сутствует действительное промежуточное изображение зрачка, необходимое для расположения апертурной диафрагмы, в результате чего отсутствует возможность работы но методу темного поля.
Целью изобретения является создание объектива с анохроматической коррекцией и улучшенным качеством изображения - уменьшенными кривизной изображения и остаточным хроматизмом увеличения, а также создание действительного промежуточного изображения, зрачка.
Поставленная цель достигается тем, что второй компонент оборачиваюшей системы выполнен из двух двухсклеенных линз, а в воздушном промежутке между положительным мениском и первым компонентом оборачивающей системы установлена ирисовая апертурная диафрагма на расстоянии от мениска, равном половине воздушного промежутка между ним и первым компонентом оборачиваюшей системы, не меньшего 0,6 фокусного расстояния объектива.
На чертеже приведена принципиальная оптическая схема объектива.
Объектив содержит фронтальную линзу 1, положительный мениск 2, обрашенный вогнутостью к объективу, оборачиваюшую систему 3 и отрицательный двухсклеенный мениск 4, обраш,енный вогнутостью к изображению. Первый компонент 5 оборачиваюш,ей системы выполнен в виде трехсклеенной линзы, второй компонент оборачивающей системы образован двумя двухсклеенными линзами 6 и 7. В воздушном промежутке между положительным мениском 2 и йервым компонентом 5 оборачйваюш,ей системы расположена ирисовая апертурная диафрагма 8.
Рабочее расстояние между покровным .стеклом 9 и фронтальной линзой объектива 1 заполнено слоем иммерсии (кедровое масло), благодаря чему числовая апертура объектива повышена до величины 1,0.
Объектив работает следуюш,им образом.
Фронтальная линза 1 и положительный мениск 2 создают увеличенное мнимое изображение объектива, не внося при этом значительных монохроматических аберраций (поверхности фронтальной линзы близки к апланатическим, а радиусы положительного мениска обеспечивают минимальную сферическую аберрацию при выбранном увеличении мениска).
Вследствие того, что толшина фронтальной линзы составляет примерно 1,2 от фокусного расстояния объектива, достигается существенное уменьшение кривизны изображения объектива. После фронтальной линзы и мениска числовая апертура составляет величину порядка. 0,2. Компоненты системы 3 проецируют изображение, создаваемое линзой 1 и мениском 2 в увеличенном масштабе («2) в предметную плоскость отрицательного мениска 4. Вследствие того, что
мениск 4 обладает кривизной изображения, противоположной по знаку остаточной кривизне предшествующих компонентов, достигается исправление кривизны изображения всего объектива.
Первый компонент оборачиваюшей системы 5 создает изображение объекта на расстоянии, равном приблизительно 10 /j, где fJ - фокусное расстояние 1 компонента, не
внося при этом значительных аберраций.
Второй компонент оборачивающей системы переносит это изображение в предметную плоскость (на чертеже не показана) мениска 4. Благодаря тому, что этот компонент выполнен из двух двухсклеенных линз, обеспечивается возможность компенсации остаточных аберраций остальных компонентов объектива и в частности остаточного хроматизма увеличения при значительном увеличении воздушного промежутка между положительным мениском 2 и компонентом 5.
В этом воздушном промежутке на половине расстояния от мениска 2 устанавливается ирисовая диафрагма 8, которая при регулировании диаметра создает условие наблюдения объектов по методу темного поля.
Таким образом, объектив не требует для своей работы специальных компенсационных окуляров и может быть использован в комплекте с серийно выпускаемыми окулярами. Тем самым достигается повышение эффективности серийного выпуска микроскопов с повышенным качеством изображения. Кроме того, объектив создает дополнительные методические возможности (работа по методу темного поля), что повышает эксплуатационные характеристики микроскопов и обеспечивает также возможность проведения измерений в плоскости окулярных сеток.
Предлагаемый объектив может быть также использован для люминесцентных исследований, так как его оптическая конструкция позволяет выполнить расчет из малолюминесцирующих материалов (Сар2; ОФЧ; СТК-19; К-8).
Формула изобретения
Апохроматический объектив микроскопа, содержащий -фронтальную линзу, положительный мениск, обращенный вогнутостью к объекту, оборачивающую систему, выполненную из двух компонентов, первый из которых образован трехсклеенной линзой, и отрицательный двухсклеенный мениск, обращенный вогнутостью к изображению, отличающийся тем, что, с целью повышения качества изображения и создания действительного промежуточного изображения зрачка, второй компонент оборачиваюшей системы выполнен из двух двухсклеенных линз, а в воздушном промежутке между положительным мениском и первым компонентом оборачивающей системы установлена ирисовая апертурная диафрагма на расстоянии от мениска, равном половине этого промежутка, не меньшего 0,6 фокусного расстояния объектива.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Скворцов Г. и др. Микроскопы, Л., «Машиностроение, 1969, с. 190.
2.Панов В. А. и др. Оптика микроскопов, Л., «Машиностроение, 1976, с. 107.
3.Панов В. А. и др. Оптика микроскопов, Л., «Машиностроение, 1976, с. 106 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Иммерсионный планапохроматический объектив микроскопа | 1990 |
|
SU1720050A1 |
ПЛАНАПОХРОМАТИЧЕСКИЙ ВЫСОКОАПЕРТУРНЫЙ МИКРООБЪЕКТИВ | 2012 |
|
RU2501048C1 |
БИНОКУЛЯРНАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 2003 |
|
RU2217782C1 |
Симметричный проекционный объектив | 1989 |
|
SU1730605A1 |
Высокоапертурный ахроматический объектив микроскопа масляной иммерсии | 1987 |
|
SU1451633A1 |
Ахроматический объектив микроскопа | 1990 |
|
SU1765799A1 |
АХРОМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТИВ ВОДНОЙ ИММЕРСИИ ДЛЯ МИКРОСКОПА | 1991 |
|
RU2010276C1 |
Объектив с увеличением-о,5 @ | 1981 |
|
SU1013893A1 |
ЛИНЗОВЫЙ ОБЪЕКТИВ ОДНОКРАТНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ | 2006 |
|
RU2330314C2 |
Широкоугольный ортоскопический объектив | 1975 |
|
SU545953A1 |
I
9 /
Авторы
Даты
1980-10-07—Публикация
1978-09-04—Подача