JP2018148811A - 観察装置及び通信ケーブル - Google Patents
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Abstract
【課題】可動な撮像部を効率よく冷却できる観察装置及びこのような観察装置等に用いられる通信ケーブルを提供すること。
【解決手段】観察装置100は、試料を配置するための透明板102と、透明板102とともに用いられて観察装置100を密閉状態とするように構成されている筐体101と、筐体101の中に設けられ、試料を撮像する撮像部151と、筐体の中に設けられ、撮像部151を第1の方向に移動させるXアクチュエータ162と、Xアクチュエータ162に配置され、第1の方向に沿って撮像部151を冷却するファン167とを備える。
【選択図】図1
【解決手段】観察装置100は、試料を配置するための透明板102と、透明板102とともに用いられて観察装置100を密閉状態とするように構成されている筐体101と、筐体101の中に設けられ、試料を撮像する撮像部151と、筐体の中に設けられ、撮像部151を第1の方向に移動させるXアクチュエータ162と、Xアクチュエータ162に配置され、第1の方向に沿って撮像部151を冷却するファン167とを備える。
【選択図】図1
Description
本発明は、観察装置及びこのような観察装置等に用いられる通信ケーブルに関する。
観察装置、電子機器は撮像部等の高機能化及び高性能化により、発熱の問題が課題となっている。観察対象に影響する熱は、可能な限り抑制することが望ましい。
このような電子機器の放熱技術に関し、例えば特許文献1のコンピュータ用電力ケーブル熱交換器は、電子機器であるコンピュータに接続される電源ケーブルに、ファン等を備えた放熱機構を持たせている。
一般に、拡大観察又は詳細観察用の電子機器の撮像部に比べて試料、対象物の方が大きいので、培養容器の全面を順次撮像するために撮像部が可動に構成されていることがある。このため、この種の観察システムにおいては、可動に構成されている撮像部を効率よく冷却できることが求められている。
本発明は、可動な撮像部を効率よく冷却できる観察装置及びこのような観察装置等に用いられる通信ケーブルを提供することを目的とする。
本発明の第1の態様の観察装置は、試料を観察するための観察装置であって、筐体の中に設けられ、前記試料を撮像する撮像部と、前記筐体の中に設けられ、前記撮像部を第1の方向に移動させる第1の移動機構と、前記第1の移動機構に配置され、前記第1の方向に沿って前記撮像部を冷却する冷却部とを備える。
本発明の第2の態様の通信ケーブルは、観察装置と前記観察装置を制御するためのコントローラとの通信のためのデータ信号線と前記コントローラから前記観察装置への電力供給のための電源線とを備える通信ケーブルであって、前記観察装置の撮像部から放出された熱を前記コントローラに向けて移動させる熱伝達部と、前記熱伝達部を冷却する放熱機構とを備える。
本発明によれば、可動な撮像部を効率よく冷却できる観察装置及びこのような観察装置等に用いられる通信ケーブルを提供することができる。
以下、図面を参照して本発明の一実施形態を説明する。本実施形態に係る観察システムは、培養中の細胞、細胞群、組織等を撮像し、細胞又は細胞群の個数、形態等を記録するためのシステムである。観察システム1の外観の概略を模式図として図1に示す。図1に示すように、観察システム1は、観察装置100とコントローラ200とを備える。図1に示すように、観察装置100は、おおよそ平板形状をしている。観察装置100の上面には観察対象である試料が配置される。試料が配置された観察装置100は、例えばインキュベータ内に設置される。すなわち、試料は、観察装置100の上面に配置されたまま、例えばインキュベータ、クリーンベンチ等への出し入れが行われ得る。このように、一定の環境を維持しながらの観察においては、特に発熱の問題には気を遣う必要がある。本実施形態では、こうした典型的な例を示しているが、インキュベータ内部でなくとも温度変動を嫌う環境は多いので、本発明の応用範囲はこれにとどまるものではない。
観察システム1の測定対象である試料は、例えば次のようなものである。試料は、例えば、容器と、培地と、細胞と、反射板とを含む。容器内に培地が入れられ、培地内で細胞が培養されている。容器は、例えばシャーレ、培養フラスコ、マルチウェルプレート等であり得る。このように、容器は、例えば、生体試料を培養するための培養容器である。容器の形状、大きさ等は限定されない。培地は、液体培地でも固体培地でもよい。測定対象は例えば細胞であるが、これは、接着性の細胞でもよいし、浮遊性の細胞でもよい。また、細胞は、スフェロイドや組織であってもよい。さらに、細胞は、どのような生物に由来してもよく、菌等であってもよい。このように、試料は、生物又は生物に由来する試料である生体試料を含む。反射板は、透明板を介して試料に入射した照明光を反射させて、細胞を照明するためのものであり、容器の上面に配置される。このような照明も発熱源となりうる。特に拡大観察をする場合、近接して観察する場合が多く、装置が影を作りやすいので、照明部を近傍に設ける場合が多く、照明部と撮像部が合わさって大きな熱源となる可能性が高い。本実施形態においてもそうした照明部と撮像部とを有する装置を説明することによって、発明の内容をわかりやすくしている。もちろん、照明部はなくともよい。こうした温度変化の影響を受けやすいものとして細胞を示したが、他のものを拡大観察する用途でも本願が有効であることは言うまでもない。
観察システム1の説明を続ける。以降の説明のため、観察装置100の透明板の主面と平行な面内に互いに直交するX軸及びY軸を定義し、X軸及びY軸と直交するようにZ軸を定義する。
観察装置100は、筐体101と、透明板102と、画像取得ユニット150とを備える。筐体101の上面には、透明板102が配置されている。画像取得ユニット150は、筐体101の内部に設けられており、透明板102を介して試料を照明し、また、撮像して試料の画像を取得する。
透明板102は、例えばガラス等で形成されている。試料は、透明板102の上に静置される。図1においては、透明板102の全体が透明であるが、透明板102は一部のみが透明であり、その他の部分が不透明であるように構成されてもよい。なお、ここでの透明とは、照明光の波長に対して透明であることを示す。
また、透明板102の上の試料が配置される位置を統一し、また試料を固定するために、透明板102の上には、固定枠が乗せられて用いられてもよい。ここで、固定枠は、例えば透明板102と同じ大きさなど、透明板102に対して特定の位置に配置されるように構成されている。観察装置100は、例えば筐体101と透明板102とを含む部材によってその内部が密閉された状態となっている。
