RU136596U1 - LARGE-SCREEN PLANOCHROMATIC MICRO-OBJECT - Google Patents
LARGE-SCREEN PLANOCHROMATIC MICRO-OBJECT Download PDFInfo
- Publication number
- RU136596U1 RU136596U1 RU2013138357/28U RU2013138357U RU136596U1 RU 136596 U1 RU136596 U1 RU 136596U1 RU 2013138357/28 U RU2013138357/28 U RU 2013138357/28U RU 2013138357 U RU2013138357 U RU 2013138357U RU 136596 U1 RU136596 U1 RU 136596U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- positive
- lens
- negative
- component
- meniscus
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Lenses (AREA)
Abstract
1. Планапохроматический микрообъектив большого увеличения, содержащий последовательно расположенные пять компонентов, первый из которых выполнен в виде положительного мениска, обращенного выпуклостью к пространству изображения, второй компонент выполнен в виде положительной двусклеенной линзы, состоящей из отрицательной и положительной двояковыпуклой линз, третий положительный компонент, состоящий из трех линз, четвертый компонент выполнен в виде положительной двусклеенной линзы, состоящей из положительной двояковыпуклой линзы и отрицательного мениска, обращенного выпуклостью в пространство изображения, и пятый компонент, выполненный в виде отрицательного двусклееного мениска, отличающийся тем, что отрицательная линза второго компонента выполнена в виде отрицательного мениска, обращенного выпуклостью в пространство объекта, третий положительный компонент выполнен в виде одиночной положительной двояковыпуклой линзы и склеенной из отрицательной двояковогнутой и положительной двояковыпуклой линз, а отрицательный двусклееный мениск пятого компонента обращен вогнутостью в пространство объекта и выполнен в виде двояковогнутой отрицательной и двояковыпуклой положительной линз.2. Планапохроматический микрообъектив большого увеличения по п.1, отличающийся тем, что показатель преломления положительного мениска первого компонента имеет значение 1,8≤n≤1,85, а его коэффициент дисперсии 42≤ν≤47.1. Plano-chromatic micro-lens of large magnification, containing five components in series, the first of which is made in the form of a positive meniscus convex to the image space, the second component is made in the form of a positive double-glued lens, consisting of a negative and positive biconvex lenses, the third positive component, consisting of three lenses, the fourth component is made in the form of a positive double-glued lens, consisting of a positive biconvex lens and a negative meniscus, convex to the image space, and the fifth component, made in the form of a negative two-glued meniscus, characterized in that the negative lens of the second component is made in the form of a negative meniscus, convex into the space of the object, the third positive component is made in the form of a single positive biconvex lens and glued from the negative biconcave and positive biconvex lenses, and the negative two-glued meniscus of the fifth component is generally concavity into the space of the object and is made in the form of a biconcave negative and biconvex positive lens. 2. The large-scale plano-chromatic micro lens according to claim 1, characterized in that the refractive index of the positive meniscus of the first component is 1.8 n n ≤ 1.85 and its dispersion coefficient is 42 ν ≤ 47.
Description
Предлагаемая полезная модель относится к оптическому приборостроению, а именно к объективам микроскопов, и может быть использована для визуального наблюдения, вывода на TV-камеру и фотографирования малоконтрастных микроскопических структур, находящихся на пределе разрешающей способности световых микроскопов в естественном свете, свете люминесценции, в поляризованном свете, методом светлого поля, темного поля, фазового контраста и др.The proposed utility model relates to optical instrumentation, namely, microscope lenses, and can be used for visual observation, output to a TV camera and photographing low-contrast microscopic structures that are at the limit of the resolution of light microscopes in natural light, luminescence light, and polarized light , by the method of bright field, dark field, phase contrast, etc.
