CN108614345B - 六片式显微镜镜片组 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种六片式显微镜镜片组,由物侧至像侧依序包含:一第一透镜,具有正屈折力;一光圈;一第二透镜,具有正屈折力;一第三透镜,具有负屈折力;一第四透镜,具有正屈折力;一第五透镜,具有正屈折力;一第六透镜,具有负屈折力。藉此,本发明提供一种缩小体积,以降低制造成本,同时具有大画素、影像放大倍数4.5X,并得以检测生物体液的镜片组。
Description
技术领域
本发明涉及显微镜镜片组,特别是涉及一种六片式显微镜镜片组。
背景技术
光学显微镜已被广泛地应用于观看在盖玻片上的对象,其光学系统通常可提供该对象在焦面上的影像。该光学显微镜的光学组件主要包含二种取像镜片(即目镜与物镜)及一聚光镜,该目镜与该物镜是用以放大该对象的影像,并将放大影像投射至观看者的视网膜或照像机的底片,而该聚光镜的功能则是用以将入射光聚集于该对象上。为了提供该入射光,该光学显微镜照射系统可包含一入射光源或导引一外部自然光或人造光至该聚光镜。此外,该光学显微镜亦可选择性地使用提升影像对比的光学组件。再者,该光学显微镜亦可使用一可动平台,其可承载该对象至该光学路径,并容许该对象在其聚焦平面上移入移出,甚至沿着光轴右移、左移或旋转。
然而,目前光学显微镜无论其放大倍数的大小,其所使用的光学系统组成体积皆为过大,特别是用以容置显微镜镜片组的腔体,凸显出成本过高以及空间利用率不佳的缺陷,是以,如何开发出一种显微镜镜片组,其可缩小体积,以降低制造成本,同时具有大画素、影像放大倍数4.5X,并得以检测生物体液的镜片组,即是本发明研发的动机。
发明内容
本发明的目的在于提供一种六片式显微镜镜片组,尤指一种缩小体积,以降低制造成本,同时具有大画素、影像放大倍数4.5X,并得以检测生物体液的镜片组。
为了达成前述目的,依据本发明所提供的一种六片式显微镜镜片组,由物侧至像侧依序包含:一第一透镜,具有正屈折力,其像侧表面近光轴处为凸面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;一光圈;一第二透镜,具有正屈折力,其物侧表面近光轴处为凸面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;一第三透镜,具有负屈折力,其像侧表面近光轴处为凸面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;一第四透镜,具有正屈折力,其像侧表面近光轴处为凹面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;一第五透镜,具有正屈折力,其像侧表面近光轴处为凸面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;一第六透镜,具有负屈折力,其物侧表面近光轴处为凸面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面。
较佳地,其中该第一透镜的焦距为f1,该第二透镜的焦距为f2,并满足下列条件:1.0<f1/f2<3.0。藉此,使该第一透镜与该第二透镜的屈折力配置较为合适,可有利于获得广泛的画角(视场角)且减少系统像差的过度增大。
较佳地,其中该第二透镜的焦距为f2,该第三透镜的焦距为f3,并满足下列条件:-2.0<f2/f3<-0.8。藉此,可有效分配该第三透镜的屈折力且同时确保该第三透镜的屈折力不会过大,有利于降低系统敏感度且减少像差的产生。
较佳地,其中该第三透镜的焦距为f3,该第四透镜的焦距为f4,并满足下列条件:-0.3<f3/f4<-0.1。藉此,可有效平衡屈折力的配置以加强修正六片式显微镜镜片组的像差。
较佳地,其中该第四透镜的焦距为f4,该第五透镜的焦距为f5,并满足下列条件:3.0<f4/f5<7.0。藉此,可平衡影像系统镜片组的色差,提高成像品质。
较佳地,其中该第五透镜的焦距为f5,该第六透镜的焦距为f6,并满足下列条件:-1.0<f5/f6<-0.5。藉此,可使后群透镜系统的屈折力配置较为平衡,有利于系统敏感度的降低与高阶像差的补正。
较佳地,其中该第一透镜的焦距为f1,该第三透镜的焦距为f3,并满足下列条件:-3.5<f1/f3<-2.0。藉此,有效分配第一透镜的屈折力,降低六片式显微镜镜片组的敏感度。
