RU2102784C1 - Окулярная система - Google Patents

Окулярная система Download PDF

Info

Publication number
RU2102784C1
RU2102784C1 RU96109911A RU96109911A RU2102784C1 RU 2102784 C1 RU2102784 C1 RU 2102784C1 RU 96109911 A RU96109911 A RU 96109911A RU 96109911 A RU96109911 A RU 96109911A RU 2102784 C1 RU2102784 C1 RU 2102784C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
negative
meniscus
positive
lenses
Prior art date
Application number
RU96109911A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96109911A (ru
Inventor
Д.Н. Фролов
Н.Л. Фрейдберг
А.Г. Табачков
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "ЛОМО"
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 Акционерное общество открытого типа "ЛОМО" filed Critical Акционерное общество открытого типа "ЛОМО"
Priority to RU96109911A priority Critical patent/RU2102784C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2102784C1 publication Critical patent/RU2102784C1/ru
Publication of RU96109911A publication Critical patent/RU96109911A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lenses (AREA)
  • Microscoopes, Condenser (AREA)

Abstract

Использование: в зрительных трубах, телескопах, биноклях и других оптических приборах. Сущность изобретения: окулярная система содержит одиночную отрицательную линзу, положительную линзу с асферической поверхностью, обращенной к плоскости выходного зрачка, склеенную из отрицательной и положительной линзу, отрицательную линзу, склеенную из двух менисков, обращенных вогнутостью к плоскости выходного зрачка, либо склеенную из двояковыпуклой и двояковогнутой линз. 2 з. п. ф-лы, 11 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оптики и может быть использовано в зрительных трубах, телескопах, биноклях и других оптических приборах.
Наибольшую эффективность использования оно имеет в микроскопах при исследовании наблюдателем плоскости промежуточного изображения, построенного предыдущей системой (объектив, тубусная линза и др.).
До настоящего времени в микроскопии широко используются простейшие окуляры, построенные по классическим схемам. Используются, например, компенсационные окуляры, окуляры с внутренним расположением полевой диафрагмы (выходного зрачка) и т.п. [1]
Вместе с тем в настоящее время имеется потребность в окулярных системах с практически идеальной аберрационной коррекцией, обладающих независимой коррекцией, имеющих внешнее расположение полевой диафрагмы (максимальный вынос выходного зрачка), с соблюденными требованиями по унификации и стандартизации.
Известны отечественные окуляры [2] и [3] Они обладают всеми перечисленными недостатками, что делает невозможным их применение во вновь разрабатываемых моделях микроскопов. Известны также окуляры [4] и [5] Они не обеспечивают требуемого качества изображения, например, остаточная кривизна достигает 2-3L. Известны окуляры [6] и [7] где устранены данные недостатки, однако они имеют внутреннее расположение полевой диафрагмы.
Наиболее близким техническим решением к заявляемой окулярной системе является четырехлинзовый окуляр [8] который содержит отрицательный мениск и размещенный на расстоянии 0,6-0,7 фокусного расстояния окуляра от него положительный мениск, обращенные вогнутостью к предмету. Положительная линза склеена из двояковыпуклой линзы и отрицательного мениска, положительный мениск обращен выпуклостью к предмету. Относительное отверстие окуляра 1:2,8, угол поля зрения 22o, удаление выходного зрачка 117,8 мм, сферическая аберрация для основной длины волны не более 0,01 мм.
Качество изображения окуляра (в обратном ходе лучей) характеризуется следующими данными.
Сферическая аберрации для основной длины волны не более 0,01 мм в спектральном диапазоне от C до F, астигматическая разность менее 0,1 мм, дисторсия 8% хроматизм увеличения 0,08 мм.
Окуляр имеет достаточно высокий уровень монохроматических и хроматических аберраций осевого и внеосевых пучков.
Однако конструкция не позволяет достигнуть безаберрационной коррекции, например, невозможно исправление дисторсии, что необходимо для проведения измерений. Кроме того, устройство имеет внутреннее расположение полевой диафрагмы.
Эти недостатки не позволяют рекомендовать его для задач микроскопии. Кроме того, его отличает уменьшенное расстояние от плоскости входного зрачка (глаза наблюдателя) до первой поверхности, что вызывает неудобства в практической работе.
Вместе с тем в современных микроскопах имеется потребность в системах с практически идеальной аберрационной коррекцией, обладающих независимой коррекцией, имеющих внешнее расположение полевой диафрагмы (максимальный вынос выходного зрачка), с соблюденными требованиями по унификации и стандартизации.
Основной задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является улучшение аберрационной коррекции при увеличенном расстоянии выноса входного и выходного зрачков.
Для решения поставленной задачи предложена окулярная система, которая, как и прототип, содержит четыре компонента, первый из которых отрицательная линза, второй положительная линза, третий двусклеенная линза и четвертый - мениск, обращенный вогнутостью к изображению.
В отличие от прототипа положительная линза второго компонента выполнена с асферической поверхностью, обращенной к изображению, линза третьего компонента состоит из отрицательной и положительной линз, а мениск четвертого компонента выполнен отрицательным и двусклеенным.
Кроме того, мениск четвертого компонента может быть склеен из двух менисков или из двояковыпуклой и двояковогнутой линз.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что выполнение первой одиночной линзы отрицательной позволяет оптимальным образом исправить монохроматические аберрации осевого и внеосевых пусков, а сочетание ее с асферической поверхностью второй линзы астигматизм и дисторсию. Выполнение четвертой линзы склеенной из двух менисков, обращенных вогнутостью к плоскости выходного зрачка, позволяет исправить хроматические аберрации по всему полю зрения (хроматическую разность увеличения и положения, а также вторичный спектор). Кроме того, использование менисковой формы четвертой линзы позволяет достигнуть значительного выноса плоскости полевой диафрагмы (выходного зрачка).
Таким образом, использование указанных признаков позволяет достичь значительного технического результата, заключающегося в возможности практически идеального исправления монохроматических и хроматических аберраций при увеличенном расстоянии выноса входного и выходного зрачков.
Разработанная окулярная система универсальна, обладает качеством изображения, отвечающим современной концепции при достаточно простой и технологичной конструкции.
Перечисленные достоинства окулярной системы позволяет использовать ее при комплектовании современных моделей микроскопов, отвечающих международным стандартам.
На чертеже представлена принципиальная схема окулярной системы.
Окулярная система содержит четыре компонента, первый из которых - одиночная отрицательная линза 1, второй одиночная положительная линза 2, выполненная с асферической поверхностью, обращенной к плоскости зрачка, третий двусклеенная линза 3, состоящая из отрицательной и положительной линз, и четвертый мениск 4 выполнен отрицательным и двусклеенным.
Мениск 4 четвертого компонента может быть склеен из двух менисков, а может быть склеен из двояковыпуклой и двояковогнутой линз.
Предлагаемая окулярная система работает следующим образом.
Первая одиночная отрицательная линза 1 отклоняет широкие пучки, идущие от входного зрачка, внося при этом монохроматические и хроматические аберрации и переисправленную дисторсию. Вторая одиночная положительная линза 2 практически компенсирует дисторсию, сферическую аберрацию и исправляет астигматизм; хроматические аберрации противоположны по знаку предыдущей линзы. Линза 3 и четвертая отрицательная линза 4, исправляя хроматические аберрации положения и увеличения, а также кривизну, телецентрически сопрягают плоскости входного и выходного зрачка, обеспечивая требуемое их удаление.
В качестве примеров конкретного исполнения рассчитаны окуляры с видимым увеличением Гок=10(F'=25 мм), отличающиеся исполнением последней линзы.
Из материалов, представленных в таблицах, видно, что в полученных окулярах достигнута чрезвычайно высокая степень аберрационной коррекции по всему полю. Так, для поля зрения 2Y'=20 мм число Штреля i>0,80. Значения дисторсии не превышают 0,5% что не достигнуто в известных аналогах (в прототипе эти величины соответственно i=0,25, dis=8%). Хроматическая разность увеличений в окулярах исправлена, что исключает окрашенность полевой диафрагмы (в промежуточной плоскости изображения на микроскопе). Плоскости положения входного и выходного зрачков вынесены от основной оптической схемы не менее чем на 14-15 мм.
В результате реализации предлагаемого технического решения получены окуляры, имеющие достаточно простую и технологичную конструкцию, пригодную для реализации в условиях серийного производства. Информационная емкость по сравнению с известными техническими решениями повышена в 1,5-2 раза, следовательно, эффективность и производительность может быть значительно повышена.
В окулярах реализованы все стандартные требования, определяющие соответствие современным тенденциям.
В табл. 1-11 приведены аберрационные выпуски примеров использования.

