RU2601503C1 - Объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой - Google Patents

Объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой Download PDF

Info

Publication number
RU2601503C1
RU2601503C1 RU2015138453/28A RU2015138453A RU2601503C1 RU 2601503 C1 RU2601503 C1 RU 2601503C1 RU 2015138453/28 A RU2015138453/28 A RU 2015138453/28A RU 2015138453 A RU2015138453 A RU 2015138453A RU 2601503 C1 RU2601503 C1 RU 2601503C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
aspherical
negative meniscus
objective
lenses
Prior art date
Application number
RU2015138453/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Станиславович Калюгин
Виктор Юрьевич Павлов
Александр Михайлович Панин
Александр Федорович Ширанков
Станислав Александрович Штыков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
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 Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
Priority to RU2015138453/28A priority Critical patent/RU2601503C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2601503C1 publication Critical patent/RU2601503C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/12Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having three components only
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/18Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/02Objectives

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Eye Examination Apparatus (AREA)

Abstract

Объектив содержит последовательно установленные вдоль оптической оси первый и второй асферические отрицательные мениски и асферическую двояковыпуклую линзу. Первый мениск имеет первую обращенную к плоскости предмета асферическую вогнутую поверхность и вторую выпуклую сферическую поверхность. Второй мениск имеет первую обращенную к плоскости предмета сферическую выпуклую поверхность и вторую асферическую вогнутую поверхность. Двояковыпуклая линза имеет первую асферическую и вторую сферическую поверхности. Все линзы изготовлены из различных марок стекла. Коэффициент дисперсии νC первой и второй линз 25<νC<35, что в 2÷2,5 раза меньше коэффициента дисперсии материала третьей линзы. Выполняются соотношения:
Figure 00000023
,
Figure 00000024
,
Figure 00000025
, где
Figure 00000026
,
Figure 00000027
,
Figure 00000028
,
Figure 00000029
- фокусные расстояния объектива, первой, второй и третьей линз. Световой диаметр Dсв1 первой линзы объектива и общая длина объектива Lоб находятся в соотношении 0,85<Lоб/Dсв1<0,9. Технический результат - повышение уровня аберрационной коррекции при условии неизменности основных параметров объектива. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области оптического приборостроения, а именно к объективам бинокулярных микроскопов, и может быть использовано в таких офтальмологических приборах, как лампы щелевые.
Известна лампа щелевая серии SL-P [SL-P, 2006, Загорский оптико-механический завод, ТУ 9442-027-07516244-2006], которая предназначена для визуального биомикроскопического исследования переднего и заднего отделов глаза. Данное устройство содержит блок осветителя, служащий для освещения глазного дна пациента при наблюдении, наблюдательный прибор - бинокулярный микроскоп, блок передачи изображения участка глаза на внешнее устройство. Бинокулярный микроскоп лампы щелевой представляет собой оптико-механическую систему, состоящую из объектива, галилеевских телескопических трубок и бинокулярной приставки. Объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой является однокомпонентной оптической системой, предназначенной для построения микроскопического изображения в плоскости изображения с соответствующим увеличением, точностью воспроизведения по форме и цвету объекта исследования и выполненный в виде одного компонента, содержащего последовательно расположенные вдоль оптической оси по ходу лучей отрицательный мениск, обращенный выпуклой поверхностью к плоскости предмета, и склеенную с отрицательным мениском положительную двояковыпуклую линзу. Фокусное расстояние объектива бинокулярного микроскопа на длине волны λ=546 нм составляет
Figure 00000001
относительное отверстие объектива
Figure 00000002
