JPH09318882A - 実体顕微鏡 - Google Patents

実体顕微鏡

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JPH09318882A
JPH09318882A JP8135339A JP13533996A JPH09318882A JP H09318882 A JPH09318882 A JP H09318882A JP 8135339 A JP8135339 A JP 8135339A JP 13533996 A JP13533996 A JP 13533996A JP H09318882 A JPH09318882 A JP H09318882A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 変倍による立体感の変化が小さく、構成が簡
単で且つ作業性の良い、左右共通の変倍光学系を有する
実体顕微鏡を提供する。 【解決手段】 対物レンズ1と、遮光部材2と、一つの
変倍光学系3と、各々が開口絞り4L,4Rと結像レン
ズ5L,5Rと接眼レンズ5L,5Rを含む左右一対の
観察光学系を備えている。遮光部材2は、変倍光学系3
に含まれる結像点Iよりも物体側に配置されている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、対物レンズと、少
なくとも一つの結像面を含んでいて対物レンズと同軸の
左右共通の一つの変倍光学系と、変倍光学系の後方に配
置されていて各々が開口絞りと結像レンズと接眼レンズ
を含む左右一対の観察光学系とを備え、開口絞りによっ
て決定される観察光軸が変倍光学系の光軸と異なったと
ころを通るようになっている実体顕微鏡に関する。
【0002】
【従来の技術】実体顕微鏡は、物体像を拡大して立体的
な情報が得られることから、小さなものの組立てや各種
の手術などに使用されている。そして、より難しい作業
を可能にするため、複数人が像を同時に観察でき且つ自
由な方向から観察できるような実体顕微鏡が望まれてい
る。この要求に応じるため、従来、左右の目で見る夫々
の像を作る光束を一つの変倍系を通すようにした実体顕
微鏡が提案されており、これにより、変倍系の後方に設
けられた左右光路用の開口絞りを変倍系の光軸の周りに
回転させることにより、観察方向を自由に変えられるよ
うになった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この光
学系には、変倍すると立体感が変化するという問題点が
あった。この問題点を解決するための方法が、特開平4
−76514号に開示されている。この方法では、変倍
に従って立体感の補正を行う光学部材が設けられてい
て、この光学部材を変倍操作に従って動かすことによ
り、立体感の補正を行うというものであるが、倍率と立
体感を連動させる機構は設計が難しく、製作が困難であ
るという問題があった。又、立体感調整のための機構は
大きく、小型化し難いため物体と観察者の位置が離れ、
作業しずらくなるという問題があった。
【0004】本発明は、従来の技術の有するこのような
問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とすると
ころは、変倍による立体感の変化が小さく、構成が簡単
で且つ作業性の良い実体顕微鏡を提供しようとするもの
である。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明による実体顕微鏡は、対物レンズと、少なく
とも一つの結像点を含んでいて対物レンズと同軸の左右
共通の一つの変倍光学系と、この変倍光学系の後方に配
置されていて各々が開口絞りと結像レンズと接眼レンズ
を含む左右一対の観察光学系とを備え、上記一対の開口
絞りによって決定される観察光軸が変倍光学系の光軸と
異なったところを通るようになっている実体顕微鏡にお
いて、上記一対の開口絞りにより決定される視野中心像
の瞳の外側を遮光する遮光部材が、少なくとも最高倍率