Claims (3)

1. Окулярная система, содержащая четыре компонента, первый из которых - отрицательная линза, второй положительная линза, третий двускленная линза и четвертый мениск, обращенный вогнутостью к изображению, отличающаяся тем, что положительная линза второго компонента выполнена с асферической поверхностью, обращенной к изображению, линза третьего компонента состоит из отрицательной и положительной линз, а мениск четвертого компонента выполнен отрицательным и двускленнным.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что мениск четвертого компонента склеен из двух менисков.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что мениск четвертого компонента склеен из двояковыпуклой и двояковогнутой линз.
RU96109911A 1996-05-15 1996-05-15 Окулярная система RU2102784C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109911A RU2102784C1 (ru) 1996-05-15 1996-05-15 Окулярная система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109911A RU2102784C1 (ru) 1996-05-15 1996-05-15 Окулярная система

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2102784C1 true RU2102784C1 (ru) 1998-01-20
RU96109911A RU96109911A (ru) 1998-09-10

Family

ID=20180722

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96109911A RU2102784C1 (ru) 1996-05-15 1996-05-15 Окулярная система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2102784C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Чуриловскийц В.Н. Теория оптических систем. - Л. - М.: Машиностроение, 1966. 2. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111158129B (zh) 显微镜物镜
JPH05107470A (ja) 内視鏡対物レンズ
US2897725A (en) Optical system with large effective image angle
US6882481B2 (en) Optical arrangement for high power microobjective
US4720183A (en) Extreme wide angle eyepiece with minimal aberrations
US5920428A (en) Real image finder
US6330115B1 (en) Microscope eyepiece with 10× magnification
RU2102784C1 (ru) Окулярная система
US4623224A (en) Anastigmatic eyepiece
US6690518B2 (en) Camera-attachment lens system
US4715697A (en) Microscope body system
US5877900A (en) Eyepiece with wide field of view
JPS6048014B2 (ja) 広視野接眼レンズ
RU2100830C1 (ru) Окулярная система
RU2099758C1 (ru) Широкоугольная окулярная система
RU2164701C2 (ru) Окулярная широкоугольная система
JPH1195130A (ja) 接眼レンズ
SU1645925A1 (ru) Оптическа система бинокул рного прибора дл наблюдени ОПАЛАР-БЛ
SU1658114A1 (ru) Планапохроматический объектив микроскопа
RU2195008C2 (ru) Планапохроматический высокоапертурный микрообъектив малого увеличения
RU1775706C (ru) Планахроматический объектив микроскопа
SU974320A1 (ru) Апохроматический объектив
JPS6113735B2 (ru)
SU1597832A1 (ru) Зрительна труба Галиле
RU1800433C (ru) Окул р микроскопа