К недостаткам оптической системы объектива бинокулярного микроскопа лампы щелевой серии SL-P, так же, как и любого устройства объектива, содержащего оптические элементы, имеющие только сферические поверхности, относятся низкий уровень качества изображения, обусловленный наличием различных видов аберраций. Так в объективе бинокулярного микроскопа лампы щелевой серии SL-P отрицательный мениск, обращенный выпуклостью к предметной плоскости, вносит значительную по величине отрицательную сферическую аберрацию, положительную кому, дисторсию и небольшой по величине астигматизм, а положительная двояковыпуклая линза вносит значительную по величине положительную сферическую аберрацию, отрицательную кому, частично корригируя сферическую аберрацию и кому, но вносит значительный астигматизм и дисторсию.
Задачей заявленного изобретения является создание объектива бинокулярного микроскопа лампы щелевой с улучшенным качеством изображения, а именно обладающего высоким уровнем аберрационной коррекции при условии неизменности основных параметров объектива: фокусного расстояния, относительного отверстия объектива.
Техническим решением поставленной задачи является объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой, содержащий расположенные последовательно вдоль оптической оси объектива по ходу распространения лучей асферический отрицательный мениск, обращенный вогнутой поверхностью к плоскости предмета, асферический отрицательный мениск, обращенный выпуклой поверхностью к плоскости предмета, и асферическую двояковыпуклую линзу.
Технический результат обусловлен отличительными особенностями объектива бинокулярного микроскопа лампы щелевой, к которым относятся:
1. состав объектива, содержащий расположенные последовательно по ходу распространения лучей вдоль оптической оси:
а. первый асферический отрицательный мениск, имеющий первую обращенную к плоскости предмета асферическую вогнутую поверхность и вторую выпуклую сферическую поверхность;
б. второй асферический отрицательный мениск, имеющий первую обращенную к плоскости предмета сферическую выпуклую поверхность и вторую асферическую вогнутую поверхность;
в. третью асферическую положительную двояковыпуклую линзу, имеющую первую обращенную к плоскости предмета асферическую выпуклую поверхность и вторую сферическую выпуклую поверхность;
2. профиль асферических поверхностей второго порядка всех трех линз объектива, который определяется согласно выражению:
Figure 00000003
где i - порядковый номер линзы объектива;
Figure 00000004
- координата точки на асферической поверхности i-той линзы в направлении оптической оси объектива; q - координата точки на асферической поверхности линзы в направлении, перпендикулярном оптической оси объектива; Ri - радиус кривизны при вершине асферической поверхности i-той линзы объектива; ki - коэффициент деформации второго порядка асферической поверхности i-той линзы объектива;
3. материал линз объектива - все линзы изготовлены из различных марок стекла, причем коэффициент дисперсии νC первой и второй линз объектива удовлетворяет условию 25<νC<35, что в 2÷2,5 раза меньше коэффициента дисперсии материала третьей линзы;
4. фокусные расстояния объектива и линз объектива находятся в следующих соотношениях:
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
где
Figure 00000008
,
Figure 00000009
,
Figure 00000010
,
Figure 00000011
- фокусные расстояния объектива, первого отрицательного мениска, второго отрицательного мениска и третьей двояковыпуклой линзы соответственно;
5. световой диаметр Dсв1 первой линзы объектива и общая длина объектива Lоб находятся в соотношении:
0,85<Lоб/Dсв1<0,9.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена оптическая схема объектива бинокулярного микроскопа лампы щелевой с указанием хода лучей. В состав предложенного объектива 1 входят установленные по ходу распространения лучей асферический отрицательный мениск 2, имеющий первую обращенную к плоскости предмета вогнутую асферическую поверхность А и вторую выпуклую сферическую поверхность, асферический отрицательный мениск 3, имеющий первую обращенную к плоскости предмета выпуклую сферическую поверхностью и вторую вогнутую асферическую поверхность Б, и асферическая двояковыпуклая линза 4, имеющая первую обращенную к плоскости предмета выпуклую асферическую поверхность В и вторую выпуклую сферическую поверхность.
Предлагаемый объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой работает следующим образом.