较佳地,其中该第二透镜的焦距为f2,该第四透镜的焦距为f4,并满足下列条件:0.1<f2/f4<0.4。藉此,有利于提升六片式显微镜镜片组的大视角、大光圈特性,且可降低其敏感度,有利于各透镜的制作,并提高生产良率。
较佳地,其中该第三透镜的焦距为f3,该第五透镜的焦距为f5,并满足下列条件:-1.1<f3/f5<-0.45。藉此,有利于提升六片式显微镜镜片组的大视角、大光圈特性,且可降低其敏感度,有利于各透镜的制作,并提高生产良率。
较佳地,其中该第四透镜的焦距为f4,该第六透镜的焦距为f6,并满足下列条件:-4.0<f4/f6<-2.2。藉此,可降低六片式显微镜镜片组的敏感度,并有效缩短其总长度。
较佳地,其中该第一透镜的焦距为f1,该第二透镜与第三透镜的合成焦距为f23,并满足下列条件:-0.25<f1/f23<-0.05。藉此,当f1/f23满足上述条件时,则可令该六片式显微镜镜片组在获得广泛的画角(视场角)的同时,其解像能力显着提升。
较佳地,其中该第二透镜的焦距为f2,该第三透镜与第四透镜的合成焦距为f34,并满足下列条件:-1.5<f2/f34<-0.8。藉此,有利于提升六片式显微镜镜片组的大视角、大光圈特性,且可降低其敏感度,有利于各透镜的制作,并提高生产良率。
较佳地,其中该第二透镜与第三透镜的合成焦距为f23,该第四透镜与第五透镜的合成焦距为f45,并满足下列条件:-16.0<f23/f45<-7.0。当f23/f45满足前述关系式,则可令该六片式显微镜镜片组在具备大画角、高画数和低镜头高度,同时解像能力显着提升,反之,若超出上述光学式的数据值范围,则会导致六片式显微镜镜片组的性能、解像力低,以及良率不足等问题。
较佳地,其中该第三透镜与第四透镜的合成焦距为f34,该第五透镜与第六透镜的合成焦距为f56,并满足下列条件:-1.25<f34/f56<-0.60。当f34/f56满足前述关系式,则可令该六片式显微镜镜片组在具备大画角、高画数和低镜头高度,同时解像能力显着提升,反之,若超出上述光学式的数据值范围,则会导致六片式显微镜镜片组的性能、解像力低,以及良率不足等问题。
较佳地,其中该第四透镜与第五透镜的合成焦距为f45,该第六透镜的焦距为f6,并满足下列条件:-1.3<f45/f6<-0.65。当f45/f6满足前述关系式,则可令该六片式显微镜镜片组在具备大画角、高画数和低镜头高度,同时解像能力显着提升,反之,若超出上述光学式的数据值范围,则会导致六片式显微镜镜片组的性能、解像力低,以及良率不足等问题。
较佳地,其中该第一透镜的焦距为f1,该第二透镜、第三透镜与第四透镜的合成焦距为f234,并满足下列条件:0.05<f1/f234<0.4。藉由屈折力的适当配置,有助于减少球差、像散的产生。
较佳地,其中该第二透镜、第三透镜与第四透镜的合成焦距为f234,该第五透镜与第六透镜的合成焦距为f56,并满足下列条件:4.0<f234/f56<15.0。藉由屈折力的适当配置,有助于减少球差、像散的产生。
较佳地,其中该第二透镜与第三透镜的合成焦距为f23,该第四透镜、第五透镜与第六透镜的合成焦距为f456,并满足下列条件:-30<f23/f456<-12。藉由屈折力的适当配置,有助于减少球差、像散的产生。
较佳地,其中该第二透镜的焦距为f2,该第三透镜、第四透镜与第五透镜的合成焦距为f345,并满足下列条件:0.55<f2/f345<1.1。藉由屈折力的适当配置,有助于减少球差、像散的产生。
较佳地,其中该第一透镜的焦距为f1,该第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜与第六透镜的合成焦距为f2345,并满足下列条件:1.2<f1/f23456<3.2。当f123/f456满足前述关系式,则可令该六片式显微镜镜片组在具备大画角、高画数和低镜头高度,同时解像能力显着提升,反之,若超出上述光学式的数据值范围,则会导致六片式显微镜镜片组的性能、解像力低,以及良率不足等问题。
有关本发明为达成上述目的,所采用的技术、手段及其他的功效,兹举二较佳可行实施例并配合图式详细说明如后。
附图说明
图1A为本发明实施例一的六片式显微镜镜片组的示意图。
图1B由左至右依序为实施例一的六片式显微镜镜片组的像面弯曲及歪曲收差曲线图。
图2A为本发明实施例二的六片式显微镜镜片组的示意图。
图2B由左至右依序为实施例二的六片式显微镜镜片组的像面弯曲及歪曲收差曲线图。