設定時には、上記結像点よりも物体側に配置されるよう
にしたことを特徴としている。
【0006】又、本発明によれば、対物レンズと、少な
くとも一つの結像点を含んでいて対物レンズと同軸の左
右共通の一つの変倍光学系と、この変倍光学系の後方に
配置されていて各々が開口絞りと結像レンズと接眼レン
ズを含む左右一対の観察光学系とを備え、上記一対の開
口絞りによって決定される観察光軸が上記変倍光学系の
光軸と異なったところを通るようになっている実体顕微
鏡において、上記一対の開口絞りにより決定される視野
中心像の瞳の内側を遮光する遮光部材が、少なくとも最
低倍率設定時には、上記結像点よりも物体側に配置され
るようにしたことを特徴としている。
【0007】
【発明の実施の形態】実体顕微鏡における立体感は、左
右の入射瞳位置で決まる物体面での左右光軸のなす角
(以下、内向角という)で決まる。内向角は、左右の入
射瞳の中心と物体の中心を結んだ線のなす角度で表わす
ことができる。即ち、入射瞳が円形であれば、その中心
間の距離で表わすことができる。又、瞳がケラレた場合
には、左右の瞳を結ぶ線分と瞳との交点の中点が瞳の中
心となる。尚、以下、左右の光軸に垂直な平面内で両光
軸を結ぶ方向を左右方向、この左右方向に垂直な方向を
上下方向と呼んで説明する。左右の入射瞳を左右方向の
外側から遮ると立体感が減少し、左右方向の内側から遮
るとき立体感が増大する。即ち、左右の光軸の中間を中
心として遮光範囲を拡大して瞳を夫々外側からケルと立
体感の上昇が抑えられ、左右光軸の中間を中心に縮小し
て行く瞳の内側をケルと立体感の低下が抑えられる。
【0008】本発明は、この考え方を利用して立体感の
調整を行うようにしたもので、図1乃至3を参照して、
その構成を説明する。図1において、1は左右共通の対
物レンズ、2は遮光部材、3は対物レンズと同軸で内部
に少なくとも一つの結像点Iを有する変倍リレー光学
系、4L,4Rは変倍リレー光学系の出射側に配置され
た左右観察用の開口絞り、5L,5Rは各開口絞り4
L,4Rと同軸で両眼で立体的に観察できるように像を
結像し且つ像の向きを合わせるのに用いられる左右の結
像光学系、6L,6Rは結像光学系5L,5Rで形成さ
れた像を夫々拡大する左右の接眼レンズである。尚、開
口絞り4L,4Rは、結像光学系5L,5Rの内部に夫
々設置されてもよく、又、結像光学系を構成するレンズ
のレンズ枠をもって代用されてもよい。又、この結像光
学系には、立体感が逆になるのを防ぐため、左右の光束
中に入れ替え用のプリズムやミラー等で構成される反射
光学系が含まれている。
【0009】光学系を上記のように構成すると、立体感
は変倍系の倍率に比例して増大する。立体感が最大にな
る変倍系3の開口絞り4L,4Rの像を変倍系3より物
体側に形成させ、遮光部材2はその像位置付近に変倍系
3と同軸に設置される。この遮光部材2は、変倍系3の
最高倍率位置で入射瞳の外側をケル絞り(以下、立体感
減少絞りという)2a、又は変倍系3の最低倍率位置で
入射瞳の内側をケル中心遮光部材(以下、立体感向上絞
りという)2bである。立体感減少絞りにより入射瞳が
ケラレ始めた後は立体感の上昇は抑えられ、立体感向上
絞りにより入射瞳がケラレ始めた後は立体感の減少が抑
えられる。特に入射瞳の面積を30%以上遮ると、その
効果は大きい。又、変倍光学系の内部に焦点調整機能を
もたせた場合は、対物レンズ1は不要となり、遮光部材
2が変倍系3の前にあるだけの構成となる。又、ワーキ
ングディスタンス(WD)を変えることのできる対物レ
ンズは、変倍光学系と見做すことができる。
【0010】ところで、この光学系は全長が長くなるの
で、図2に示すように四面以上の反射面を用いて物体面
から観察者の目の位置までの距離を短くすることによ
り、作業性の良い顕微鏡となる。又、写真やテレビ等の
撮影光学系やオートフォーカスの検出系や複数の観察者
のための光路分割などのために、反射面を利用すると好
都合である。この場合、分割光学系がある部分には、ア