画像取得ユニット150は、撮像部151と、照明部155と、支持部165と、フィン166とを備える。図1に示すように、照明部155は、支持部165に設けられており、また、撮像部151は、照明部155の近傍に設けられている。照明部155は、透明板102がある方向、すなわち、試料が置かれている方向に照明光を放射する。また、撮像部151は、試料の方向を撮像し、試料の画像を取得する。フィン166は、銀、銅、アルミといった熱伝導率の高い材料から形成され、後で説明する冷却部としてのファン167からの風を受けることできるように、例えば図2に示すように画像取得ユニット150の支持部165に取り付けられている。フィン166は、支持部165と一体的に形成されてもよい。観察装置100による観察中、撮像部151は試料の撮像を繰り返す。このため、撮像部151は発熱する。また、撮像部151の撮像中、照明部155も照射光の放射をしているので、照明部155も発熱する。これらの撮像部151及び照明部155の発熱量によっては試料中の細胞に対してヒートショック等のダメージを与えるおそれがある。一方で、筐体101は、気密に構成されているので、画像取得ユニット150で発生した熱は、筐体101の内部で滞留しやすい。
そこで、本実施形態では、筐体101の内部に放熱機構が設けられている。すなわち、ファン167からの風がフィン166で受けられることにより、撮像部151及び照明部155の発熱によってフィン166から放熱された熱が画像処理回路120の方向に向けて動く。後で説明するように画像処理回路120から通信ケーブル300にも放熱機構が設けられており、画像取得ユニット150から移送された熱は画像処理回路120及び通信ケーブル300によって放射される。このようにして、本実施形態ではファン167によって撮像部151及び照明部155を空冷することによって撮像部151及び照明部155の熱を抑制する。
観察装置100は、移動機構160をさらに備える。移動機構160は、支持部165をX軸方向に移動させるためのX送りねじ161と、第1の移動機構としてのXアクチュエータ162とを備える。また、移動機構160は、支持部165をY軸方向に移動させるためのY送りねじ163と第2の移動機構としてのYアクチュエータ164とを備える。
さらに、移動機構160は、ファン167を備える。ファン167は、画像取得ユニット150がX軸方向又はY軸方向に移動したとしても画像取得ユニット150に風を当てることができるように、Xアクチュエータ162に取り付けられており、かつ、X軸方向に沿って風を吹かせるように構成されている。Xアクチュエータ162は、Y送りねじ163に取り付けられており、支持部165をY軸方向に移動させるようにYアクチュエータ164が駆動したときにY軸方向に移動する。このため、ファン167と支持部165とのY軸方向の相対位置は変わらない。一方、支持部165をX軸方向に移動させるようにXアクチュエータ162が駆動したときには、ファン167と支持部165とのX軸方向の相対位置は変わる。しかしながら、ファン167は、X軸方向に向かって風を吹かせるように構成されているので、ファン167と支持部165とのX軸方向の相対位置が変わったとしても、ファン167からの風は画像取得ユニット150の支持部165に当たる。なお、図1では、ファン167は、Xアクチュエータ162に取り付けられているが、支持部165が移動しても風を当て続けることができるのであれば、ファン167は必ずしもXアクチュエータ162に取り付けられていなくてもよい。例えば、ファン167を移動させるための移動機構が移動機構160と別に設けられてもよい。
なお、Z軸方向の撮像位置は、撮像部151の合焦位置が変更されることで変更される。すなわち、なお、撮像部151の合焦位置を変える代わりに、移動機構160は支持部165をZ軸方向に移動させるためのZ送りねじ及びZアクチュエータ等を備えてもよい。
このように、観察装置100は、移動機構160に画像取得ユニット150の位置をX方向及びY方向に位置を変更させながら繰り返し撮像を行い、複数の画像を取得する。また、観察装置100は、これらの画像を合成して1つの画像を生成する。ここで生成される画像は、例えば撮像部151の光軸に垂直な面、すなわち、透明板102と平行な面を示す画像である。さらに、観察装置100は、厚さ方向に撮像位置を変化させながら、同様に、X方向及びY方向に位置を変更させながら繰り返し撮像を行い、それらを合成して、各々のZ方向位置における画像を順次取得する。ここで、厚さ方向とは、撮像部151の光軸方向であるZ軸方向であり、透明板102に対して垂直な方向である。このようにして、3次元の各部における画像が取得される。
ここでは、Z方向に撮像面を変化させながら撮像を繰り返す例を示したが、Z方向には複数の画像を得ることなく、X方向及びY方向にのみ位置を変更させながら繰り返し撮像が行われてもよい。この場合、1つの平面の合成画像が得られる。なお、複数のZ方向位置における画像の取得方法については、Z軸方向の位置を固定してX方向及びY方向にスキャンし、その後、Z軸方向の位置を変更して再びX方向及びY方向にスキャンしてもよい。また、X方向及びY方向の1つの位置につきZ軸方向の位置を変更しながら複数回の撮像が行われ、この複数回の撮像がX方向及びY方向にスキャンしながら行われてもよい。スキャンをしない特定点の撮像への応用も可能である。
また、観察装置100は、図1に示すように、回路群104をさらに備える。回路群104は、筐体101の内部に設けられており、観察装置100の制御を行うための複数の回路を含む。回路群104とは別に、観察装置100は、画像処理回路120を備える。画像処理回路120は、筐体101の画像取得ユニット150と可能な限り離れた位置に配置されている。図1の例では、画像処理回路120は、観察装置100の筐体101の内部における画像取得ユニット150を挟んでファン167(Xアクチュエータ162)と対向する位置、すなわち筐体101の右端部に配置されている。そして、画像処理回路120は、ケーブル168を介して画像取得ユニット150に電気的に接続されるとともに、ケーブル105を介して回路群104と電気的に接続されている。
画像取得ユニット150の撮像部151及び照明部155と同様に発熱量の大きな回路である。したがって、熱源となる画像取得ユニット150と画像処理回路120とを離して配置することによって、観察装置100の過度の温度上昇が抑えられる。また、画像処理回路120には、図3に示すように放熱部121が設けられている。放熱部121は、例えば銀板であって、画像処理回路120に取り付けられている。放熱部121は、支持部165から移送された熱を、画像処理回路120を介して通信ケーブル300に移送する。なお、画像処理回路120で発生した熱は、放熱部121を介さずに通信ケーブル300に移送される。
なお、画像取得ユニット150と画像処理回路120との間に断熱材による仕切りを設けるようにしてもよい。このような構成により、画像処理回路120で発生した熱が画像取得ユニット150に移送されることを抑えることができる。
また、図1の例では、回路群104と画像処理回路120とは別々に配置されているが、画像処理回路120の位置に回路群104も位置させてもよい。
画像処理回路120は、通信ケーブル300を介してコントローラ200と接続される。図1の例では、観察装置100とコントローラ200との間の通信は、通信ケーブル300及び画像処理回路120を介して行われる。通信ケーブル300については後で説明する。
