DE2900821A1 - Immersions-dunkelfeldkondensor - Google Patents

Immersions-dunkelfeldkondensor

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Publication number
DE2900821A1
DE2900821A1 DE19792900821 DE2900821A DE2900821A1 DE 2900821 A1 DE2900821 A1 DE 2900821A1 DE 19792900821 DE19792900821 DE 19792900821 DE 2900821 A DE2900821 A DE 2900821A DE 2900821 A1 DE2900821 A1 DE 2900821A1
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DE
Germany
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condenser according
condenser
reflective layer
convex
concave mirror
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Withdrawn
Application number
DE19792900821
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English (en)
Inventor
Rudi Schael
Karl Wiegand
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WILL WETZLAR GmbH
Original Assignee
WILL WETZLAR GmbH
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/06Means for illuminating specimens
    • G02B21/08Condensers
    • G02B21/10Condensers affording dark-field illumination

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Description

  • Bezeichnung: Immersions-Dunkelfeldkondensor
  • Beschreibung Die Erfindung betrifft einen Immersions-Dunkelfeldkondensor. Es ist bekannt, daß bei derartigen Kondensoren das Licht nicht direkt auf das Objekt fällt sondern mehr oder minder seitlich. Zu diesem Zweck werden die in den Kondensor eintretenden Lichtstrahlen geeignet umgeleitet, beispielsweise indem sie zunächst auf eine erste Spiegelfläche treffen, von hier aus auf eine zweite Spiegelfläche reflektiert werden, um nunmehr an der ersten Spiegelfläche vorbeizulaufen und das Objekt von der Seite her zu beleuchten.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, einen derartigen Kondensor anzugeben, der von seiner Form und seinem Aufbau her besonders kostengünstig hergestellt werden kann, beispielsweise im Kunststoff-Spritzgußverfahren, ohne daß seine Qualität leidet.
  • Diese Aufgabe wird nach der Erfindung durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
  • Bei dieser Ausbildung besteht der Kondensor aus zwei Körpern, welche einzeln, zum Beispiel im Spritzgußverfahren hergestellt werden können, um dann geeignet verspiegelt und miteinander, gegebenenfalls über eine an einem der Körper angespritzte Verlängerung, verbunden zu werden.
  • Dieser Kondensor zeigt neben der einfachen Herstellung eine hohe Leistung, -weil- in ihm die Lichtstrahlen hauptsächlich in Luft laufen und soweit sie durch einen Körper treten, in diesen senkrecht eintreten, so daß chromatische Aberrationen vermieden werden.
  • Der Raum zwischen den beiden Körpern läßt sich vollkommen abschließen, so daß hier Luft, Gas oder ein Vakuum eingeschlossen sein kann. Zu diesem Zweck kann der die zweite Spiegelfläche tragende Körper im Bereich der Lichteintrittsöffnung als in den Körper einsetzbare planparallele Platte ausgebildet sein.
  • Weitere Einzelheiten der Erfindung gehen aus der nachfolgenden Beschreibung der Zeichnung hervor.
  • Es zeigen: Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel im Schnitt; Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel im Schnitt.
  • Gemäß Fig. 1 besteht der Kondensor aus einem transparenten Kunststoffkörper 1, der im Bereich der Lichteintrittsöffnung 7 eine Spiegelschicht 2 trägt.
  • Der Körper 1 ist sphärisch ausgebildet. Sein Mittelpunkt M liegt in der Objektebene 30. Mit 3 ist die Objektträ- gerplatte bezeichnet und mit 4 eine zwischen dem Objektträger und dem Kondensor vorgesehene Immersionsschicht.
  • Der Körper 1 weist eine Verlängerung 8 auf, mit der er an einem Körper 6 befestigt ist. Der Körper 6 ist im Bereich der Lichteintrittsöffnung 7 als planparallele Platte ausgebildet und im Bereich 6' derart, daß eine auf ihn aufgebrachte Spiegelschicht 4 einen ringförmigen Hohlspiegel bildet. Die Spiegelschicht 4 läuft aus fertigungstechnischen Gründen mit einem Teil 5 bis auf die Planflche und bildet hier die Begrenzung der Lichteintrittsöffnung 7.
  • Die Spiegelschicht 4 kann ebenfalls sphärisch sein. Ihr Mittelpunkt liegt dann zweckmäßig zwischen dem Mittelpunkt M des Körpers 1 und dem Scheitelpunkt S der Spiegelfläche 2.
  • Bei dieser Ausbildung werden die durch die Öffnung 7 eintretenden Lichtstrahlen von der Spiegelfläche 2 auf die Spiegelfläche 4 reflektiert. Sie treffen von hier aus etwa senkrecht auf die Oberfläche des körpers 1 und laufen seitlich an der Spiegel fläche 2 vorbei zum Objekt.
  • Da die Lichtstrahlen nahezu senkrecht in den Körper 1 eintreten und im übrigen Bereich vorzugsweise in Luft laufen, zeigt der Kondensor von vornherein hohe Abbildungsqualitäten, insbesondere Freiheit von chromatischen Aberrationen.
  • Zur Hebung einer sphärischen Aberration kann die Spiegelfläche 4 auch asphgrisch ausgebildet sein.
  • Beide Körper 1 und 6 mi-tsamt der Verlängerung 8 schließen einen Raum 9 ein, der ein Gas, Luft oder auch Vakuum enthalten kann.
  • Um eine Beleuchtung des in M angeordneten Objektes durch diffuses Licht zu verhindern, trägt die Oberfläche des Körpers 2 in der Nähe der optischen Achse einen Lackpunkt 10.
  • Der Körper 6 weist ein Gewinde 11 auf oder andere nicht dargestellte Befestigungsmittel, um ihn im Gerät einsetzen zu können.
  • Gemäß Fig. 2 ist die Lichteintrittsöffnung 20 offengelassen worden. Die oeffnung 20 kann jedoch durch eine Platte 21 geschlossen werden, welche in die Öffnung 20 einsetzbar ist.
  • Lee r?e ite