フォーカル光束を提供するようにした方がよい。そのた
め、変倍光学系は、変倍光学系3aと結像リレー光学系
3bとに分けられ、対物レンズ1,変倍光学系3a,結
像リレー光学系3b及び結像光学系5L,5Rを含む部
分がアフォーカル系となるように構成されている。
【0011】又、結像光学系は、観察範囲と撮像範囲を
略同一にするため、変倍光学系3aより像側に分割プリ
ズム17を含んでいる。又、複数観察者の瞳位置のずれ
は小さい方がよいので、光路の分割は、結像リレー光学
系3bと結像光学系5L,5Rの間で行うのが好まし
い。又、赤外光照射によるアクティブ式のオートフォー
カスを行う場合には、赤外光と可視光とでは波長が異な
りレンズの焦点距離が変わるので、レンズ系を通さない
方がよい。そのため、光路の分割は、対物レンズ1の前
か、或いは対物レンズ1と変倍光学系3aの間で行われ
るのがよい。対物レンズ1と変倍光学系3aとの間で光
路分割を行う場合は、赤外光透過で可視光反射の特性の
良い分割素子を作るのが難しいので、可視光透過で赤外
光反射の分割素子16を設置するのがよい。
【0012】更に、この光学系では、複数人が同一の立
体感で観察方向を自由に変えられるので、より複雑な作
業を楽な姿勢で行うことができる。図3は、複数人での
観察が行える装置の一例を示している。この例は、分割
プリズム7の透過側に主観察者が、分割プリズム7の反
射側に副観察者が夫々位置するようにプリズム系が構成
されている。即ち、主観察者側には、主側プリズム8を
通して主側開口絞り9L,9Rと主側結像光学系10
L,10Rが設けられている。この主側結像光学系10
L,10Rは、主観察者の姿勢を楽にするため、左右光
軸の中間点を軸として回転可能である。この場合、主観
察者は鏡体を操作する関係で、回転角は60゜程度で十
分である。
【0013】又、副観察者側は、分割プリズム7の反射
側に設けられた、副側プリズム10,11と、副側回転
プリズム12と、副側開口絞り13L,13Rと、副側
結像光学系14L,14Rと、図示しない副側接眼レン
ズとからなる。そして、分割プリズム7から副観察者に
至るまでの間の光学系全体を、分割プリズム7を透過す
る主側の光軸の周りに回転できるようにする。この場
合、副側は主側が回転しても動かないように構成されて
いる。又、副側のプリズム11の出射光軸を回転軸とし
て副側プリズム11より後方の光学系全体が回転できる
ようにも構成されている。さらに、副側プリズム12の
出射光軸を回転軸として、副側開口絞り13L,13R
以降の光学系が回転できるようになっている。このよう
に、副側が三軸の周りに回転できるようになっている
と、主観察者がどのように鏡体を傾けても、副観察者に
無理な観察姿勢を強いることはない。
【0014】このように複数の観察者が観察できるよう
にした場合、変倍光学系から開口絞りまでの光路長を総
て同一にすることはできない。この光学系で瞳位置がず
れた場合、それは像面の左右方向の明るさの差として現
れる。立体感調整絞りによって像がケラレない限り使用
することはできるが、疲労が少なく良好な立体感が得ら
れるためには、左右方向で最も暗い部分と最も明るい部
分との比が1:3以内であることが必要である。従っ
て、立体感調整絞りによりケラレる像面の明るさの差が
1/3以内になるように、各観察者の開口絞りが設置さ
れる。
【0015】又、主観察者と副観察者との間で同一の物
体を見ながら、役割により観察できる範囲を変えたいと
いう要望があるが、この要望は、結像光学系に倍率を変
えるレンズ系を挿入して、倍率を切り換えることにより
達成することができる。又、主観察者側と副観察者側で
は開口絞りの位置が異なるので、共通の結像光学系を用
いて観察像位置を変えないようにするためアフォーカル
光束にする必要があるが、これは、結像光学系の前にア
フォーカル変倍レンズ15L,15Rを挿入できるよう
にすることにより、達成される。このように構成すれ
ば、アフォーカル変倍レンズの挿脱に関わらず、焦点位
置を変えずに倍率を変えることが可能となる。又、この