Известен планапохроматический объектив микроскопа [1], содержащий семь компонентов, первый из которых фронтальный мениск, обращенный вогнутостью в пространство объекта, второй, третий, четвертый двусклеенные из отрицательного мениска и двояковыпуклой линзы, пятый склеен из положительной и отрицательной линз, шестой компонент склеен из отрицательной и положительной линз, седьмой выполнен в виде отрицательного мениска, обращенного выпуклостью в пространство объекта.A planochromatic microscope objective is known [1], which contains seven components, the first of which is the frontal meniscus facing concavity into the space of the object, the second, third, fourth double-glued from the negative meniscus and the biconvex lens, the fifth is glued from the positive and negative lenses, the sixth component is glued from the negative and positive lenses, the seventh is made in the form of a negative meniscus, convex in the space of the object.
Объектив имеет планапохроматическую коррекцию, но недостаточно высокую входную апертуру, поле изображения не превышает 20 мм, имеет недостаточно исправленную точку на оси (число Штреля не превышает 0.8 в центре), недоисправленные астигматизм и кривизну изображения (число Штреля на краю поля не более 0.41), а также хроматизм увеличения 0.6%.The lens has a planochromatic correction, but the input aperture is not high enough, the image field does not exceed 20 mm, has an insufficiently corrected point on the axis (Strehl number does not exceed 0.8 in the center), under-corrected astigmatism and image curvature (Strehl number at the edge of the field no more than 0.41), as well as a chromatism increase of 0.6%.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому техническому решению является планапохроматический объектив микроскопа большого увеличения [2]. Объектив содержит пять компонентов, первый из которых положительный мениск, обращенный выпуклостью в пространство изображений, второй компонент выполнен в виде мениска, обращенного выпуклостью в пространство изображения, склеенного из отрицательной двояковогнутой и положительной двояковыпуклой линз, третий компонент - положительная трехсклеенная линза из двух положительных двояковыпуклых линз, между которыми помещена отрицательная двояковогнутая линза, четвертый - положительная двускленная линза из положительной двояковыпуклой линзы и отрицательного мениска, обращенного выпуклостью в пространство изображения, пятый - отрицательный двусклеенный мениск, обращенный выпуклостью в пространство объекта, склеенный из положительной двояковыпуклой и отрицательной двояковогнутой линз.The closest technical solution to the claimed technical solution is a planochromatic lens of a large magnification microscope [2]. The lens contains five components, the first of which is a positive meniscus convex into the image space, the second component is made as a meniscus convex into the image space, glued from a negative biconcave and positive biconvex lenses, the third component is a positive three-glued lens from two positive biconvex lenses between which a negative biconcave lens is placed, the fourth is a positive biconvex lens from a positive biconvex lens incase and negative meniscus, convex to the space of the image, the fifth - negative two-glued meniscus, convex to the space of the object, glued from a positive biconvex and negative biconcave lenses.
Объектив имеет высокую входную апертуру (63×0.9) и планапохроматическую коррекцию, исправлен хроматизм увеличения.The lens has a high input aperture (63 × 0.9) and planochromatic correction, fixed chromaticity magnification.
Но объектив имеет недостаточную величину рабочего расстояния, затрудняющего осуществление манипуляций с исследуемым объектом.But the lens does not have enough working distance, making it difficult to manipulate the object under study.
Основной задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является увеличение рабочего расстояния при сохранении планапохроматической коррекции.The main task to which the proposed utility model is directed is to increase the working distance while maintaining the plan-chromatic correction.