附图中符号标记说明:
100、200:光圈
110、210:第一透镜
111、211:物侧表面
112、212:像侧表面
120、220:第二透镜
121、221:物侧表面
122、222:像侧表面
130、230:第三透镜
131、231:物侧表面
132、232:像侧表面
140、240:第四透镜
141、241:物侧表面
142、242:像侧表面
150、250:第五透镜
151、251:物侧表面
152、252:像侧表面
160、260:第六透镜
161、261:物侧表面
162、262:像侧表面
170、270:红外线滤除滤光组件
180、280:成像面
190、290:光轴
191、291:盖玻片
192、292:定位片
f:六片式显微镜镜片组的焦距
NA:六片式显微镜镜片组的物侧数值孔径
MA:六片式显微镜镜片组的放大倍数
f1:第一透镜的焦距
f2:第二透镜的焦距
f3:第三透镜的焦距
f4:第四透镜的焦距
f5:第五透镜的焦距
f6:第六透镜的焦距
f23:第二透镜与第三透镜的合成焦距
f34:第三透镜与第四透镜的合成焦距
f45:第四透镜与第五透镜的合成焦距
f56:第五透镜与第六透镜的合成焦距
f234:第二透镜、第三透镜与第四透镜的合成焦距
f345:第三透镜、第四透镜与第五透镜的合成焦距
f456:第四透镜、第五透镜与第六透镜的合成焦距
f23456:第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜与第六透镜的合成焦距
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
请参照图1A及图1B,其中图1A绘示依照本发明实施例一的六片式显微镜镜片组的示意图,图1B由左至右依序为实施例一的六片式显微镜镜片组的像面弯曲及歪曲收差曲线图。由图1A可知,六片式显微镜镜片组包含有一光圈100和一光学组,该光学组由物侧至像侧依序包含盖玻片191、第一透镜110、定位片192、第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140、第五透镜150、第六透镜160、红外线滤除滤光组件170、以及成像面180,其中该六片式显微镜镜片组中具屈折力的透镜为六片。该盖玻片191、第一透镜110、及该定位片192构成前群透镜系统。该第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140、第五透镜150、第六透镜160及红外线滤除滤光组件170构成后群透镜系统。该光圈100设置在该定位片192与第二透镜120的像侧表面122之间。
该盖玻片191主要保护及隔离该第一透镜110,避免该第一透镜110与待检测物(例如生物体液)接触,同时该盖玻片191为玻璃材质,其设置于物侧与第一透镜110的物侧表面111之间且不影响该六片式显微镜镜片组的焦距。
该第一透镜110具有正屈折力,且为塑料材质,其物侧表面111近光轴190处为凹面,其像侧表面112近光轴190处为凸面,且该物侧表面111及像侧表面112皆为非球面。
该定位片192与该盖玻片191将该第一透镜110定位,同时该定位片192为塑料材质,其设置于第一透镜110的像侧表面112与第二透镜120的物侧表面121之间且不影响该六片式显微镜镜片组的焦距。
该第二透镜120具有正屈折力,且为塑料材质,其物侧表面121近光轴190处为凸面,其像侧表面122近光轴190处为凸面,且该物侧表面121及像侧表面122皆为非球面。
该第三透镜130具有负屈折力,且为塑料材质,其物侧表面131近光轴190处为凹面,其像侧表面132近光轴190处为凹面,且该物侧表面131及像侧表面132皆为非球面。
该第四透镜140具有正屈折力,且为塑料材质,其物侧表面141近光轴190处为凸面,其像侧表面142近光轴190处为凹面,且该物侧表面141及像侧表面142皆为非球面。
该第五透镜150具有正屈折力,且为塑料材质,其物侧表面151近光轴190处为凸面,其像侧表面152近光轴190处为凸面,且该物侧表面151及像侧表面152皆为非球面。
该第六透镜160具有负屈折力,且为塑料材质,其物侧表面161近光轴190处为凸面,其像侧表面162近光轴190处为凹面,且该物侧表面161及像侧表面162皆为非球面。