コントローラ200は、例えばインキュベータの外部に設置される。コントローラ200は、通信ケーブル300を介して観察装置100と通信しながら観察装置100の動作を制御する。コントローラ200は、例えばパーソナルコンピュータ(PC)、タブレット型の情報端末等である。図1には、タブレット型の情報端末を図示している。コントローラ200には、例えば液晶ディスプレイといった表示装置とタッチパネルといった入力装置とを備える入出力装置が設けられている。入力装置は、タッチパネルの他に、スイッチ、ダイヤル、キーボード、マウス等を含んでいてもよい。また、コントローラ200には、コントローラ側通信装置240が設けられている。コントローラ側通信装置240は、観察装置100と通信を行うための装置である。また、コントローラ200には、コントローラ200の制御を行うためのコントローラ側制御回路210が設けられている。
図4は、一実施形態に係る観察システムの構成例の概略を示すブロック図である。なお、前述した構成については適宜に説明を省略する。図4に示すように、画像取得ユニット150の撮像部151は、撮像光学系152と撮像素子153とを含む。撮像部151は、撮像光学系152を介して撮像素子153の撮像面に結像した像に基づいて、画像データを生成する。撮像光学系152は、焦点調整ができる光学系であり、焦点距離を変更できるズーム光学系であることがより好ましい。照明部155は、照明光学系156と光源157とを備える。光源157から放射された照明光は、照明光学系156を介して試料へと照射される。前述したように撮像部151及び照明部155は発熱の可能性が高いので、ファン167によって冷却される。
観察装置100は、観察側記録回路130を備える。観察側記録回路130は、回路群104に設けられ、例えば観察装置100の各部で用いられるプログラムや各種パラメータ、画像取得ユニット150の移動パターン及びスキャンパターン、観察装置100で得られたデータ等を記録する。また、観察側記録回路130は、例えば画像データ(画素データ)、記録用の画像データ、表示用の画像データ、動作時の処理データといった各種データを一時的に記録する。なお、観察側記録回路130に記録される観察装置100で得られたデータは、例えば測定の計測値、測定の開始条件、取得画像、撮像位置、撮像条件、解析結果等を含む。
また、前述したように、観察装置100は、画像処理回路120を備える。画像処理回路120は、撮像部151で得られた画像データに対して、各種画像処理を施す。画像処理回路120による画像処理後のデータは、例えば観察側記録回路130に記録されたり、コントローラ200に送信されたりする。また、画像処理回路120は、得られた画像に基づく各種解析を行ってもよい。例えば画像処理回路120は、得られた画像に基づいて、試料に含まれる細胞又は細胞群の画像を抽出したり、細胞又は細胞群の数を算出したりする。このようにして得られた解析結果も、例えば観察側記録回路130に記録されたり、コントローラ200に送信されたりする。
また、観察装置100は、観察側通信装置140を備える。観察側通信装置140は、回路群104に設けられ、コントローラ200と通信を行うための装置である。この通信には、通信ケーブル300を介した有線による通信が用いられる。
また、観察装置100は、センサ部171を備える。センサ部171は、温度センサを含む。センサ部171は、例えば測定制御部116の出力する制御信号に基づいて温度、湿度の計測を行う。なお、温度センサは、例えば観察装置100の筐体101の内部、特に画像取得ユニット150及び画像処理回路120の周辺と、筐体101と、透明板102との温度を計測できるように複数配置されている。センサ部171は、湿度センサ、圧力センサ等の温度センサ以外のセンサを備えていてもよい。
200に送信されたりする。
200に送信されたりする。
また、観察装置100は、観察側制御回路110と、時計部172と、電源190とをさらに備える。観察側制御回路110は、観察装置100の備える各部の動作を制御する。また、観察側制御回路110は、観察装置100の各種制御を行う。図4に示すように、観察側制御回路110は、位置制御部111、撮像制御部112、照明制御部113、通信制御部114、記録制御部115、測定制御部116及びファン制御部117としての機能を備える。位置制御部111は、移動機構160の動作を制御し、画像取得ユニット150の位置を制御する。撮像制御部112は、画像取得ユニット150の備える撮像部151の動作を制御する。照明制御部113は、画像取得ユニット150の備える照明部155の動作を制御する。通信制御部114は、観察側通信装置140を介したコントローラ200との通信を管理する。記録制御部115は、観察装置100で得られたデータの記録について制御する。測定制御部116は、測定を行うタイミングや回数など、測定全体を制御する。ファン制御部117は、ファン167の動作を制御する。ファン制御部117は、例えば画像取得ユニット150の温度上昇が検出されたときにファン167の動作を開始させる。さらに、ファン制御部117は、後で説明する通信ケーブル300に設けられたケーブルファンの動作も制御する。
時計部172は、時刻情報を生成して観察側制御回路110へ出力する。この時刻情報は、例えば取得データの記録時における観察装置100の動作の判定に使用される。
電源190は、通信ケーブル300を介してコントローラ200とからの電力供給受けて観察装置100の備える各部に電力を供給する。なお、電源190は、例えばリチウムイオン等のバッテリを含んでいてもよいし、外部給電とバッテリとが組み合わさって使用されるものでもよい。
以上のように、筐体101の内部に、透明板102を介した撮像によって画像データを生成する画像取得ユニット150と、画像取得ユニット150を移動させる移動機構160とを設けることによって、信頼性が高く、取り扱いや洗浄が容易であり、コンタミネーション等を防止できる構造にすることができる。
また、コントローラ200は、コントローラ側記録回路230を備える。コントローラ側記録回路230は、例えばコントローラ側制御回路210で用いられるプログラムや各種パラメータを記録している。また、コントローラ側記録回路230は、観察装置100で得られ、観察装置100から受信したデータを記録する。
コントローラ側制御回路210は、システム制御部211、表示制御部212、記録制御部213及び通信制御部214としての機能を有する。システム制御部211は、試料の測定のための制御のための各種演算を行う。表示制御部212は、表示装置272の動作を制御する。表示制御部212は、表示装置272に必要な情報等を表示させる。記録制御部213は、コントローラ側記録回路230への情報の記録を制御する。通信制御部214は、コントローラ側通信装置240を介した観察装置100との通信を制御する。