Поставленная задача решается с помощью предложенного планапохроматического микрообъектива большого увеличения, который, как и прототип, содержит последовательно расположенные пять компонентов, первый из которых выполнен в виде положительного мениска, обращенного выпуклостью к пространству изображения, второй компонент выполнен в виде положительной двусклеенной линзы, состоящей из отрицательной и положительной двояковыпуклой линз, третий положительный компонент, состоящий из трех линз, четвертый компонент выполнен в виде положительной двусклеенной линзы, состоящей из положительной двояковыпуклой линзы и отрицательного мениска, обращенного выпуклостью в пространство изображения, и пятый компонент выполненный в виде отрицательного двусклееного мениска.The problem is solved using the proposed planochromatic micro lens of large magnification, which, like the prototype, contains five components in series, the first of which is made in the form of a positive meniscus convex to the image space, the second component is made in the form of a positive two-glued lens, consisting of a negative and a positive biconvex lens, the third positive component, consisting of three lenses, the fourth component is made as noy dvuskleennoy lens consisting of a biconvex positive lens and a negative meniscus facing convexity in the image space, and a fifth component configured as a negative meniscus dvuskleenogo.
В отличие от прототипа отрицательная линза второго компонента выполнена в виде отрицательного мениска, обращенного выпуклостью в пространство объекта, третий положительный компонент выполнен в виде одиночной положительной двояковыпуклой линзы и склеенной из отрицательной двояковогнутой и положительной двояковыпуклой линз, а отрицательный двусклееный мениск пятого компонента обращен вогнутостью в пространство объекта и выполнен в виде двояковогнутой отрицательной и двояковыпуклой положительной линз.Unlike the prototype, the negative lens of the second component is made in the form of a negative meniscus convex into the space of the object, the third positive component is made in the form of a single positive biconvex lens and glued from the negative biconcave and positive biconvex lenses, and the negative two-glued meniscus of the fifth component is turned concave into space object and is made in the form of a biconcave negative and biconvex positive lenses.
Кроме того, показатель преломления положительного мениска первого компонента имеет значение 1.8≤nd≤1.85, а его коэффициент дисперсии 42≤νd≤47.In addition, the refractive index of the positive meniscus of the first component is 1.8≤n d ≤1.85, and its dispersion coefficient is 42≤ν d ≤47.
Сущность предлагаемой полезной модели заключается в том, что выполнение второго компонента двускленными из отрицательного мениска, обращенного выпуклостью в пространство объекта и двояковыпуклой положительной линзы, третьего - из одиночной двояковыпуклой линзы и склеенной из отрицательной двояковогнутой и положительной двояковыпуклой линз, пятого отрицательным двусклеенным мениском, обращенным вогнутостью в пространство объекта, содержащим двояковогнутую отрицательную и двояковыпуклую положительные линзы, а также выполнение положительного мениска первого компонента с приведенными выше показателем преломления и коэффициентом дисперсии позволили получить технический результат, заключающийся в увеличении величины рабочего расстояния при сохранении плановой коррекции с исправленным хроматизмом увеличения, при этом он имеет значительное линейное поле изображения (2у'=25 мм).The essence of the proposed utility model consists in the fact that the second component is double-walled from the negative meniscus, convex into the space of the object and a biconvex positive lens, the third is from a single biconvex lens and glued from a negative biconcave and positive biconvex lens, and the fifth is a negative biconcluded meniscus, into the space of an object containing a biconcave negative and biconvex positive lenses, as well as the implementation of the floor The vital meniscus of the first component with the above refractive index and dispersion coefficient allowed us to obtain a technical result consisting in increasing the working distance while maintaining the planned correction with corrected chromaticity of magnification, while it has a significant linear image field (2y '= 25 mm).
На основании изложенного можно сделать вывод, что новая совокупность существенных признаков полезной модели позволила получить технический результат, заключающийся в увеличении рабочего расстояния в 1.3 раза, благодаря которому возможно осуществление манипуляций с исследуемым объектом.Based on the foregoing, we can conclude that the new set of essential features of the utility model allowed us to obtain a technical result consisting in increasing the working distance by 1.3 times, due to which it is possible to manipulate the object under study.
Предлагаемый планапохроматический микрообъектив большого увеличения поясняется чертежом, на котором на фиг. 1 представлена его оптическая схема, а также Приложением, в котором даны конструктивные параметры и аберрационные выпуски.The proposed planochromatic micro lens of high magnification is illustrated by the drawing, in which in FIG. 1 presents its optical scheme, as well as the Appendix, which gives the design parameters and aberration releases.