光学系には多数のプリズムが挿入されているため、その
製作誤差により像心が偏心するが、この偏心は、アフォ
ーカル変倍レンズ15L,15Rのレンズの一部を光軸
に垂直な方向に振ることにより補正することができる。
【0016】第1実施例 図4は本実施例の光学系の断面図であって、(a)は
0.42倍時の、(b)は0.48倍時の、(c)は
1.68倍時の状態を夫々示している。図5(a),
(b)及び(c)は本実施例における0.42倍時,
0.48倍時及び1.68倍時の球面収差特性を夫々示
す図、図6(a),(b)及び(c)は本実施例におけ
る0.42倍時,0.48倍時及び1.68倍時の非点
収差特性を夫々示す図、図7(a),(b)及び(c)
は本実施例における0.42倍時,0.48倍時及び
1.68倍時の歪曲収差特性を夫々示す図である。
【0017】
【0019】
【0021】 倍率 D1 D2 D3 内向角 0.42 6 28.66 45.83 3 ゜ 0.84 47.08 21.12 12.29 6 ゜ 1.68 67.64 6.01 6.84 9.9 ゜ A=21 、 a=5 、 100<L<200 、 f=168 、 D=10.5 、 FN=19 一般に立体感は、内向角が1゜以上10゜以下であれ
ば、良好である。立体感調整絞りがない場合、最高倍率
で内向角が12゜となり、観察し易い顕微鏡を構成する
ことができた。
【0022】第2実施例 図8は本実施例の光学系の断面図であって、(a)は
0.42倍時の、(b)は0.84倍時の、(c)は
1.68倍時の状態を夫々示している。図9(a),
(b)及び(c)は本実施例における0.42倍時,
0.48倍時及び1.68倍時の球面収差特性を夫々示
す図、図10(a),(b)及び(c)は本実施例にお
ける0.42倍時,0.48倍時及び1.68倍時の非
点収差特性を夫々示す図、図11(a),(b)及び
(c)は本実施例における0.42倍時,0.48倍時
及び1.68倍時の歪曲収差特性を夫々示す図である。
【0023】
【0024】
【0027】 倍率 D1 D2 D3 内向角 0.42 6 31.8 46.5 3 ゜ 0.84 48.3 23.2 12.8 6 ゜ 0.68 69.5 6 8.8 9.9 ゜ A=21 、 a=5 、 100<L<200 、 f=168 、 D=10.5 、 FN=19 本実施例は、第1実施例の対物レンズと変倍系の間に光
分割プリズムを挿入することができるように間隔をあ
け、且つ像面湾曲を改善したものである。
【0028】第3実施例 図12は本実施例の光学系の断面図であって、(a)は
ワーキングディスタンス(WD)=200で0.45倍
時の、(b)はWD=200で0.9倍時の、(c)は
WD=200で1.8倍時の、(d)はWD=300で
0.3倍時の、(e)はWD=300で0.6倍時の、
(f)はWD=300で1.2倍時の、(g)はWD=
400で0.23倍時の、(h)はWD=400で0.
45倍時の、(i)はWD=400で0.9倍時の状態
を夫々示している。図13(a),(b)及び(c)は
本実施例におけるWD=200での0.45倍時,0.
9倍時及び1.8倍時の、(d),(e)及び(f)は
WD=300での0.3倍時,0.6倍時及び1.2倍
時の、(g),(h)及び(i)はWD=400での
0.23倍時,0.45倍時及び0.9倍時の、球面収
差特性を夫々示す図である。
【0029】図14(a),(b)及び(c)は本実施
例におけるWD=200での0.45倍時,0.9倍時
及び1.8倍時の、(d),(e)及び(f)はWD=
300での0.3倍時,0.6倍時及び1.2倍時の、
(g),(h)及び(i)はWD=400での0.23
倍,0.45倍時及び0.9倍時の、非点収差特性を夫
々示す図である。図15(a),(b)及び(c)は本
実施例におけるWD=200での0.45倍時,0.9
倍時及び1.8倍時の、(d),(e)及び(f)はW
D=300での0.3倍時,0.6倍時及び1.2倍時
の、(g),(h)及び(i)はWD=400での0.