なお、観察側制御回路110、画像処理回路120及びコントローラ側制御回路210は、Central Processing Unit(CPU)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、又はField Programmable Gate Array(FPGA)等の集積回路等を含む。観察側制御回路110、画像処理回路120及びコントローラ側制御回路210は、それぞれ1つの集積回路等で構成されてもよいし、複数の集積回路等が組み合わされて構成されてもよい。また、観察側制御回路110及び画像処理回路120は、1つの集積回路等で構成されてもよい。また、観察側制御回路110の位置制御部111、撮像制御部112、照明制御部113、通信制御部114、記録制御部115、測定制御部116、及びファン制御部117は、それぞれ1つの集積回路等で構成されてもよいし、複数の集積回路等が組み合わされて構成されてもよい。また、位置制御部111、撮像制御部112、照明制御部113、通信制御部114、記録制御部115、測定制御部116、及びファン制御部117のうち2つ以上が1つの集積回路等で構成されてもよい。同様に、コントローラ側制御回路210のシステム制御部211、表示制御部212、記録制御部213、及び通信制御部214は、それぞれ1つの集積回路等で構成されてもよいし、複数の集積回路等が組み合わされて構成されてもよい。また、システム制御部211、表示制御部212、記録制御部213、及び通信制御部214のうち2つ以上が1つの集積回路等で構成されてもよい。これら集積回路の動作は、例えば観察側記録回路130又はコントローラ側記録回路230や集積回路内の記録領域に記録されたプログラムに従って行われる。
なお、観察側記録回路130、コントローラ側記録回路230又はこれらの備える各要素は、例えばフラッシュメモリのような不揮発性メモリであるが、Static Random Access Memory(SRAM)やDynamic Random Access Memory(DRAM)のような揮発性メモリをさらに有していてもよい。また、観察側記録回路130又はこれらの備える各要素と、コントローラ側記録回路230又はこれらの備える各要素とは、それぞれ1つのメモリ等で構成されてもよいし、複数のメモリ等が組み合わされて構成されてもよい。また、観察システム1の外部にあるデータベース等を、そのメモリの一部として利用してもよい。
次に、通信ケーブル300について説明する。通信ケーブル300は、観察装置100の画像処理回路120に対して取り外しできるように接続される。通信ケーブル300は、USBケーブル等のデータ通信と電力供給の両方を行うことができるケーブルである。図5Aは、通信ケーブルの外観の概略を示す模式図である。通信ケーブル300は、接続金具301と、コネクタ部302と、放熱機構304と、被覆部305とを有している。なお、通信ケーブル300は、画像処理回路120から取り外すことができないように構成されていてもよい。
接続金具301は、通信ケーブル300の一端に設けられ、画像処理回路120に設けられる接続金具と接続される部分である。この接続金具301は、画像処理回路120に接続された際に、放熱部121からの熱を受ける。また、接続金具301は、画像処理回路120で発生した熱も受ける。
コネクタ部302は、接続金具301の周囲を覆うように絶縁材料によって形成されており、通信ケーブル300を画像処理回路120に接続するときにユーザによって持たれる部分である。このコネクタ部302には、放熱マーク303が形成されている。放熱マーク303は、コネクタ部302に刻印されるか又はシール等を貼ることによって形成される。この放熱マーク303は、観察システム1における放熱方向(熱の流れの方向)をユーザに認知させるためのマークである。例えば、放熱マーク303は、矢尻状のマークであり、矢尻の先端の方向に熱が流れていくことを示す。図5Aの例では、放熱方向が観察装置100からコントローラ200に向かう方向であることを示している。
放熱機構304は、通信ケーブル300の途中に設けられており、通信ケーブル300を冷却する。放熱機構304は、インキュベータ外のユーザから見えるところに配置されていることが望ましい。これは、放熱機構304に設けられるインジケータの表示をユーザが見ることができるようにするためである。放熱機構304の詳細については後で説明する。
被覆部305は、例えば塩化ビニルによって形成された通信ケーブル300の被覆部である。被覆部305は、通信ケーブル300の内部の信号線等が外部に露出することを防止する。ここで、図5Aにおいては、被覆部305の一部が除去されているが、これは通信ケーブル300の内部の信号線の状態を図示するためである。実際には、被覆部305は、図1に示すように、通信ケーブル300の全体にわたって形成されていてよい。
図5Bは、通信ケーブル300の断面図である。図5Bに示すように、被覆部305の内周部には銅網線シールド306が設けられている。銅網線シールド306は、通信ケーブル300の外部からのノイズの混入を防止するために設けられている。銅網線シールド306には突起状のアース線307が形成されている。アース線307は、通信ケーブル300におけるアース線として機能する。また、アース線307は、突起状に形成されているため、通信ケーブル300の内部での放熱を起きやすくする効果も有する。
銅網線シールド306の内周部には、銀メッキ付きのアルミ箔層308が形成されている。アルミ箔層308は、通信ケーブル300の内部に向けて熱を反射することで、通信ケーブル300の外部への熱の放出を抑える。
また、通信ケーブル300には、熱伝達部309が設けられている。熱伝達部309は、銀等の熱伝導性のよい部材で構成されたワイヤ状又は棒状の部材であって、接続金具301に熱的に接続されている。熱伝達部309は、接続金具301に移送された熱を放熱機構304まで移送する。なお、熱伝達部309は、放熱機構304のところまであればよい。これは、コントローラ200への熱の流入を抑えるためである。
また、通信ケーブル300の中心部(コア)には、一対のデータ信号線311と、一対の電源線312とが形成されている。これらのデータ信号線311及び電源線312の一端は接続金具301を介して画像処理回路120に接続される。また、データ信号線311及び電源線312の他端は、コントローラ200に接続される。データ信号線311は、観察装置100とコントローラ200との間の各種のデータの通信のための信号線である。電源線312は、コントローラ200から観察装置100に対して給電するための電源線である。電源線312を介して供給された電力によって観察装置100は駆動される。
ここで、通信ケーブル300のコアと銀メッキ付きアルミ箔層308との間に形成される空間Hは、樹脂層等で絶縁されていてもよいし、空気層で絶縁されていてもよい。空間Hの中が空気層で構成されている場合には、後で説明するケーブルファンの風によって空間Hの中を空冷できるように構成されていてもよい。つまり、通信ケーブル300は、観察装置100とコントローラ200との間で熱伝達を遮断又は緩和する熱伝達制御部を有する通信ケーブルとも言える。