Световой поток от предметной плоскости, в которой размещен объект наблюдения, проходит последовательно через асферический отрицательный мениск 2, который является силовым компонентом объектива 1 и обращен вогнутой асферической поверхностью А к объекту, асферический отрицательный мениск 3, который является компенсирующим аберрации элементом и обращен к объекту выпуклой сферическщй поверхностью, асферическую двояковыпуклую линзу 4, являющуюся силовым компонентом объектива 1 и обращенную к объекту выпуклой асферической поверхностью В, и поступает на вход узла смены увеличения бинокулярного микроскопа.
Выбор оптических сил и материала отрицательного мениска 2 и двояковыпуклой линзы 4 обеспечивает компенсацию продольного хроматизма объектива 1.
Вогнутая асферическая поверхность отрицательного мениска 2 вносит отрицательную сферическую аберрацию и тем самым компенсирует сферическую аберрацию объектива 1.
Вогнутая асферическая поверхность отрицательного мениска 3 вносит значительную по величине отрицательную сферическую аберрацию, положительные кому и дисторсию, отрицательный астигматизм. Отрицательный мениск 3 обладает малой оптической силой и в составе объектива 1 выполняет функцию коррекционного компонента, осуществляющего компенсацию остаточных полевых и хроматических аберраций.
Выпуклая асферическая поверхность двояковыпуклой линзы 4 вносит положительные сферическую аберрацию, астигматизм и кривизну поля зрения, а также отрицательные кому и дисторсию, тем самым компенсируя кому и дисторсию объектива 1.
Результатом реализации заявленного технического решения является объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой, имеющий:
1. конструктивные параметры, приведенные в таблице:
Figure 00000012
1 - радиус при вершине асферической поверхности А линзы 2; асферическая поверхность второго порядка выполнена в соответствии с уравнением профиля:
Figure 00000013
где
Figure 00000014
, q - координаты точки профиля асферической поверхности А линзы 2; R1 - радиус кривизны при вершине асферической поверхности А линзы 2 объектива 1, принимающий значение R1=-82,5; k1 - коэффициент деформации второго порядка асферической поверхности А линзы 2 объектива 1, принимающий значение k1=7,2683;
2 - радиус при вершине асферической поверхности Б линзы 3; асферическая поверхность второго порядка выполнена в соответствии с уравнением профиля:
Figure 00000015
где
Figure 00000016
, q - координаты точки профиля асферической поверхности Б линзы 3; R2 - радиус кривизны при вершине асферической поверхности Б линзы 3 объектива 1, принимающий значение R2=38,16; k2 - коэффициент деформации второго порядка асферической поверхности Б линзы 3 объектива 1, принимающий значение k2=0,1346;
3 - радиус при вершине асферической поверхности В линзы 4; асферическая поверхность второго порядка выполнена в соответствии с уравнением профиля:
Figure 00000017
где
Figure 00000018
, q - координаты точки профиля асферической поверхности В линзы 4; R3 - радиус кривизны при вершине асферической поверхности В линзы 4 объектива 1, принимающий значение R3=68,46; k3 - коэффициент деформации второго порядка асферической поверхности В линзы 4 объектива 1, принимающий значение k3=2,1248.
2. оптические характеристики:
- относительное отверстие
Figure 00000019
- фокусное расстояние
Figure 00000020
- передний фокальный отрезок SF=-105,25 мм;
- задний фокальный отрезок S′F=119,55 мм;
- длина от первой поверхности до предметной плоскости L=105 мм;
- световой диаметр первой поверхности Dсв1=44,0 мм;
- световой диаметр последней поверхности Dсв2=44,0 мм;
- коэффициент светопропускания, не менее 0,85;
- коэффициент рассеяния, не более 0,03;
- основная длина волны λ=546 нм.
Техническим результатом реализации предлагаемого изобретения является объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой с улучшенным по сравнению с прототипом качеством изображения за счет достижения высокого уровня аберрационной коррекции по всему полю зрения в условиях неизменности основных параметров объектива, таких как фокусное расстояние и относительное отверстие объектива. Высокое качество изображения, получаемого с использованием предлагаемого изобретения, обеспечивает в свою очередь высокое качество визуального биомикроскопического исследования и фотографирования переднего и заднего отделов глаза, осуществляемых с помощью лампы щелевой, бинокулярный микроскоп которой содержит объектив с асферическими линзами.
Конструктивные параметры предложенного технического решения реализованы в серийно выпускаемых лампах щелевых. Технические характеристики используемых в них объективов, указанные в заявленном изобретении, полностью удовлетворяют функциональным требованиям и назначению таких офтальмологических приборов, как лампы щелевые.

