RU17086U1 - Оптикоэлектронный прибор - Google Patents

Оптикоэлектронный прибор Download PDF

Info

Publication number
RU17086U1
RU17086U1 RU2000127547/20U RU2000127547U RU17086U1 RU 17086 U1 RU17086 U1 RU 17086U1 RU 2000127547/20 U RU2000127547/20 U RU 2000127547/20U RU 2000127547 U RU2000127547 U RU 2000127547U RU 17086 U1 RU17086 U1 RU 17086U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
research
optoelectronic device
lens
under study
illumination
Prior art date
Application number
RU2000127547/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Игнатьев
В.Е. Куликов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская инновационная компания "Балтинком"
Игнатьев Виктор Николаевич
Куликов Вадим Евгеньевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская инновационная компания "Балтинком", Игнатьев Виктор Николаевич, Куликов Вадим Евгеньевич filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская инновационная компания "Балтинком"
Priority to RU2000127547/20U priority Critical patent/RU17086U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU17086U1 publication Critical patent/RU17086U1/ru

Links

Landscapes

  • Microscoopes, Condenser (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Description

Оптикоэлектронный прибор
Полезная модель относится к области оптического приборостроения и может быть использована при проведении исследований прозрачных и мутных сред в медицине, биологии, биофизике, металлографии и других отраслях науки и техники.
Для оценки новизны и промышленной применимости заявленного решения рассмотрим ряд известных технических средств аналогичного назначения.
Известные средства получения оптических изображений основаны на теории Аббе, которая для несамосветящихся объектов учитывает физиологические особенности глаза и соответствующих отделов мозга человека. Возможности таких оптических приборов ограничены разрешающей способностью глаза и необходимостью располагать изображение на расстоянии наилучшего видения.
Известен Оптикоэлектронный прибор ЛЮМАМ-И, включающий средства для размещения исследуемого объекта, которые выполнены в виде горизонтально размещенных предметного и покровного стекол, осветительную систему, включающую коллиматор и конденсор, набор исследовательских объективов , набор диафрагм, фильтров, поляроидов, полупрозрачное зеркало, призменный блок, фотоумножитель и бинокулярную насадку, а также набор иммерсионных жидкостей, см. В.А.Панов, Л.Н.Андреев «Оптика микроскопов, «Машиностроение, 1976 г., с.365.
Известен Оптикоэлектронный прибор, включающий средства для размещения исследуемого объекта, которые выполнены в виде горизонтально размещенных предметного и покровного стекол, осветительную систему, включающую коллиматор и параболический конденсор, работающий по принципу фазового контраста, см. Н.А.Овсянников «Специальная фотография, недра, 1966г.,с. 177.
200012754 Г
МПК :О02В21/00
По наибольшему количеству сходных признаков и достигаемому при использовании результату данное техническое решение выбрано за прототип настоящего изобретения.
Недостатками прототипа, не позволяющими достичь поставленной нами цели, является невозможность исследований как самосветящихся , так и несамосветящихся объектов в ультрафиолетовом свете.
В основу полезной модели положено решение задачи расширения функциональных возможностей оптикоэлектронного прибора .
Сущность полезной модели выражается в следующей совокупности существенных признаков.
Согласно полезной модели оптикоэлектронный прибор, включающий осветительную систему, средства для размещения исследуемого объекта, по меньшей мере один исследовательский объектив , полупрозрачное зеркало, призменный блок, фотоумножитель и бинокулярную насадку , характеризуется тем, что он снабжен ультрафиолетовым фильтром и набором аподизационных диафрагм, по меньшей мере одна из которых установлена на исследовательском объективе, а по меньшей мере одна другая - в пространстве изображения исследуемых объектов, при этом он снабжен установленным на оси исследовательского объектива параболическим конденсором для подсветки исследуемого объекта с освещением, например, круговым, кроме того прибор снабжен дополнительным призменным блоком, оптически связанным с прибором с зарядовой связью.
В этом заключается совокупность существенных признаков полезной модели, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.
Заявителем не выявлены источники, содержащие информацию о технических решениях, идентичных заявленному, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию новизна.
За счет реализации отличий заявленного решения достигаются важные новые свойства объекта. В предложенном техническом решении достигается возможность повысить разрешающую способность оптического канала и увеличить частотно-контрастную характеристику оптикоэлектронного прибора.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где представлена схема заявленного оптикоэлектронного прибора.
Оптикоэлектронный прибор содержит осветительную систему, которая включает ртутную лампу 1, конденсор 2, фильтр 3, поляроиды 4, средства для размещения исследуемого объекта 5 в виде горизонтального предметного стекла, по меньшей мере один исследовательский объектив 6 , полупрозрачное зеркало 7, призменный блок 8, фотоумножитель 9 и бинокулярную насадку 10.
Прибор снабжен ультрафиолетовым фильтром 11 и набором аподизационных диафрагм 12, по меньшей мере одна из которых установлена на исследовательском объективе 6, а по меньшей мере одна другая - в пространстве изображения исследуемых объектов. Прибор снабжен установленным на оси исследовательского объеетива 6 параболическим конденсором 13 для подсветки исследуемого объекта с освещением, например, круговым. Прибор снабжен дополнительным призменным блоком 14 , оптически связанным с прибором с зарядовой связью 15.
Оптикоэлектронный прибор работает следующим образом.
Излучение от ртутной лампы 1 последовательно проходит конденсор 2, в котором он преобразуется в коллимированный пучок, набор фильтров 3, которые устанавливают требуемый спектральный интервал, поляроиды 4, с помощью которых определяются поляризационные зоны сред, и попадает на кольцевое зеркало 5, а от него на параболическое зеркало 6 и на исследуемый объект 7. Далее отраженное или возбужденное излучение попадает в исследовательский объектив 8, который проецирует изображение объекта 7 через аподизационную диафрагму 9 и переключаемый призменный блок 10 и окуляр 11. Аподизационная диафрагма 9 виньетирует паразитное излучение, изменяет параметр полезной апертуры и перераспределяет энергию в пятне рассеяния. При переключении призменного блокаЮ излучение через вторую аподизационную диафрагму 12 попадает на 2-х кратную линзу 13 и через набор интерференционных фильтров 14 и призменную делительную систему 15 попадает на прибор с зарядовой связью (ПЗС-камеру) 16 и фотоумножитель 17, в которых происходит электронная обработка изображения.
сить общее увеличение в несколько раз не снижая частотно-контрастную характеристику прибора. За счет уменьшения глубины резкости в исследуемых прозрачных объектах и применения фазово-контрастного способа исследований удается увеличить частотно-контрастную характеристику оптикоэлектронного прибора по сравнению с обычным микроскопом в несколько раз.
Заявленный оптикоэлектронный прибор может быть реализован промышленным образом с использованием известных технологий и технических средств ( источник света, конденсоры, объективы, средства исследования и средства обработки информации), что обусловливает, по мнению заявителя, его соответствие критерию «промышленная применимость.
Использование заявленного решения по сравнению со всеми известными средствами аналогичного назначения обеспечивает следующие преимущества:
повышение разрешающей способность оптического канала, увеличение частотно-контрастной характеристики прибора, - повышение общего увеличения в несколько раз.