図5Cは、放熱機構304の内部の模式図である。放熱機構304の内部では、通信ケーブル300には被覆部305が設けられておらず、銅網線シールド306がむき出しになっている。さらに、放熱機構304の内部にはケーブルファン315が設けられており、ケーブルファン315からの風を受ける銅網線シールド306の部分314はフィン状に開かれており、銀メッキ付きアルミ箔層308が露出するようになっている。このような構成により、ケーブルファン315からの風は、銀メッキ付きアルミ箔層308に当たって通信ケーブル300の特に熱伝達部309が空冷される。
図6は、放熱機構304の電気回路図である。図6に示すように、放熱機構304は、ケーブルファン315と、インジケータ316と、スイッチ317と、温度センサ318a及び318bと、制御回路319とを有している。
ケーブルファン315は、スイッチ317を介して電源線Vbus(前述の電源線312)に接続されている。このケーブルファン315は、スイッチ317がオンされたときに電源線Vbusからの給電を受けて駆動される。図5Cで示したように、ケーブルファン315からの風は、アルミ箔層308に当たるように構成されている。
インジケータ316は、例えばLEDであり、電源線Vbus(前述の電源線312)に接続され、制御回路319からの信号を受けて点灯する。インジケータ316は、例えばケーブルファン315の駆動時において点灯し、ユーザにケーブルファン315が動作していることを認知させる。また、インジケータ316は、ケーブルファン315の動作の状態に応じて点灯色を変えるように構成されていてもよい。例えば、ケーブルファン315の放熱効果が十分でないとき等で点灯色を変えるようにしてもよい。
スイッチ317は、制御回路319の制御信号を受けてオン又はオンする。スイッチ317は、オンのときに電源線Vbus(前述の電源線312)とケーブルファン315との間を接続する。このとき、ケーブルファン315の駆動は開始される。一方、スイッチ317は、オフのときに電源線Vbus(前述の電源線312)とケーブルファン315との間を切断する。このとき、ケーブルファン315の駆動は停止される。
温度センサ318aは、放熱機構304における観察装置100の側に設けられており、通信ケーブル300の観察装置100の側の温度を検出する。温度センサ318bは、放熱機構304におけるコントローラ200の側に設けられており、通信ケーブル300のコントローラ200の側の温度を検出する。
制御回路319は、例えばCPUによって構成され、温度センサ318aの出力と温度センサ318bとの出力とを比較して通信ケーブル300の温度勾配(温度差)を判定し、通信ケーブル300の温度勾配が小さくなるようにスイッチ317を制御してケーブルファン315を駆動する。また、制御回路319は、データ信号線D+及びD−(前述のデータ信号線311)に接続されている。制御回路319は、コントローラ200からのファン制御信号を受けたときには、スイッチ317を制御してケーブルファン315を駆動する。つまり、通信ケーブル300は、観察装置100とコントローラ200との間で熱伝達を緩和する熱伝達制御部を有する通信ケーブルとなる。
次に、観察システム1の動作を説明する。図7は、コントローラ200との間で通信して行われる観察装置制御処理の一例を示すフローチャートである。図7の観察装置制御処理は、観察装置100の電源がオンとされたときに開始される。観察装置100の電源がオンされる場合には、例えば、ユーザが電源190の備える電源スイッチを操作した場合、外部電源に接続された場合、設定された時刻になった場合等がある。また、例えばユーザの操作に応じてコントローラ200から電源をオンとする制御信号を受信した場合に電源がオンとされてもよい。
ステップS101において、観察側制御回路110は、コントローラ200から観察装置100の動作、各種設定等に係る制御信号を受信するまで待機する。制御信号を受信したときに、観察側制御回路110は、受信した制御信号の内容を判別する。
ステップS102において、観察側制御回路110は、コントローラ200から特定観察の実行を指示する制御信号を受信したか否かの判定を行う。特定観察は、ユーザがある特定の位置を指定して行う観察及び測定である。例えばユーザは、観察したい領域について、ライブビュー表示を見ながらコントローラ200を操作して指定したり、当該領域を示す位置座標をコントローラ200へ入力して指定したりする。特定観察の実行を指示する制御信号は、例えば、特定観察を行う位置へ画像取得ユニット150を移動させるための操作移動信号又は座標信号を含む。当該操作移動信号はユーザがライブビュー表示を見ながらコントローラ200を操作した結果に基づく。当該座標信号はユーザが入力した当該領域を示す位置座標に基づく。観察装置制御処理は、特定観察の実行を指示する制御信号を受信したと判定された場合はステップS103へ進み、判定されなかった場合はステップS105へ進む。
ステップS103において、観察側制御回路110は、コントローラ200から受信したユーザの操作に基づく操作移動信号又は座標信号に従って、移動機構160に画像取得ユニット150を移動させる。また、観察側制御回路110は、移動後の位置において画像取得ユニット150に撮像させ、取得した画像を観察側通信装置140にコントローラ200へ送信させる。
ステップS104において、観察側制御回路110は、特定観察を終了するか否かの判定を行う。特定観察を終了すると判定されるのは、例えばユーザの操作に応じた終了を指示する制御信号をコントローラ200から受信した場合等である。観察装置制御処理は、特定観察を終了すると判定された場合はステップS105へ進み、判定されなかった場合はステップS103へ戻る。
ステップS105において、観察側制御回路110は、コントローラ200からカウント処理の実行を指示する制御信号を受信したか否かの判定を行う。観察装置制御処理は、カウント処理の実行を指示する制御信号を受信したと判定された場合はステップS106へ進み、判定されなかった場合はステップS113へ進む。
ステップS106において、観察側制御回路110は、カウント処理を実行する。カウント処理では、観察側制御回路110は、例えば観察側記録回路130に記録されている移動パターンに従って、移動機構160に画像取得ユニット150を移動させる。また、画像取得ユニット150は、移動させられながら所定の位置毎に繰り返し撮像して画像を取得する。観察側制御回路110は、取得した画像等を観察側記録回路130へ記録する。さらに、観察側制御回路110は、画像取得ユニットの取得した画像を例えば画像処理回路120に解析させる。観察側制御回路110は、例えば画像を解析した結果に基づいて、細胞の個数をカウントしたり、細胞の状態(例えば細胞が弱っているか否か、細胞が生きているか否か等)を評価したり、培地の色を含む培地の状態を評価して培地交換が必要な状態か否かを評価したりする。この評価の結果で培地交換が必要であると判定されたときには、その旨がコントローラ200に伝達される。このとき、コントローラ200の表示装置272に培地交換を促す旨の警告がなされる。