Claims (10)

  1. Patentansprüche ö Immersions-Dunkelfeldkondensor, dadurch gekennzeichnet, daß er aus zwei miteinander verbundenen transparenten Körpern (1, 6) besteht, von denen der eine (1) einen Kugelabschnitt bildet und teilweise zu einem Konvexspiegel (2) verspiegelt ist und dessen Mittelpunkt in der Objektebene liegt, und daß der zweite Körper (6) eine plane Lichteintrittsöffnung (7) aufweist, die in einen gekrümmten und zu einem Konkavspiegel (4) verspiegelten Teil ausläuft und daß der Konkavspiegel (4) die an ihm reflektierten Lichtstrahlen senkrecht oder nahezusenkrecht auf die Oberfläche des nicht verspiegelten Teiles des Körpers (1) lenkt.
  2. 2. Kondensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Raum (9) zwischen den Körpern (1-und 6) in sich abgeschlossen ist und Luft, Gas oder ein Vakuum enthält.
  3. 3. Kondensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Kugelmittelpunkt des Konkavspiegels (4) zwischen der Objektebene und dem Scheitelpunkt S des Konvexspiegels (2) liegt.
  4. 4. Kondensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Konkavspiegel (4) eine von der Kugelfläche abweichende Form zur Behebung der sphärischen Aberration aufweist.
  5. Sb Kondensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Planfläche des Körpers (6) zur Abgrenzung der Lichteintrittsöffnung (7) teilweise mitverspiegelt ist.
  6. 6. Kondensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der transparente Körper (6) eine Lichteintrittsöffnung (20) aufweist, welche durch eine transparente planparallele Platte (Deckel 21) verschließbar ist.
  7. 7. Kondensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Körper (1, 6) über eine Verlängerung (8) miteinander verbunden sind.
  8. 8. Kondensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens einer der Körper (1, 6) ein Aufnahmegewinde (11) oder eine sonstige Befestigungseinrichtung für den Kondensor im Gerät aufweist.
  9. 9. Kondensor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Deckel (21) in die oeffnung des den Konkavspiegel tragenden Körpers (6) einschraubbar, einklemmbar oder dergleichen ist.
  10. 10. Kondensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der den Konvexspiegel tragende Körper (1) au£ der dem Objektiv zugewandten Seite in der Nähe der optischen Achse einen schwarzen Lackpunkt (10) oder dergleichen trägt.
DE19792900821 1979-01-11 1979-01-11 Immersions-dunkelfeldkondensor Withdrawn DE2900821A1 (de)

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DE2900821A1 true DE2900821A1 (de) 1980-07-24

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3704239A1 (de) * 1986-02-13 1987-08-20 Spectra Tech Inc Streifwinkel-mikroskop
WO1989006817A1 (en) * 1988-01-25 1989-07-27 Czirbik Sandor Universal condenser for the illumination of objects

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DE3704239A1 (de) * 1986-02-13 1987-08-20 Spectra Tech Inc Streifwinkel-mikroskop
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