23倍時,0.45倍時及び0.9倍時の、歪曲収差特
性を夫々示す図である。
【0030】
【0031】 r11= ∞ d11=0.5 r12= ∞ d12=22.5 n12=1.6883 ν12=56.3 r13= ∞ d13=2 r14= ∞ d14=45 n14=1.7335 ν14=51.8 r15= ∞ d15=6 r16=99.257 d16=7.5 n16=1.72916 ν16=54.7 r17=-80.62 d17=5 n17=1.85026 ν17=32.3 r18=-352.475 d18=D4 r19=-61.039 d19=2.5 n19=1.85026 ν19=32.3 r20= 41.766 d20=5.7
【0032】 r21=-38.442 d21=4 n21=1.70154 ν21=41.2 r22=37.896 d22=5.3 n22=1.84666 ν22=23.8 r23=-103.392 d23=D5 r24=281.61 d24=5 n24=1.85026 ν24=32.3 r25=47.837 d25=8.9 n25=1.741 ν25=52.7 r26=-63.449 d26=D6 r27= ∞ d27=45 n27=1.51633 ν27=64.1 r28= ∞ d28=1 r29= ∞ d29=61.5 n29=1.56883 ν29=56.3 r30= ∞ d30=5
【0033】
【0035】 WD 倍率 D1 D2 D3 D4 D5 D6 内向角 200 0.45 285.3 28.1 9 6 28.8 48.8 2.6 ゜ 200 0.9 285.3 28.1 9 48.3 21.2 13.6 5.2 ゜ 200 1.8 285.3 28.1 9 69.4 6 7.6 8.4 ゜ 300 0.3 386.1 13.7 23.4 6 28.8 48.3 1.7 ゜ 300 0.6 386.1 13.7 23.4 48.3 21.2 13.6 3.4 ゜ 300 1.2 386.1 13.7 23.4 69.4 6 7.6 5.6 ゜ 400 0.23 486.8 6.5 30.6 6 28.8 48.3 1.3 ゜ 400 0.45 486.8 6.5 30.6 48.3 21.2 13.6 2.6 ゜ 400 0.9 486.8 6.5 30.6 69.4 6 7.6 4.2 ゜ A=21 、 a=5 、 100<L<200 、 f=210 、 D=10.5 、 FN=22
【0036】又、結像レンズとして次のレンズ系が使用
された。 r1 =82.161 d1 =2.3 n1 = 1.6727 ν1 =32.1 r2 =-33.487 d2 =1.7 n2 = 1.51633 ν2 =64.1 r3 =-265.07 d3 =2.5 r4 =152.785 d4 =2.3 n4 =1.51633 ν4 =64.1 r5 =-35.508 d5 =1.8 n5 =1.7552 ν5 =27.5 r6 =97.153
【0037】本実施例は、WDを200から400に変
えても立体感が良好に保持され、良好な像が得られた。
【0038】又、アフォーカル変倍系15L,15Rの
1倍と1.5倍の場合の数値データは次の通りである。 1×の場合 r1 = ∞ d1 =2.5 n1 = 1.51823 ν1 =59 r2 =-97.568 d2 =5.7 r3 =-84.029 d3 =2.5 n3 = 1.58913 ν3 =61.2 r4 =84.029 d4 =2.9 r5 =81.935 d5 =2.3 n5 =1.51633 ν5 =64.1 r6 =-248.625
【0039】 1.5×の場合 r1 =33.07 d1 =2.3 n1 = 1.58913 ν1 =61.2 r2 =-33.07 d2 =1 n2 = 1.71736 ν2 =29.5 r3 =-97.903 d3 =13.2 r4 =-67.205 d4 =1.5 n4 =1.69895 ν4 =30.1 r5 =-20.316 d5 =1 n5 =1.6968 ν5 =55.5
【0040】上記各実施例において、r1 ,r2
3 ,・・・・はレンズ各面の曲率半径、d 1 ,d2
3 ,・・・・は各レンズの肉厚及び空気間隔、n1
2 ,n3 ,・・・・は各レンズの屈折率、ν1 ,ν2 ,ν
3 ,・・・・は各レンズのアツベ数、Aは立体感調整絞りの
径、aは開口絞りの径、Lは変倍系の最も像側にある面
から開口絞りの中心までの距離(偏心量)、FNは視野
数である。
【0041】以上説明したように、本発明による実体顕
微鏡は、特許請求の範囲に記載した特徴のほかに、下記
のような特徴も有している。
【0042】(1)前記遮光部材により瞳の面積が30
%以上減らされる倍率がある、ことを特徴とする請求項
1又は2に記載の実体顕微鏡。
【0043】(2)前記変倍光学系から射出した光束を
分割して複数の観察者によって観察することができるよ
うにし、各観察像が前記各開口絞りによりケラレること
がないようにしたことを特徴とする請求項1,2又は上
記(1)に記載の実体顕微鏡。
【0044】(3)各観察像の左右方向の明るさの最小
と最大の比が1:4以内であることを特徴とする上記
(2)に記載の実体顕微鏡。
【0045】(4)入射光軸と前記変倍光学系の射出光
軸とを近付けるため4回以上の反射面を設けたことを特
徴とする請求項1,2又は上記(1)乃至(3)の何れ