Claims (1)

  1. Объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой содержит последовательно установленные вдоль оптической оси по ходу распространения лучей первый асферический отрицательный мениск, второй асферический отрицательный мениск, асферическую двояковыпуклую линзу и отличается тем, что первый асферический отрицательный мениск имеет первую обращенную к плоскости предмета асферическую вогнутую поверхность и вторую выпуклую сферическую поверхность, второй асферический отрицательный мениск имеет первую обращенную к плоскости предмета сферическую выпуклую поверхность и вторую асферическую вогнутую поверхность, третья асферическая положительная двояковыпуклая линза имеет первую обращенную к плоскости предмета асферическую выпуклую поверхность и вторую сферическую выпуклую поверхность, при этом профиль асферических поверхностей второго порядка всех трех линз объектива определяется согласно выражению:
    Figure 00000021
    ,
    где i - порядковый номер линзы объектива,
    Figure 00000022
    - координата точки на асферической поверхности i-й линзы в направлении оптической оси объектива, q - координата точки на асферической поверхности линзы в направлении, перпендикулярном оптической оси объектива, Ri - радиус кривизны при вершине асферической поверхности i-й линзы объектива, ki - коэффициент деформации второго порядка асферической поверхности i-й линзы объектива,
    все линзы изготовлены из различных марок стекла, причем коэффициент дисперсии νC первой и второй линз объектива удовлетворяет условию 25<νC<35, что в 2÷2,5 раза меньше коэффициента дисперсии материала третьей линзы, при этом имеют место следующие соотношения:
    Figure 00000023
    ,
    Figure 00000024
    ,
    Figure 00000025
    ,
    где
    Figure 00000026
    ,
    Figure 00000027
    ,
    Figure 00000028
    ,
    Figure 00000029
    - фокусные расстояния объектива, первого отрицательного мениска, второго отрицательного мениска и третьей двояковыпуклой линзы соответственно,
    а световой диаметр Dсв1 первой линзы объектива и общая длина объектива Lоб находятся в соотношении 0,85<Lоб/Dсв1<0,9.
RU2015138453/28A 2015-09-10 2015-09-10 Объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой RU2601503C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015138453/28A RU2601503C1 (ru) 2015-09-10 2015-09-10 Объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015138453/28A RU2601503C1 (ru) 2015-09-10 2015-09-10 Объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2601503C1 true RU2601503C1 (ru) 2016-11-10

Family

ID=57278271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015138453/28A RU2601503C1 (ru) 2015-09-10 2015-09-10 Объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2601503C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Лампа щелевая серии SL-P, 2006, Загорский оптико-механический завод, ТУ 9442-027-07516244-2006;CN 204496093 U, 22.07.2015;SU 1704129 A1, 07.01.1992;US 5784147 A1, 21.07.1998. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103969789A (zh) 超高像质硬管内窥镜光学系统
JP2014056021A (ja) 接眼レンズ系
RU2601503C1 (ru) Объектив бинокулярного микроскопа лампы щелевой
RU162339U1 (ru) Двухлинзовый объектив
US2730925A (en) Two component eye lens system
RU191915U1 (ru) Окуляр с удаленным выходным зрачком
RU162318U1 (ru) Двухлинзовый объектив
JP6436661B2 (ja) 接眼レンズ及びそれを有する観察装置
RU2652660C1 (ru) Окуляр с вынесенным выходным зрачком
JP6071541B2 (ja) 内視鏡用光学系及び内視鏡
US7909464B2 (en) Diagnostic ophthalmic lens using extra-low dispersion (ED) material
RU146322U1 (ru) Окуляр
RU2239214C2 (ru) Окуляр с вынесенным входным зрачком
RU214280U1 (ru) Широкоугольный окуляр
RU2428729C2 (ru) Оптический наблюдательный прибор
RU2631535C1 (ru) Окуляр
JP7214192B2 (ja) 液浸系顕微鏡対物レンズ、結像レンズ及び顕微鏡装置
US20150268457A1 (en) Image pickup apparatus
RU2427864C1 (ru) Окуляр с вынесенным выходным зрачком
JP7400582B2 (ja) 液浸顕微鏡対物レンズ、液浸顕微鏡および観察方法
JP2017207772A (ja) 液浸顕微鏡対物レンズ及びそれを用いた顕微鏡
RU2364901C1 (ru) Окуляр
RU2548745C1 (ru) Широкоугольный окуляр
RU2302024C1 (ru) Окуляр
RU169342U1 (ru) Светосильный объектив