitgehend herausreflektiert.Instead of the color beam splitter common in the prior art if an active spectrally selective element is used here, so for example an AOD or an AOTF. The task of this active Components consists in the excitation light of the light source or of the laser or the laser λill1 , λill2 , λill3 , ...., λilln to couple into the light beam path and thus into the microscope, to then use beam scanning to stimulate the fluorescence distribution in the object. During detection, the fluorescent light coming from the object can almost undisturbed pass the active spectrally selective element. It will light scattered or reflected by the object with the excitation wavelengths of the Light source or the laser or the laser from the detection beam path largely reflected out.
Zur Einkopplung einer Lichtquelle
bzw. eines Lasers oder mehrerer Laser mit verschiedenen Wellenlängen λill1 , λill2 ,..., λilln kann
ein AOD mit entsprechenden Frequenzen ν1 , ν2 ,..., νn vorzugsweise simultan beschaltet
werden, so dass die verschiedenen Laserstrahlen nach dem Durchgang
durch den AOD koaxial mit der optischen Achse verlaufen. Hinsichtlich
der Verwendung des AOD ist wesentlich, dass dort eine Frequenz νn eine Wellenlänge λilln, selektiert,
die aus dem eigentlichen Strahlengang abgelenkt wird. Der Ablenkungswinkel ϕ ist
dabei durch die Formel
In weiter vorteilhafter Weise könnte ein Nachschalten weiterer AOTF die einzelnen Wellenlängen in ihrer Leistung nach der Strahlzusammenführung selektiv regeln.A further switching could be advantageous further AOTF the individual wavelengths in their performance the beam merging regulate selectively.
Zur Einkopplung einer Laserlichtquelle mit verschiedenen Wellenlängen λfill1 , λfill2 ,..., λfilln kann ein AOTF mit entsprechenden Frequenzen ν1 , ν2 ,..., νn simultan geschaltet sein, so dass die verschiedenen Wellenlängen in ihrer Anregungsleistung variieren und auf die Anwendung hin optimierbar sind. Die Zuführung des Laserlichts kann mittels Lichtleitfaser erfolgen.For coupling a laser light source with different wavelengths λfill1, λfill2, ..., λfilln an AOTF with corresponding frequencies ν1, ν2, ..., νn can be switched simultaneously, so that the different wavelengths vary in their excitation power and can be optimized for the application. The feeding of the Laser light can be made using optical fiber.
Jedenfalls wird die Lichtquelle bzw. der Laser koaxial aus der Richtung der 1. Ordnung des Kristalls eingekoppelt. Das zu detektierende Fluoreszenzlicht mit einer spektralen Verteilung um die Wellenlängen λfluo1 , λfluo2 ,..., λfluon gemeinsam mit dem am Objekt gestreuten bzw. reflektierten Anregungslicht mit den Wellenlängen λfill1 , λfill2 ,..., λfilln durchlaufen nun den AOTF in umgekehrte Richtung. Gemäß der Umkehrbarkeit des Lichtwegs wird das Anregungslicht mit den Wellenlängen λfill1 , λfill2 ,..., λfilln wegen der spezifischen Einstellung des AOTF aus dem Detektionsstrahlengang in Richtung der Lichtquelle bzw. des Lasers abgelenkt. Somit kann auch hierbei das „spektral verbleibende" Fluoreszenzlicht um die Wellenlängen λfluo1 , λfluo2 ,..., λfluon in einer – verglichen zum herkömmlichen Farbstrahlteiler – verbesserten Weise detektiert werden (0. Ordnung).In any case, the light source or the laser is coupled coaxially from the direction of the 1st order of the crystal. The fluorescent light to be detected with a spectral distribution around the wavelengths λfluo1, λfluo2, ..., λfluon together with the excitation light scattered or reflected on the object with the Wavelengths λfill1, λfill2, ..., λfilln now pass through the AOTF in the opposite direction. According to the reversibility of the light path the excitation light with the wavelengths λfill1, λfill2, ..., λfilln because of the specific Adjustment of the AOTF from the detection beam path in the direction the light source or the laser. The “spectral remaining "fluorescent light around the wavelengths λfluo1, λfluo2, ..., λfluon in one - compared to the conventional Color beam splitter - improved Be detected (0th order).
