【技术实现步骤摘要】
一种宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统
[0001]本专利技术涉及一种宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统,属于显微物镜
技术介绍
[0002]随着可见光显微成像的成熟,现在市场上为满足高端物质检测,需要宽范围的400nm
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1700nm的显微成像进行动态光谱追踪和静态光谱分析,此类物镜主要适用于3C行业的微线路板检测,及药品、食品的检测,能够快速区分判别不同杂质或异样产品对于原先标定的样式的筛选检测,对于封装完毕的带有外包装的化纤及尼龙材质的产品也可以穿透检测,同时在生命科学上对于病理的判断也应用广泛。然而目前现有显微物镜的使用波段较窄,如申请号201710113001.0的专利公开了一种显微物镜以及宽视场高分辨率成像系统,具有光轴自左向右顺序排列的第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组、第四透镜组、第五透镜组、第六透镜组、第七透镜组、第八透镜组、第九透镜组和第十透镜组,然而该系统只能在460
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650nm波段成像。现有技术中尚无可适于400
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1700nm的宽波段显微物镜。
[0003]基于此背景条件下,本专利技术提供一种焦距200mm、放大倍率1倍、适用波段0.4um~1.7um的宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统,具有适用波段宽,远心度高,物距长的特点,适用于微线路板检测,及药品、食品的检测,医学成像检测,光谱分析等应用领域。
技术实现思路
[0004]本专利技术提供一种配合200mm管镜的适用于可见光到 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统,其特征在于:包括沿光路传播方向依次设置的透镜组G1、透镜组G2和透镜组G3;透镜组G1的光焦度为正,透镜组G2的光焦度为负,透镜组G3的光焦度为正;透镜组G1包括沿光路传播方向依次设置的透镜L1、透镜L2和透镜L3;透镜L1光焦度为正,透镜L2的光焦度均为负,且透镜L1和透镜L2组合形成胶合透镜;透镜L3的光焦度为负;透镜组G2包括沿光路传播方向依次设置的透镜L4、透镜L5和透镜L6;透镜L4的光焦度为负,透镜L5的光焦度为正,且透镜L4和透镜L5组合形成胶合透镜;透镜L6的光焦度为负;透镜组G3包括沿光路传播方向依次设置的透镜L7和透镜L8;透镜L7的光焦度为正,透镜L8的光焦度为负,且透镜L7和透镜L8组合形成胶合透镜;宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统的适用波段为0.4um~1.7um。2.如权利要求1所述的宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统,其特征在于:同时满足如下关系式:0.3F<FG1<0.4F,
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0.2F<FG2<
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0.05F,0.1F<FG3<0.3F,其中,F为宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统的系统焦距,FG1为透镜组G1的焦距,FG2为透镜组G2的焦距,FG3为透镜组G3的焦距。3.如权利要求1或2所述的宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统,其特征在于:同时满足如下关系式:0.1F<f1<0.2F,
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0.6F<f2<
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0.5F,
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0.2F<f3<
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0.1F,其中,其中,F为宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统的系统焦距,f1为透镜L1的焦距,f2为透镜L2的焦距,f3为透镜L3的焦距。4.如权利要求1或2所述的宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统,其特征在于:同时满足如下关系式:
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0.1F<f4<
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0.02F,0.02F<f5<0.04F,
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0.1F<f6<
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0.06F,0.1F<f7<0.3F,
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0.6F<f8<
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0.4F,其中,F为宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统的系统焦距,f4为透镜L4的焦距,f5为透镜L5的焦距,f6为透镜L6的焦距,f7为透镜L7的焦距,f8为透镜L8的焦距。5.如权利要求1或2所述的宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统,其特征在于:透镜L1为具有正光焦度的双凸球面透镜;透镜L2为具有负光焦度的弯月形球面透镜;透镜L3为具有负光焦度的弯月形球面透镜;透镜L1的中心厚度为4.13
±
0.03mm,透镜L2的中心厚度为1.50
±
0.03mm,透镜L3的中心厚度为1.30
±
0.03mm。6.如权利要求1或2所述的宽波段复消色差微光平场远心显微物镜光学系统,其特征在于:沿光路传播方向,透镜L1的两面依次为第一物侧面和第一像侧面,透镜L2的两面依次为第二物侧面和第二像侧面,透镜L3的两面依次为第三物侧面和第三像侧面;第一物侧面的曲率半径为14.223
±
0.005mm,第一像侧面的曲率半径为
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25.390
±
0....
【专利技术属性】
技术研发人员:张立,吴玉堂,刘建芬,黄胜弟,王劲,
申请(专利权)人:南京波长光电科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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