また、観察側制御回路110は、観察側記録回路130に記録されているスキャンパターンに従って、移動機構160に画像取得ユニット150を移動させて所定の位置毎に撮像させ、試料の全体又は一部を走査するスキャン処理を行ってもよい。例えばカウント処理の前にスキャン処理が実施されれば、観察側制御回路110は、画像取得ユニット150が取得する画像を解析した結果に基づいて、容器の位置を特定したり、容器内の細胞の分布を把握したりして、カウント処理を行う領域を限定して処理に要する時間を短縮できる。また、ユーザは、スキャン処理の実行によって試料の状態を簡易に確認できる。
また、観察側制御回路110は、当該画像を観察側通信装置140にコントローラ200へ送信させる。また、培地の状態は、スキャン処理で得られた画像を解析して判断されてもよい。なお、カウント処理とスキャン処理とは、例えば測定処理として一体に行われてもよい。
ステップS107において、観察側制御回路110は、カウント処理を終了するか否かの判定を行う。例えば、所定の移動パターン又はスキャンパターンに従った移動が終了したとき、予め設定された回数のカウント処理又はスキャン処理が終了したとき、コントローラ200からカウント処理を終了する旨のユーザ操作に応じた制御信号を受信したとき等にカウント処理は終了すると判定される。観察装置制御処理は、カウント処理を終了すると判定された場合はステップS112へ進み、判定されなかった場合はステップS108へ進む。
ステップS108において、観察側制御回路110は、センサ部171によって検出される筐体101の内部の温度、特に画像取得ユニット150の温度の所定値以上の上昇があったか否かを判定する。この所定値は、例えば細胞への影響が懸念される程度の温度上昇の所定値である。観察装置制御処理は、画像取得ユニット150の温度の所定値以上の上昇があったと判定された場合はステップS109へ進み、判定されなかった場合はステップS106へ戻る。
ステップS109において、観察側制御回路110は、カウント処理を中断する。つまり、観察側制御回路110は、移動機構160による画像取得ユニット150の移動を停止させる。また、観察側制御回路110は、画像取得ユニット150による撮像を停止させる。その後、観察側制御回路110は、観察側通信装置140にセンサ部171で検出された温度をコントローラ200へ送信させる。
ステップS110において、観察側制御回路110は、ファン駆動を指示する制御信号を受信したか否かの判定を行う。観察装置制御処理は、ファン駆動を指示する制御信号を受信したと判定された場合はステップS111へ進み、判定されなかった場合はステップS113へ進む。
ステップS111において、観察側制御回路110は、ファン167を駆動する。前述したように、ファン167と画像取得ユニット150とのY軸方向の位置は合わせられているので、画像取得ユニット150がどの位置で停止したとしてもファン167からの風を画像取得ユニット150に当てることができる。観察装置制御処理は、ファン167の駆動の後でステップS113に進む。
ステップS112において、観察側制御回路110は、観察側通信装置140にカウント処理の結果をコントローラ200へ送信させる。
ステップS113において、観察側制御回路110は、例えばユーザ操作の結果に応じて、観察装置制御処理を終了するか否かの判定を行う。本ステップにおいて終了しないと判定される場合には、例えばユーザが特定観察やカウント処理の実行を再び指示した場合が含まれる。また、ユーザ操作の結果は、電源スイッチ等の観察装置100が備える各部で取得されても、コントローラ200から通信を介して取得されてもよい。観察装置制御処理は、観察装置制御処理を終了しないと判定された場合はステップS101へ戻り、終了すると判定された場合は終了する。
図8は、コントローラ200で行われるコントローラ制御処理の一例を示すフローチャートである。図8のフローチャートに示す処理は、例えば観察装置100の電源が入れられた後に開始する。
ステップS201において、コントローラ側制御回路210は、入出力装置270の備える表示装置272に例えばユーザが観察装置100を操作するためのアイコン群(基本アイコン)を表示させる。図9Aにコントローラ200における表示の一例を模式図として示す。コントローラ200は、例えば図9Aに示すように、その表示装置272に、動作確認の実行を指示するための動作確認アイコンI10と、特定観察の実行を指示するための特定観察アイコンI11と、細胞カウント等を行うカウント処理の実行を指示するためのカウントアイコンI12と、その他の機能の実行又は各種設定の実行を指示するためのその他アイコンI13とを含む表示情報を表示させる。また、コントローラ側制御回路210は、例えば入力装置274がユーザの操作結果に応じて出力する操作信号に基づいて、ユーザがアイコンを選択したのかの判定(操作判定)を行う。コントローラ制御処理は、ユーザがアイコン選択をしたと判定された場合はステップS202へ進む。
ステップS202において、コントローラ側制御回路210は、観察装置制御を実行するか否かを判定する。本ステップにおいては、例えば特定観察アイコンI11又はカウントアイコンI12が選択されたときに、観察装置制御を実行すると判定される。コントローラ制御処理は、観察装置制御を実行すると判定された場合はステップS203へ進む。観察装置制御を実行すると判定されなかった場合には、観察装置制御以外の制御を行う。すなわち、動作確認アイコンI10が選択された場合には、コントローラ側制御回路210は、観察装置100の動作確認のための制御を行う。また、その他アイコンI13が選択された場合には、コントローラ側制御回路210は、その他の制御を行う。動作確認及びその他の制御の詳細については説明を省略する。
ステップS202において、コントローラ側制御回路210は、特定観察アイコンI11が選択されたか否かの判定を行う。コントローラ制御処理は、特定観察アイコンI11が選択されたと判定された場合はステップS204へ進み、選択されていないと判定された場合はステップS205へ進む。
ステップS204において、コントローラ側制御回路210は、観察側通信装置140に特定観察の開始を指示する制御信号を送信させる。その後、コントローラ側制御回路210は、特定観察のための表示情報を生成し、表示装置272に表示させる。コントローラ200における特定観察時の表示の一例を図9Bに模式図として示す。図9Bに示すように、特定観察時に表示装置272に表示される表示情報は、例えば移動機構160を移動させるためのアイコン(移動アイコン)I29(Y+移動アイコンI25、X+移動アイコンI26、Y−移動アイコンI27、X−移動アイコンI28からなる)を含む。また、当該表示情報は、ピント調節を行うためのアイコン(ピント調節アイコン)I24をさらに含む。ピント調節を行うためのアイコンI24は、例えばレンズを無限側に駆動させるためのアイコンI22と至近側に駆動させるためのアイコンI23とを含む。さらに、当該表示情報は、前画面に戻ることを指示するためのアイコン(戻るアイコン)I21を含む。