Sowohl unter Verwendung eines AOD oder AOTF als auch unter Verwendung eines transparenten Gitters wird sich das Fluoreszenzlicht nach dem Duchgang durch das jeweilige aktive Element aufgrund der auftretenden Dispersion spektral auffächern. Insoweit ist es von Vorteil, ein oder mehrere entsprechende „inverse" Elemente nachzuschalten, so dass die ungewünschte spektrale Auffächerung wieder rückgängig gemacht wird. Auch ist es denkbar, weitere optische Elemente zur Fokussierung oder zum Ausblenden unerwünschter Strahlanteile dem jeweiligen Element (AOD, AOTF oder transparentes Gitter) vor- bzw. nachzuschalten. Der dadurch wiedervereinigte Detektionsstrahl kann dann in herkömmlicher Weise durch nachgeschaltete Farbstrahlteiler spektral zerlegt und auf die verschiedenen Detektoren abgebildet werden.Both when using an AOD or AOTF and when using a transparent grating, the fluorescent light will spectrally fan out after passing through the respective active element due to the dispersion that occurs. In this respect, it is advantageous to add one or more corresponding “inverse” elements, so that the undesired spectral fanning is canceled again. It is also possible bar, upstream or downstream of further optical elements for focusing or for masking out undesired beam components of the respective element (AOD, AOTF or transparent grating). The detection beam thus reunited can then be spectrally broken down in a conventional manner by downstream color beam splitters and imaged on the various detectors.
Grundsätzlich ist eine Anordnung im
Sinne eines „Multibanddetektor" denkbar. Hierzu
wird auf die Patentanmeldung
In ganz besonders vorteilhafter Weise kann die voranstehend erörterte Technik in Kombination mit einer in der Wellenlänge variabel durchstimmbaren Laserlichtquelle – z.B. Farbstofflaser, OPO (optisch parametrisierter Oszillator), Elektronenstrahlkollisionslichtquelle – äußerst flexible Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen ermöglichen. Die Einstellung bzw. Kontrolle der Anregungswellenlänge kann direkt mit der Ansteuereinheit eines der zuvor beschriebenen spektral selektiven Elemente gekoppelt sein, so dass nur diese Anregungswellenlänge koaxial in den Anregungsstrahlengang des Mikroskops eingekoppelt und wiederum nur diese Wellenlänge aus dem Detektionsstrahlengang. ausgeblendet wird. Die Kopplung bzw.In a particularly advantageous way can be the one discussed above Technology in combination with a variable tunable wavelength Laser light source - e.g. Dye laser, OPO (optically parameterized oscillator), electron beam collision light source - extremely flexible Enable fluorescence microscopy applications. The setting or Control of the excitation wavelength can directly with the control unit one of the previously described spectrally selective elements can be coupled, so that only this excitation wavelength coaxial coupled into the excitation beam path of the microscope and again only this wavelength the detection beam path. is hidden. The coupling or
Zwangskopplung der Lichtquelle mit dem strahlteilenden Element kann entweder manuell oder automatisch oder gar nach einer vorgebbaren Vorschrift erfolgen, wobei diese Möglichkeit dem jeweiligen Anforderungsprofil anzupassen ist. Beispielsweise kann nach jeder gescannten Bildebene die Anregungswellenlänge sowie der Strahlteiler in geeigneter Weise verändert werden. Somit lassen sich Mehrfarbenfluoreszenzobjekte detektieren. Eine zeilenweise Umschaltung ist ebenso denkbar.Forced coupling of the light source with The beam splitting element can either be manual or automatic or even according to a prescribable regulation, this possibility is to be adapted to the respective requirement profile. For example the excitation wavelength as well as after each scanned image plane the beam splitter can be changed in a suitable manner. So leave multicolor fluorescence objects are detected. One line at a time Switching is also conceivable.
Zusammenfassend lassen sich die Vorteile der
erfindungsgemäßen Lehre
nebst vorteilhafter Ausgestaltung wie folgt zusammenfassen:
Die
spektral selektiven Elemente sind für alle Wellenlängen außer für die selektierten
Anregungswellenlängen λill1 , λill2 ,... λilln „transparent". Der „spektrale Verlust" ist minimal, da
vom spektral selektiven Element nur der selektierte spektrale Bereich
von typischerweise λilln ± 2 nm
abgelenkt wird. Dadurch wird der spektrale Bereich für die Detektion
vergrößert. Somit
können
nahezu beliebig viele unterschiedliche Wellenlängenbereiche simultan eingekoppelt
und genutzt werden. Die spektral „verlorene Fluoreszenzintensität", die durch die spektral
selektiven Elemente bedingt ist, ist geringer als bei herkömmlichen
Farbstrahlteilern. Mit anderen Worten liegen hier reduzierte Intensitätsverluste
im interessierenden Bereich vor. Die aktiven spektral selektiven
Elemente sind flexibel einstellbar, so dass prinzipiell beliebig
viele Lichtquellen bzw. Laser mit unterschiedlichen Wellenlängen auch
simultan in das Mikroskop einkoppelbar sind. Dies ermöglicht die
verbesserte Anwendung bei Multi-Color FISH (Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung).