Claims (1)

  1. Оптикоэлектронный прибор, включающий осветительную систему, средства для размещения исследуемого объекта, по меньшей мере, один исследовательский объектив, полупрозрачное зеркало, призменный блок, фотоумножитель и бинокулярную насадку, отличающийся тем, что он снабжен ультрафиолетовым фильтром и набором аподизационных диафрагм, по меньшей мере, одна из которых установлена на исследовательском объективе, а, по меньшей мере, одна другая - в пространстве изображения исследуемых объектов, при этом он снабжен установленным на оси исследовательского объектива параболическим конденсором для подсветки исследуемого объекта с освещением, например, круговым, кроме того прибор снабжен дополнительным призменным блоком, оптически связанным с прибором с зарядовой связью.
    Figure 00000001
RU2000127547/20U 2000-11-01 2000-11-01 Оптикоэлектронный прибор RU17086U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000127547/20U RU17086U1 (ru) 2000-11-01 2000-11-01 Оптикоэлектронный прибор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000127547/20U RU17086U1 (ru) 2000-11-01 2000-11-01 Оптикоэлектронный прибор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU17086U1 true RU17086U1 (ru) 2001-03-10

Family

ID=35865631

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000127547/20U RU17086U1 (ru) 2000-11-01 2000-11-01 Оптикоэлектронный прибор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU17086U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Inoué Foundations of confocal scanned imaging in light microscopy
CN108351301B (zh) 用于彩色成像的系统和方法
JP5066349B2 (ja) 立体顕微鏡
US6456430B1 (en) Microscope
Sluder et al. Digital microscopy
Masters Confocal microscopy and multiphoton excitation microscopy: the genesis of live cell imaging
EP3538940A1 (en) Microscopy devices, methods and systems
US9804377B2 (en) Low numerical aperture exclusion imaging
Adams et al. A high-speed multispectral spinning-disk confocal microscope system for fluorescent speckle microscopy of living cells
JP6241858B2 (ja) 共焦点顕微鏡
US20040263959A1 (en) Scanning beam optical imaging system for macroscopic imaging of an object
JPS58105209A (ja) 顕微鏡の照明装置
US11874451B2 (en) High numerical aperture selective plane illumination microscopy
RU17086U1 (ru) Оптикоэлектронный прибор
JP2018128580A (ja) 照明装置、及び、顕微鏡装置
US6940641B2 (en) Fluorescence observation apparatus
JP3339244B2 (ja) 落射蛍光顕微鏡
JPH11194277A (ja) 倒立顕微鏡
RU2198415C2 (ru) Способ организации оптикоэлектронного канала для исследования прозрачных и мутных оптических сред
US20220091402A1 (en) Observation apparatus
US20230139165A1 (en) Multi-immersion microscope objective with minimally refractive surfaces
SU1341552A1 (ru) Фотометрическа насадка к микроскопу
KR940007343Y1 (ko) 접안렌즈 시야확대장치
US20220291496A1 (en) Chromatic light sheet microscope
KR101850999B1 (ko) 위상차 현미경용 대물 렌즈계 및 이를 포함한 위상차 현미경

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20041102