Заявляемый планапохроматический микрообъектив большого увеличения содержит пять компонетов.The inventive planochromatic high magnification micro lens contains five components.
Первый компонент I содержит положительный мениск 1, обращенный выпуклостью в пространство изображения.The first component I contains a positive meniscus 1, convex in the image space.
Второй компонент II склеен из отрицательного мениска 2, обращенного выпуклостью в пространство объекта, и двояковыпуклой положительной линзы 3.The second component II is glued from a
Третий компонент III содержит положительную одиночную двояковыпуклую линзу 4 и склеенную из отрицательной двояковогнутой 5 и положительной двояковыпуклой 6 линз.The third component III contains a positive single
Четвертый компонент IV склеен из положительной двояковыпуклой линзы 7 и отрицательного мениска 8, обращенного выпуклостью в пространство изображения.The fourth component IV is glued from a
Пятый компонент V выполнен в виде отрицательного мениска, обращенного вогнутостью в пространство объекта, двусклеенный из двояковогнутой отрицательной линзы 9 и двояковыпуклой положительной линзы 10.The fifth component V is made in the form of a negative meniscus facing concavity into the space of the object, double-glued from a biconcave negative lens 9 and a biconvex
Предлагаемый объектив работает следующим образом. Объектив работает с тубусной линзой f'=200 мм.The proposed lens works as follows. The lens works with a tube lens f '= 200 mm.
Лучи от объекта наблюдения, расположенного в передней фокальной плоскости микрообъектива, проходят через первый I и второй II компоненты - положительный мениск 1 и положительную двусклееную линзу из отрицательного мениска 2 и положительной двояковыпуклой 3 линз, образуя мнимое увеличенное изображение, внося отрицательную сферическую аберрацию, хроматизм положения и увеличения, кому.Rays from the object of observation, located in the front focal plane of the micro-lens, pass through the first I and second II components — the positive meniscus 1 and the positive double-glued lens from the
Далее компонент III линзы 4, 5 и 6 образуют мнимое увеличенное изображение, уменьшая астигматизм и кривизну, сферическую аберрацию и компенсируя кому.Further, component III of
Компонент IV линзы 7 и 8 строят изображение объекта в фокальной плоскости компонента V, исправляя хроматизм увеличения, астигматизм и кривизну.Component IV
Компонент V линзы 9 и 10 переносит изображение объекта в бесконечность, образуя планапохроматическое высококонтрастное изображение объекта.Component V of
По предложенной схеме реализован микрообъектив с увеличением 63x, числовой апертурой 0.9, линейным полем изображения 25 мм и увеличенным по сравнению с прототипом в 1.3 раза рабочим расстоянием (в прототипе 0.516, в заявляемом техническом решении 0.8 мм).According to the proposed scheme, a micro lens with a magnification of 63 x , a numerical aperture of 0.9, a linear image field of 25 mm and a working distance increased by 1.3 times compared with the prototype (in the prototype 0.516, in the claimed technical solution 0.8 mm) is implemented.