该红外线滤除滤光组件170为玻璃材质,其设置于该第六透镜160及成像面180间且不影响该六片式显微镜镜片组的焦距。
上述各透镜的非球面的曲线方程式表示如下:
其中z为沿光轴190方向在高度为h的位置以表面顶点作参考的位置值;c是透镜表面靠近光轴190的曲率,并为曲率半径(R)的倒数(c=1/R),R为透镜表面靠近光轴190的曲率半径,h是透镜表面距离光轴190的垂直距离,k为圆锥系数(conic constant),而A、B、C、D、E、G、……为高阶非球面系数。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,六片式显微镜镜片组的焦距为f,六片式显微镜镜片组的物侧数值孔径为NA、六片式显微镜镜片组的放大倍数为MA,其数值如下:f=2.999(公厘);NA=0.3(公厘);以及MA=4.5。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第一透镜110的焦距为f1,该第二透镜120的焦距为f2,并满足下列条件:f1/f2=1.56。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第二透镜120的焦距为f2,该第三透镜130的焦距为f3,并满足下列条件:f2/f3=-1.46。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第三透镜130的焦距为f3,该第四透镜140的焦距为f4,并满足下列条件:f3/f4=-0.21。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第四透镜140的焦距为f4,该第五透镜150的焦距为f5,并满足下列条件:f4/f5=3.63。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第五透镜150的焦距为f5,该第六透镜160的焦距为f6,并满足下列条件:f5/f6=-0.75。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第一透镜110的焦距为f1,该第三透镜130的焦距为f3,并满足下列条件:f1/f3=-2.29。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第二透镜120的焦距为f2,该第四透镜140的焦距为f4,并满足下列条件:f2/f4=0.31。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第三透镜130的焦距为f3,该第五透镜150的焦距为f5,并满足下列条件:f3/f5=-0.77。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第四透镜140的焦距为f4,该第六透镜160的焦距为f6,并满足下列条件:f4/f6=-1.73。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第一透镜110的焦距为f1,该第二透镜120与第三透镜130的合成焦距为f23,并满足下列条件:f1/f23=-0.13。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第二透镜120的焦距为f2,该第三透镜130与第四透镜140的合成焦距为f34,并满足下列条件:f2/f34=-1.16。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第二透镜120与第三透镜130的合成焦距为f23,该第四透镜140与第五透镜150的合成焦距为f45,并满足下列条件:f23/f45=-10.25。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第三透镜130与第四透镜140的合成焦距为f34,该第五透镜150与第六透镜160的合成焦距为f56,并满足下列条件:f34/f56=-0.78。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第四透镜140与第五透镜150的合成焦距为f45,该第六透镜160的焦距为f6,并满足下列条件:f45/f6=-0.97。