また、ステップS204において、コントローラ側制御回路210は、観察装置100より画像取得ユニット150が撮像して取得した画像を取得し、表示装置272へ表示させる。図9Bに示すように、特定観察時の表示情報は、コントローラ200が観察装置100から取得した画像取得ユニット150が撮像した画像P0をさらに含む。この状態で、例えばユーザは、移動アイコンI29を操作して画像取得ユニット150を所望の観察位置まで移動させ、また、移動した後にピント調節アイコンI24によってZ方向の観察位置を調節して細胞の様子等を観察できる。なお、ユーザは、例えば画像取得ユニット150が取得してライブビュー表示される画像P0を見ながら、観察位置等の操作を行う。この操作の都度、コントローラ側制御回路210は、観察側通信装置140に特定観察についての制御信号を送信させる。なお、特定観察において表示される表示情報は、任意の観察位置での画像の記録を指示するための撮像アイコンを含んでいてもよいし、現在の画像取得ユニット150が試料の何れの位置を撮像しているかを示す位置情報を含んでいてもよい。
ステップS205において、コントローラ側制御回路210は、カウントアイコンI12が選択されたか否かの判定を行う。コントローラ制御処理は、カウントアイコンI12が選択されたと判定された場合はステップS206へ進み、選択されていないと判定された場合はステップS209へ戻る。
ステップS206において、コントローラ側制御回路210は、カウント処理の実行を指示する制御信号を観察装置100へ出力する。
ステップS207において、コントローラ側制御回路210は、カウント処理を終了するか否かを判定する。本ステップにおいてカウント処理を終了すると判定されるのは、カウント又は観察用の移動パターンが終了した場合等である。終了すると判定された場合は、コントローラ側制御回路210は、観察側通信装置140にカウント処理を終了させる制御信号を送信させる。その後、コントローラ制御処理はステップS209へ進む。終了すると判定されなかった場合は、コントローラ制御処理はステップS208へ進む。
ステップS208において、コントローラ側制御回路210は、カウント処理中に画像取得ユニット150が撮像する画像を取得して表示装置272に表示させる。なお、ここで行われる取得画像の表示は、ライブビュー表示として行われてもよい。また、ステップS208において、コントローラ側制御回路210は、画像、カウント処理の結果等を観察装置100から取得して表示装置272へ表示させる。また、培地交換の必要があるか否か等の判定を行い、必要に応じて警告を表示する。なお、培地交換の必要があるか否か等の判定は、観察装置100で行われても、コントローラ200で行われてもよい。その後、コントローラ制御処理はステップS206へ戻る。
ステップS209において、コントローラ側制御回路210は、ファン制御をするか否かを判定する。例えば、観察装置100から温度の情報が送信されてきたとき、コントローラ側制御回路210は、観察装置100の温度上昇がある旨の警告のための表示情報を生成し、表示装置272に表示させる。コントローラ200における温度上昇がある旨の警告の表示の一例を図9Cに模式図として示す。図9Cに示すように、警告時に表示装置272に表示される表示情報は、例えば温度上昇がある旨を示すメッセージI32を含む。また、当該表示情報は、ファン制御を行うためのアイコン(ファン制御アイコン)I33を含む。さらに、当該表示情報は、前画面に戻ることを指示するためのアイコン(戻るアイコン)I31を含む。ユーザは、メッセージI32を見てファン制御の必要性を判断する。そして、ユーザは、ファン制御が必要なときにはファン制御アイコンI33を選択する。この選択によって、ファン制御をすると判定される。コントローラ制御処理は、ファン制御をすると判定された場合はステップS210へ進み、ファン制御をしないと判定された場合はステップS212へ進む。なお、ステップS209において、所定の温度上昇があったときには、ユーザの確認なしでファン制御をすると判定されるように構成されていてもよい。このようなファン制御はユーザが手動で行っても、自動で行ってもよいが、温度上昇に関連する因子は多岐にわたるし、温度に対する耐性や影響の度合いも試料によって変わるので、照明の明るさや試料の種類や使用環境に関するパラメータを解析して、人工知能がより高度な判定を行ってもよい。
ステップS210において、コントローラ側制御回路210は、観察側通信装置140にファン制御のための制御信号を送信させる。また、ステップS211において、コントローラ側制御回路210は、観察側通信装置140にケーブルファン制御のための制御信号を送信させる。ファン制御のための制御信号は、通信ケーブル300のデータ信号線311を介して観察装置100に入力される。これを受けて、観察装置100の観察側制御回路110は、ファン167を駆動する。また、ケーブルファン制御のための制御信号は、通信ケーブル300のデータ信号線311を介して放熱機構304の制御回路319に入力される。これを受けて、制御回路319は、スイッチ317を制御してケーブルファン315を駆動する。その後、コントローラ制御処理はステップS212へ進む。なお、制御回路319は、コントローラ200からの制御信号がなくとも、温度センサ318a及び318bから検出される温度勾配に応じてケーブルファン315を駆動する。
ステップS212において、コントローラ側制御回路210は、観察装置制御を終了するか否かを判定する。本ステップにおいては、例えば特定観察処理中に戻るアイコンI21が選択された場合又はカウント処理中に戻るアイコンI31が選択された場合に、観察装置制御を終了すると判定される。コントローラ制御処理は、観察装置制御を終了すると判定された場合はステップS201へ戻る。コントローラ制御処理は、観察装置制御を終了すると判定されなかった場合はステップS202へ戻る。
以上説明したように本実施形態では、気密な筐体101の内部に設けられた可動な画像取得ユニット150を空冷するために、画像取得ユニット150をX軸方向に移動させるXアクチュエータ162にX軸方向に風を吹かせるファン167を配置している。これにより、画像取得ユニット150とファン167とのY軸方向の相対位置が変わらないので、画像取得ユニット150の位置にかかわらずに、ファン167から風を画像取得ユニット150に当てることができる。このようにして、画像取得ユニット150は効率よく空冷される。
また、ファン167によって移送された画像取得ユニット150からの熱を受けることができるように、ファン167の風の吹きつけ方向において画像取得ユニット150を挟んでファン167と対向するように放熱部121を設けている。このような構造により、放熱部121で受けられた熱を、通信ケーブル300を介して観察装置100の外部に放出することができる。