かに記載の実体顕微鏡。
【0046】(5)前記変倍光学系がアフォーカル光学
系であることを特徴とする、上記(4)に記載の実体顕
微鏡。
【0047】(6)前記変倍光学系が、アフォーカル変
倍光学系と一回結像のアフォーカル光学系とで構成され
ていることを特徴とする上記(4)に記載の実体顕微
鏡。
【0048】(7)アフォーカル部分で光束を分割する
ように配置された光分割素子を含んでいることを特徴と
する上記(6)に記載の実体顕微鏡。
【0049】(8)前記各結像レンズの入射側にアフォ
ーカル変倍光学系を夫々配置したことを特徴とする請求
項1,2又は上記(1)乃至(7)の何れかに記載の実
体顕微鏡。
【0050】
【発明の効果】上述の如く本発明によれば、変倍光学系
以外に移動する部分がなく、変倍時に立体感の変化を適
切な範囲に抑えることのできる、左右共通の変倍光学系
を有する実体顕微鏡を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る実体顕微鏡の光学系の基本構成を
示す図である。
【図2】図1に示す光学系において全長を短くするため
の対物レンズと変倍リレー光学系部分の具体的構成を示
す斜視図である。
【図3】複数人での観察が行えるように構成した本発明
に係る実体顕微鏡の光学系の一構成例を示す図である。
【図4】本発明の第1実施例である光学系の断面図で、
(a)は0.42倍時の、(b)は0.48倍時の、
(c)は1.68倍時の状態を夫々示す。
【図5】(a),(b)及び(c)は、第1実施例にお
ける0.42倍時,0.48倍時及び1.68倍時の球
面収差特性を夫々示す図である。
【図6】(a),(b)及び(c)は、第1実施例にお
ける0.42倍時,0.48倍時及び1.68倍時の非
点収差特性を夫々示す図である。
【図7】(a),(b)及び(c)は、第1実施例にお
ける0.42倍時,0.48倍時及び1.68倍時の歪
曲収差特性を夫々示す図である。
【図8】本発明の第2実施例である光学系の断面図で、
(a)は0.42倍時の、(b)は0.84倍時の、
(c)は1.68倍時の状態を夫々示す。
【図9】(a),(b)及び(c)は、第2実施例にお
ける0.42倍時,0.48倍時及び1.68倍時の球
面収差特性を夫々示す図である。
【図10】(a),(b)及び(c)は、第2実施例に
おける0.42倍時,0.48倍時及び1.68倍時の
非点収差特性を夫々示す図である。
【図11】(a),(b)及び(c)は、第2実施例に
おける0.42倍時,0.48倍時及び1.68倍時の
歪曲収差特性を夫々示す図である。
【図12】本発明の第3実施例である光学系の断面図
で、(a)はWD=200で0.45倍時の、(b)は
WD=200で0.9倍時の、(c)はWD=200で
1.8倍時の、(d)はWD=300で0.3倍時の、
(e)はWD=300で0.6倍時の、(f)はWD=
300で1.2倍時の、(g)はWD=400で0.2
3倍時の、(h)はWD=400で0.45倍時の、
(i)はWD=400で0.9倍時の状態を夫々示す図
である。
【図13】(a),(b)及び(c)は、第3実施例に
おけるWD=200での0.45倍時の,0.9倍時及
び1.8倍時の、(d),(e)及び(f)はWD=3
00での0.3倍時,0.6倍時及び1.2倍時の、
(g),(h)及び(i)はWD=400での0.23
倍時,0.45倍時及び0.9倍時の、球面収差特性を
夫々示す図である。
【図14】(a),(b)及び(c)は、第3実施例に
おけるWD=200での0.45倍時,0.9倍時及び
1.8倍時の、(d),(e)及び(f)はWD=30
0での0.3倍時,0.6倍時及び1.2倍時の、
(g),(h)及び(i)はWD=400での0.23
倍時,0.45倍時及び0.9倍時の、非点収差特性を
夫々示す図である。
【図15】(a),(b)及び(c)は、第3実施例に
おけるWD=200での0.45倍時,0.9倍時及び
1.8倍時の、(d),(e)及び(f)はWD=30
0での0.3倍時,0.6倍時及び1.2倍時の、
(g),(h)及び(i)はWD=400での0.23
倍時,0.45倍時及び0.9倍時の歪曲収差特性を夫
々示す図である。
【符号の説明】
1 対物レンズ 2 遮光部材 3 変倍リレー光学系 3a 変倍光学系 3b 結像リレー光学系 4L,4R 左右観察用の開口絞り 5L,5R 左右の結像光学系 6L,6R 左右の接眼レンズ 7,16,17 分割プリズム 8 主側プリズム 9L,9R 主側開口絞り 10,11 副側プリズム 10L,10R 主側結像光学系 12 副側回転プリズム 13L,13R 副側開口絞り 14L,14R 副側結像光学系 15L,15R アフォーカル変倍レンズ I 結像点

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 対物レンズと、少なくとも一つの結像点
    を含んでいて該対物レンズと同軸の左右共通の一つの変
    倍光学系と、該変倍光学系の後方に配置されていて各々
    が開口絞りと結像レンズと接眼レンズを含む左右一対の
    観察光学系とを備え、上記一対の開口絞りによって決定
    される観察光軸が上記変倍光学系の光軸と異なったとこ
    ろを通るようになっている実体顕微鏡において、上記一
    対の開口絞りにより決定される視野中心像の瞳の外側を