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第一透镜110的焦距为f1,该第二透镜120、第三透镜130与第四透镜140的合成焦距为f234,并满足下列条件:f1/f234=0.23。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第二透镜120、第三透镜130与第四透镜140的合成焦距为f234,该第五透镜150与第六透镜160的合成焦距为f56,并满足下列条件:f234/f56=6.26。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第二透镜120与第三透镜130的合成焦距为f23,该第四透镜140、第五透镜150与第六透镜160的合成焦距为f456,并满足下列条件:f23/f456=-18.17。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第二透镜120的焦距为f2,该第三透镜130、第四透镜140与第五透镜150的合成焦距为f345,并满足下列条件:f2/f345=0.84。
实施例一的六片式显微镜镜片组中,该第一透镜110的焦距为f1,该第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140、第五透镜150与第六透镜160的合成焦距为f23456,并满足下列条件:f1/f23456=1.65。
再配合参照下列表1及表2。
表1为图1A实施例一详细的结构数据,其中曲率半径、厚度及焦距的单位为mm,且表面0-20依序表示由物侧至像侧的表面。表2为实施例一中的非球面数据,其中,k表非球面曲线方程式中的锥面系数,A、B、C、D、……为高阶非球面系数。此外,以下各实施例表格乃对应各实施例的示意图与像面弯曲曲线图,表格中数据的定义皆与实施例一的表1、及表2的定义相同,在此不加赘述。
实施例二
请参照图2A及图2B,其中图2A绘示依照本发明实施例二的六片式显微镜镜片组的示意图,图2B由左至右依序为实施例二的六片式显微镜镜片组的像面弯曲及歪曲收差曲线图。由图2A可知,六片式显微镜镜片组包含有一光圈200和一光学组,该光学组由物侧至像侧依序包含盖玻片291、第一透镜210、定位片292、第二透镜220、第三透镜230、第四透镜240、第五透镜250、第六透镜260、红外线滤除滤光组件270、以及成像面280,其中该六片式显微镜镜片组中具屈折力的透镜为六片。该盖玻片291、第一透镜210、及该定位片292构成前群透镜系统。该第二透镜220、第三透镜230、第四透镜240、第五透镜250、第六透镜260及红外线滤除滤光组件270构成后群透镜系统。该光圈200设置在该定位片292与第二透镜220的像侧表面222之间。
该盖玻片291主要保护及隔离该第一透镜210,避免该第一透镜210与待检测物(例如生物体液)接触,同时该盖玻片291为玻璃材质,其设置于物侧与第一透镜210的物侧表面211之间且不影响该六片式显微镜镜片组的焦距。
该第一透镜210具有正屈折力,且为塑料材质,其物侧表面211近光轴290处为凸面,其像侧表面212近光轴290处为凸面,且该物侧表面211及像侧表面212皆为非球面。
该定位片292与该盖玻片291将该第一透镜210定位,同时该定位片292为塑料材质,其设置于第一透镜210的像侧表面212与第二透镜220的物侧表面221之间且不影响该六片式显微镜镜片组的焦距。
该第二透镜220具有正屈折力,且为塑料材质,其物侧表面221近光轴290处为凸面,其像侧表面222近光轴290处为凸面,且该物侧表面221及像侧表面222皆为非球面。
该第三透镜230具有负屈折力,且为塑料材质,其物侧表面231近光轴290处为凹面,其像侧表面232近光轴290处为凹面,且该物侧表面231及像侧表面232皆为非球面。
该第四透镜240具有正屈折力,且为塑料材质,其物侧表面241近光轴290处为凸面,其像侧表面242近光轴290处为凹面,且该物侧表面241及像侧表面242皆为非球面。
该第五透镜250具有正屈折力,且为塑料材质,其物侧表面251近光轴290处为凸面,其像侧表面252近光轴290处为凸面,且该物侧表面251及像侧表面252皆为非球面。
该第六透镜260具有负屈折力,且为塑料材质,其物侧表面261近光轴290处为凸面,其像侧表面262近光轴290处为凹面,且该物侧表面261及像侧表面262皆为非球面。