さらに、通信ケーブル300には、通信ケーブル300を移動する熱を放熱するためのケーブルファン315を有する放熱機構304が設けられている。このケーブルファン315により、通信ケーブル300からの放熱が促進される。また、通信ケーブル300は、観察装置100のコントローラ200との情報の通信のためのデータ信号線311を含む。このデータ信号線311を、ケーブルファン315を制御するための制御信号のデータ信号線としても使用することでデータ信号線の本数を削減することができる。また、通信ケーブル300は、観察装置100への電力供給のための電源線312を含む。この電源線312を、ケーブルファン315及びインジケータ316を駆動するための電力を供給するための電源線としても使用することにより、ケーブルファン315及びインジケータ316を駆動するための電力をコントローラ200から供給することができる。
ここで、前述した実施形態では、観察装置100とコントローラ200とは通信ケーブル300を介した有線通信によって通信する。しかしながら、観察装置100とコントローラ200とは無線通信によって通信するものであってもよい。
また、前述した実施形態では、コントローラ200に温度上昇の警告表示がされてファン制御がされるのは、観察装置100でカウントが中断された後である。これに対し、観察装置100でのカウントが中断されずにファン制御が行われるように構成されていてもよい。この場合には、コントローラ制御処理のステップS208において温度上昇の警告がされてよい。
また、本実施形態で示した通信ケーブル300は、観察装置100以外の放熱が必要な各種の機器の通信ケーブルとして利用できる。
また、本実施形態においては、ファン167は、Xアクチュエータ162に取り付けられており、かつ、X軸方向に風を吹かせるように構成されていて、Yアクチュエータ164によって、画像取得ユニット150とファン167とは一体的にY軸方向に移動するように構成されている。これに対し、ファン167は、Yアクチュエータ164に取り付けられており、かつ、Y軸方向に風を吹かせるように構成されていて、Xアクチュエータ162によって、画像取得ユニット150とファン167とは一体的にX軸方向に移動するように構成されてもよい。
また、本実施形態では、画像取得ユニット150を冷却するための冷却部はファンである。これに対し、冷却部は、水冷によって画像取得ユニット150を冷却するように構成されていてもよい。
また、本実施形態では、画像取得ユニット150等の冷却について説明しているが、ファン167やケーブルファン315をヒータに変えることにより、画像取得ユニット150等を加温することもできる。
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種々の変形や応用を実施することができることは勿論である。フローチャートなどで単純な分岐で説明した部分は、より多くの因子をデータ化して判断するような改良は切り口や気にする項目によって改変をすることが可能であるから、当然、本発明の保護範囲となっている。さらに、上記実施形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせによって、種々の発明が抽出され得る。例えば、上記一実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題が解決でき、発明の効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。この発明は、添付のクレームによって限定される以外にはそれの特定の実施態様によって制約されない。
1 観察システム、100 観察装置、101 筐体、102 透明板、104 回路群、105 ケーブル、110 観察側制御回路、111 位置制御部、112 撮像制御部、113 照明制御部、114 通信制御部、115 記録制御部、116 測定制御部、117 ファン制御部、120 画像処理回路、121 放熱部、130 観察側記録回路、140 観察側通信装置、150 画像取得ユニット、151 撮像部、152 撮像光学系、153 撮像素子、155 照明部、156 照明光学系、157 光源、160 移動機構、161 X送りねじ 162 Xアクチュエータ、163 Y送りねじ、164 Yアクチュエータ、165 支持部、166 フィン、167 ファン、168 ケーブル、171 センサ部、172 時計部、190 電源、200 コントローラ、210 コントローラ側制御回路、211 システム制御部、212 表示制御部、213 記録制御部、214 通信制御部、230 コントローラ側記録回路、240 コントローラ側通信装置、270 入出力装置、272 表示装置、274 入力装置、300 通信ケーブル、301 接続金具、302 コネクタ部、303 放熱マーク、304 放熱機構、305 被覆部、306 銅網線シールド、307 アース線、308 アルミ箔層、309 熱伝達部、311 データ信号線、312 電源線、315 ケーブルファン、316 インジケータ、317 スイッチ、318a 温度センサ、318b 温度センサ、319 制御回路。
Claims (8)
- 試料を観察するための観察装置であって、
筐体の中に設けられ、前記試料を撮像する撮像部と、
前記筐体の中に設けられ、前記撮像部を第1の方向に移動させる第1の移動機構と、
前記第1の移動機構に配置され、前記第1の方向に沿って前記撮像部を冷却する冷却部と、
を備える観察装置。 - 前記第1の移動機構に取り付けられ、前記第1の移動機構とともに前記撮像部を前記第1の方向と異なる第2の方向に移動させる第2の移動機構をさらに備える請求項1に記載の観察装置。
- 前記第1の方向に沿って前記撮像部を挟んで前記冷却部と対向するように配置され、前記冷却部によって前記撮像部から移動された熱を受ける放熱部をさらに備える請求項1に記載の観察装置。
- 前記第1の方向に沿って前記撮像部を挟んで前記冷却部と対向するように配置され、前記撮像部で得られた画像データを処理する画像処理回路をさらに具備し、
前記放熱部は、前記画像処理回路に取り付けられている請求項3に記載の観察装置。 - 前記画像処理回路に接続され、前記画像処理回路を介して前記観察装置と前記観察装置を制御するためのコントローラと通信するためのデータ信号線と前記コントローラから前記観察装置への電力供給のための電源線とを備える通信ケーブルであって、前記観察装置から放出された熱を前記コントローラに向けて移動させる熱伝達部と、前記熱伝達部を冷却する放熱機構とを備える通信ケーブルをさらに備える請求項4に記載の観察装置。
- 観察装置と前記観察装置を制御するためのコントローラとの通信のためのデータ信号線と前記コントローラから前記観察装置への電力供給のための電源線とを備える通信ケーブルであって、
前記観察装置の撮像部から放出された熱を前記コントローラに向けて移動させる熱伝達部と、
前記熱伝達部を冷却する放熱機構と、
を備える通信ケーブル。 - 前記放熱機構は、前記データ信号線及び前記電源線に接続され、前記コントローラの制御に従って前記熱伝達部を冷却する請求項6に記載の通信ケーブル。
- 前記観察装置と前記コントローラとの間で熱伝達を緩和する伝達制御部をさらに備える請求項6に記載の通信ケーブル。
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