    遮光する遮光部材が、少なくとも最高倍率設定時には、
    上記結像点よりも物体側に配置されるようにしたことを
    特徴とする実体顕微鏡。
  2. 【請求項2】 対物レンズと、少なくとも一つの結像点
    を含んでいて該対物レンズと同軸の左右共通の一つの変
    倍光学系と、該変倍光学系の後方に配置されていて各々
    が開口絞りと結像レンズと接眼レンズを含む左右一対の
    観察光学系とを備え、上記一対の開口絞りによって決定
    される観察光軸が上記変倍光学系の光軸と異なったとこ
    ろを通るようになっている実体顕微鏡において、上記一
    対の開口絞りにより決定される視野中心像の瞳の内側を
    遮光する遮光部材が、少なくとも最低倍率設定時には、
    上記結像点よりも物体側に配置されるようにしたことを
    特徴とする実体顕微鏡。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11258516A (ja) * 1998-03-13 1999-09-24 Olympus Optical Co Ltd 複数人で観察可能な実体顕微鏡
JP2006158452A (ja) * 2004-12-02 2006-06-22 Olympus Corp 医療用立体撮像装置
JP2006184484A (ja) * 2004-12-27 2006-07-13 Olympus Corp 双眼実体顕微鏡
JP2007213103A (ja) * 2000-11-08 2007-08-23 Olympus Corp 顕微鏡ズーム対物レンズ
JP2008170803A (ja) * 2007-01-12 2008-07-24 Olympus Medical Systems Corp 実体顕微鏡
US7468835B2 (en) 2003-08-08 2008-12-23 Carl Zeiss Surgical Gmbh Microscopy system and method
EP2472301A3 (en) * 2009-01-29 2015-09-02 Nikon Corporation Imaging Optical System, Microscope Apparatus Including The Imaging Optical System, and Stereoscopic Microscope Apparatus

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11258516A (ja) * 1998-03-13 1999-09-24 Olympus Optical Co Ltd 複数人で観察可能な実体顕微鏡
JP2007213103A (ja) * 2000-11-08 2007-08-23 Olympus Corp 顕微鏡ズーム対物レンズ
US7468835B2 (en) 2003-08-08 2008-12-23 Carl Zeiss Surgical Gmbh Microscopy system and method
US9279974B2 (en) 2003-08-08 2016-03-08 Carl Zeiss Meditic Ag Microscopy system and method
JP2006158452A (ja) * 2004-12-02 2006-06-22 Olympus Corp 医療用立体撮像装置
US7768701B2 (en) 2004-12-02 2010-08-03 Olympus Corporation Three-dimensional medical imaging apparatus
JP2006184484A (ja) * 2004-12-27 2006-07-13 Olympus Corp 双眼実体顕微鏡
JP2008170803A (ja) * 2007-01-12 2008-07-24 Olympus Medical Systems Corp 実体顕微鏡
EP2472301A3 (en) * 2009-01-29 2015-09-02 Nikon Corporation Imaging Optical System, Microscope Apparatus Including The Imaging Optical System, and Stereoscopic Microscope Apparatus
US10831003B2 (en) 2009-01-29 2020-11-10 Nikon Corporation Imaging optical system, microscope apparatus including the imaging optical system, and stereoscopic microscope apparatus
US10895720B2 (en) 2009-01-29 2021-01-19 Nikon Corporation Imaging optical system, microscope apparatus including the imaging optical system, and stereoscopic microscope apparatus

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