В таблице 1 представлено число Штреля, характеризующее качество изображения микрообъектива для приведенных относительных значений величин изображения.Table 1 presents the Strehl number, which characterizes the image quality of the micro-lens for the relative values of the image values.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИINFORMATION SOURCES
1. Авторское свидетельство СССР №1695256, МПК: G02B 21/02, опубл. 30.11.1991 г.1. USSR Copyright Certificate No. 1695256, IPC: G02B 21/02, publ. November 30, 1991
2. Авторское свидетельство СССР №1485184, МПК: G02B 21/02, опубл. 07.06.1987 г. - прототип.2. USSR Author's Certificate No. 1485184, IPC: G02B 21/02, publ. 06/07/1987 - a prototype.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013138357/28U RU136596U1 (en) | 2013-08-16 | 2013-08-16 | LARGE-SCREEN PLANOCHROMATIC MICRO-OBJECT |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013138357/28U RU136596U1 (en) | 2013-08-16 | 2013-08-16 | LARGE-SCREEN PLANOCHROMATIC MICRO-OBJECT |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU136596U1 true RU136596U1 (en) | 2014-01-10 |
Family
ID=49885844
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013138357/28U RU136596U1 (en) | 2013-08-16 | 2013-08-16 | LARGE-SCREEN PLANOCHROMATIC MICRO-OBJECT |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU136596U1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2571005C1 (en) * | 2014-07-11 | 2015-12-20 | Открытое акционерное общество "ЛОМО" | Plan-apochromatic high-aperture microlens with long operating distance |
-
2013
- 2013-08-16 RU RU2013138357/28U patent/RU136596U1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2571005C1 (en) * | 2014-07-11 | 2015-12-20 | Открытое акционерное общество "ЛОМО" | Plan-apochromatic high-aperture microlens with long operating distance |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107632376A (en) | Vision lenses | |
RU136596U1 (en) | LARGE-SCREEN PLANOCHROMATIC MICRO-OBJECT | |
CN212781473U (en) | Imaging lens | |
RU135819U1 (en) | LARGE-SCREEN PLANOCHROMATIC HIGH-APERTURE MICRO LENS | |
RU116250U1 (en) | PLANOCHROMATIC HIGH-APERTURE MICRO LENS | |
RU136597U1 (en) | PLANAPROCHROMATIC HIGH-APERTURE MICRO MEDIUM LENS | |
RU2497163C1 (en) | Plan-apochromatic high-aperture microlens with long operating distance | |
RU155281U1 (en) | LIGHT WIDTH WIDE ANGLE LENS | |
RU2532959C1 (en) | High-magnification plan-apochromatic high-aperture microlens | |
RU2549340C1 (en) | High-magnification plan-apochromatic high-aperture immersion microlens | |
RU144582U1 (en) | HIGH-INCREASED PLANAPROCHROMATIC HIGH-APERTURE MICRO-OBJECT OF OIL IMMERSION | |
RU69271U1 (en) | LARGE-SCREEN PLANOCHROMATIC LIGHT FAST LENS | |
RU144999U1 (en) | HIGH-INCREASED PLANAPROCHROMATIC HIGH-APERTURE IMMERSION MICRO-LENS | |
CN201965297U (en) | Large-depth-of-field microscope | |
RU128355U1 (en) | PLANOCHROMATIC LENS | |
RU147977U1 (en) | LARGE-SCREEN PLANOCHROMATIC MICRO-OBJECT WITH INCREASED WORKING DISTANCE | |
RU2535586C1 (en) | Medium-magnification plan-apochromatic high-aperture microlens | |
RU145925U1 (en) | HIGH-INCREASED PLANAPROCHROMATIC HIGH-APERTURE IMMERSION MICRO-LENS | |
RU149885U1 (en) | PLANAPROCHROMATIC HIGH-APERTURE MICRO LENS WITH LARGE OPERATING DISTANCE | |
RU103197U1 (en) | TELESCOPIC SYSTEM | |
RU120243U1 (en) | PLANOCHROMATIC HIGH-APERTURE MICRO LENS WITH LARGE OPERATING DISTANCE | |
RU133332U1 (en) | PLANOCHROMATIC MICRO-OBJECT OF SMALL INCREASE | |
RU159367U1 (en) | LIGHT WIDTH WIDE ANGLE LENS | |
RU2551989C1 (en) | High-magnification plan-apochromatic high-aperture immersion microlens | |
RU152835U1 (en) | PLAN-CHROMATIC MICRO-OBJECTIVE MEDIUM-LARGE INCREASES WITH BIG WORKING DISTANCE |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20190817 |