该红外线滤除滤光组件270为玻璃材质,其设置于该第六透镜260及成像面280间且不影响该六片式显微镜镜片组的焦距。
再配合参照下列表3、以及表4。
实施例二中,非球面的曲线方程式表示如实施例一的形式。此外,下表参数的定义皆与实施例一相同,在此不加以赘述。
配合表3、以及表4可推算出下列数据:
本发明提供的六片式显微镜镜片组,盖玻片、定位片、及透镜的材质可为塑料或玻璃,当透镜材质为塑料,可以有效降低生产成本,另当透镜的材质为玻璃,则可以增加六片式显微镜镜片组屈折力配置的自由度。此外,六片式显微镜镜片组中透镜的物侧表面及像侧表面可为非球面,非球面可以容易制作成球面以外的形状,获得较多的控制变量,用以消减像差,进而缩减透镜使用的数目,因此可以有效降低本发明六片式显微镜镜片组的总长度。
本发明提供的六片式显微镜镜片组中,就以具有屈折力的透镜而言,若透镜表面为凸面且未界定该凸面位置时,则表示该透镜表面于近光轴处为凸面;若透镜表面为凹面且未界定该凹面位置时,则表示该透镜表面于近光轴处为凹面。
本发明提供的六片式显微镜镜片组更可视需求应用于移动对焦的光学系统中,并兼具优良像差修正与良好成像质量的特色。
综上所述,上述各实施例及附图仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,皆应包含在本发明的保护范围内。
Claims (9)
1.一种六片式显微镜镜片组,其特征在于,由物侧至像侧依序包含:
一第一透镜,具有正屈折力,其像侧表面近光轴处为凸面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;
一光圈;
一第二透镜,具有正屈折力,其物侧表面近光轴处为凸面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;
一第三透镜,具有负屈折力,其像侧表面近光轴处为凸面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;
一第四透镜,具有正屈折力,其像侧表面近光轴处为凹面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;
一第五透镜,具有正屈折力,其像侧表面近光轴处为凸面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;
一第六透镜,具有负屈折力,其物侧表面近光轴处为凸面,其物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;
所述第四透镜的焦距为f4,所述第五透镜的焦距为f5,并满足下列条件:3.63≦f4/f5<7.0。
2.如权利要求1所述的六片式显微镜镜片组,其特征在于,所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜的焦距为f2,并满足下列条件:1.0<f1/f2<3.0。
3.如权利要求1所述的六片式显微镜镜片组,其特征在于,所述第二透镜的焦距为f2,所述第三透镜的焦距为f3,并满足下列条件:-2.0<f2/f3<-0.8。
4.如权利要求1所述的六片式显微镜镜片组,其特征在于,所述第三透镜的焦距为f3,所述第四透镜的焦距为f4,并满足下列条件:-0.3<f3/f4<-0.1。
5.如权利要求1所述的六片式显微镜镜片组,其特征在于,所述第五透镜的焦距为f5,所述第六透镜的焦距为f6,并满足下列条件:-1.0<f5/f6<-0.5。
6.如权利要求1所述的六片式显微镜镜片组,其特征在于,所述第一透镜的焦距为f1,所述第三透镜的焦距为f3,并满足下列条件:-3.5<f1/f3<-2.0。
7.如权利要求1所述的六片式显微镜镜片组,其特征在于,所述第二透镜的焦距为f2,所述第四透镜的焦距为f4,并满足下列条件:0.1<f2/f4<0.4。
8.如权利要求1所述的六片式显微镜镜片组,其特征在于,所述第三透镜的焦距为f3,所述第五透镜的焦距为f5,并满足下列条件:-1.1<f3/f5<-0.45。
9.如权利要求1所述的六片式显微镜镜片组,其特征在于,所述第四透镜的焦距为f4,所述第六透镜的焦距为f6,并满足下列条件:-4.0<f4/f6<-2.2。
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