Folglich ist dann nur noch eine Limitierung der spektralen Aufspaltung
des Fluoreszenzlichts, bspw. durch „Cross-Talk", gegeben. Herkömmliche
Sperrfilter können
komplett entfallen, so dass weitere Verluste von Fluoreszenzlicht
in der Detektion vermieden sind.In summary, the advantages of the teaching according to the invention, together with an advantageous embodiment, can be summarized as follows:
The spectrally selective elements are "transparent" for all wavelengths except for the selected excitation wavelengths λill1, λill2, ... λilln. The "spectral loss" is minimal, since only the selected spectral range of typically λilln ± 2 nm is deflected by the spectrally selective element becomes. This increases the spectral range for the detection. This means that almost any number of different wavelength ranges can be simultaneously coupled in and used. The spectrally "lost fluorescence intensity", which is caused by the spectrally selective elements, is lower than in conventional color beam splitters. In other words, there are reduced intensity losses in the region of interest. The active spectrally selective elements can be flexibly adjusted, so that in principle any number of light sources or lasers with different wavelengths can also be coupled simultaneously into the microscope, which enables improved use in multi-color FISH (fluorescence in-situ hybridization). As a result, the spectral splitting of the fluorescent light is only limited, for example, by "Cross-talk" given. Conventional blocking filters can be dispensed with completely, so that further losses of fluorescent light in the detection are avoided.
Schließlich ist es auch denkbar, dass ein anderes aktives holographisches Element dem spektral selektiven Element nachgeschaltet ist und dabei die Aufgabe des Strahlscanners ausübt. Beide Elemente können zu einem einzigen Bauteil zusammengefasst sein.Finally, it is also conceivable that another active holographic element is the spectrally selective Element is downstream and the task of the beam scanner exercises. Both elements can be combined into a single component.
Grundsätzlich lassen sich unterschiedliche Lichtquellen verwenden, solange sie zur Fluoreszenzanregung geeignet sind. So kommt bspw. eine Weißlichtquelle, eine Lichtquelle zur Verwendung eines optisch parametrisierten Oszillators, eine Elektro nenstrahlkollisionslichtquelle oder eine Laserlichtquelle in Frage, wobei die Laserlichtquelle in der Wellenlänge variabel durchstimmbar sein kann. Laserlichtquellen mit verschiedenen Wellenlängen oder eine mehrere Laser umfassende Lichtquelle ist bzw. sind verwendbar.Basically, different light sources can be use as long as they are suitable for fluorescence excitation. So comes, for example, a white light source, a light source for using an optically parameterized oscillator, an electron beam collision light source or a laser light source in question, the laser light source variable in wavelength can be tuned. Laser light sources with different wavelengths or one Light source comprising several lasers can be used.
Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise auszugestalten und weiterzwbilden. Dazu ist einerseits auf die den Patentansprüchen 1 und 2 nachgeordneten Patentansprüche, andererseits auf die nachfolgende Erläuterung bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung zu verweisen. In Verbindung mit der Erläuterung der bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung werden auch im Allgemeinen bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Lehre erläutert. In der Zeichnung zeigenNow there are different ways to design the teaching of the present invention in an advantageous manner and educate. For this purpose, on the one hand to the claims 1 and 2 subordinate claims, on the other hand to the following explanation of preferred exemplary embodiments to refer to the invention with reference to the drawing. Combined with the explanation of the preferred embodiments the invention with reference to the drawing are also generally preferred Refinements and developments of teaching explained. In show the drawing
Das von dem ebenfalls lediglich symbolisch dargestellten
Objekt
Erfindungsgemäß ist durch das spektral selektive
Element
Alternativ – in ebenfalls erfindungsgemäßer Weise – ist das
spektral selektive Element
Bei dem in
Das vom Objekt kommende Licht
Das in
Bei der in
Gemäß der Darstellung in
Das im AOTF
Schließlich zeigt
Hinsichtlich weiterer Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Lehre, die den Figuren nicht zu entnehmen sind, wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den allgemeinen Teil der Beschreibung und die dort geschilderte Funktionsweise der Lehre und der vorteilhaften Ausgestaltungen verwiesen.With regard to further configurations the teaching according to the invention, that cannot be seen in the figures is used to avoid Repeats on the general part of the description and the there described mode of operation of the teaching and the advantageous Referenced configurations.
Claims (46)
Priority Applications (1)
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