WO2011069694A1 - Anordnung zum abgleich binokularer sehfelder - Google Patents

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WO2011069694A1
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aperture
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adjustment
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Cornelia Bendlin
Ingo Fahlbusch
Werner Kleinschmidt
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
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Carl Zeiss MicroImaging GmbH
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/18Arrangements with more than one light path, e.g. for comparing two specimens
    • G02B21/20Binocular arrangements
    • G02B21/22Stereoscopic arrangements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B25/00Eyepieces; Magnifying glasses
    • G02B25/001Eyepieces
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/003Alignment of optical elements
    • G02B7/004Manual alignment, e.g. micromanipulators

Definitions

  • the invention relates to an arrangement for the adjustment of binocular fields of view for microscopes and other optical instruments with an eyepiece arranged in each beam path as well as with screens for the purpose of field of view adaptation.
  • the image information from the field of view is also used.
  • the left and the right eye differently visible visual field edges can be very disturbing.
  • a three-dimensional image impression may arise. Since the image impression of both eyes in the brain is usually processed into a uniform image, deviations between the left and the right eye can lead to headaches and impaired vision. Minimizing the problem by narrowing the tolerances of the optical devices to limit the problem to the smallest possible deviations of the visual fields, leads to complex and very expensive devices that still can not completely eliminate the problem.
  • the object of the invention is to develop an arrangement for the adjustment of binocular fields of vision in such a way that a complete transmission Alignment of the image impressions of the left and right eye up to the visual field edges in a relatively simple and thus cost-effective manner is possible.
  • a movable diaphragm designed according to the invention can also be used at the appropriate place in the eyepiece socket of the left and / or the right optical output with known means.
  • the latter variant is always to be understood as an alternative below, when a diaphragm is described in an eyepiece or in the space of an eyepiece.
  • a rotatable, eccentrically placed aperture is sufficient in one view, while in the other view a concentric insertion , fixed iris defines the reference image for the exit with the rotatable iris.
  • the minimum offset must not be zero in this case.
  • the intermediate image or the diaphragm area are in the space of the eyepieces. In order to be able to move an adjustable diaphragm in or in the immediate vicinity of the intermediate image plane, a sufficiently large optical passage is required in this region.
  • eccentrically introduced apertures are used in both eyepieces used, both of which can be rotated with the respective eyepiece for field of view or it is according to the invention an additional - adjustable adjustable - offset of the eccentric aperture used in the Eyepiece provided.
  • each distance of the center of the aperture to the center of the eyepiece can be adjusted. In principle, this could also be achieved with a centrally preset aperture, provided that this is correspondingly displaceable in the intermediate image plane.
  • An advantageous embodiment is that in each of the installation spaces of both eyepieces a diaphragm is eccentrically introduced.
  • the field of view compensation can be carried out by rotation of the eyepieces in a simple manner for a larger range of diverging field of view centers. This also includes the case of the left and right matching insight.
  • Possible design variants for the purpose of moving the diaphragm in the eyepiece are here the arrangements of either two offset by 180 degrees or three offset by 120 adjusting means, which are introduced in the region of the intermediate image plane, so in the wall of the respective Okularbauraumes that these from the outside on the eyepiece are accessible, but preferably not protrude.
  • About the adjustment means located in the interior of the eyepiece aperture can be moved so that it reaches any desired position and is fixed by “clamping", for example, by lightly tightening the screws in position.
  • This embodiment variant of the aperture adjustment proves to the change in position of the aperture by simple rotation of the eyepiece disadvantageous if the adjustment can not be made under observation. But this can be remedied if there is access to the screws in the eyepieces inserted into the optical device.
  • a technical implementation makes sense, depending on the complexity of many optical devices.
  • Figure 1 a schematic representation of the aperture arrangement in the eyepieces after the
  • FIG. 2 shows a schematic representation of non-coincident fields of view with a diaphragm arrangement in the eyepieces according to the prior art
  • Figure 3 a schematic representation of the aperture arrangement according to the invention in the
  • Figure 4 a schematic representation of mismatched fields of view before the adjustment
  • FIG. 5 shows a schematic representation of the diaphragm arrangement according to the invention in the eyepieces with an aperture eccentrically inserted on both sides,
  • FIG. 6 a schematic representation of mismatched fields of view before the adjustment
  • FIG. 7 shows a schematic illustration according to the invention of visual field matching with large offset
  • Figure 8 a structural representation of a horizontally adjustable aperture in the space of an eyepiece.
  • Figure 1 shows the per se known embodiment according to the prior art with a diaphragm 2 with the diaphragm edge 2a, which is inserted concentrically into the space of an eyepiece or in an eyepiece 5 for the insight of the left eye and a diaphragm 4 with the diaphragm edge 4a , which, likewise arranged concentrically, is located in the installation space of another eyepiece or in the eyepiece socket 6 for the view of the right eye. Since the eyepiece neck serves as a guide for the eyepiece, the edge of the eyepiece inserted therein, which is located close within the Okularstutzens, not shown separately.
  • the left and the right-hand glare are slightly offset from one another within the scope of the manufacturing tolerances, so that no coincident fields of view 1 and 3 can be perceived with the left and the right eye with concentrically inserted diaphragms.
  • This offset V1 is shown in FIG.
  • FIG. 3 schematically shows the binocular view according to the invention with the fields of view 1 and 3, for example in a microscope tube, wherein a diaphragm 2b is arranged eccentrically in the eyepiece for the left eye, while the diaphragm 4 in the eyepiece for the right eye in the concentric position remains.
  • a diaphragm 2b is arranged eccentrically in the eyepiece for the left eye, while the diaphragm 4 in the eyepiece for the right eye in the concentric position remains.
  • FIG. 4 shows fields of view 1 and 3, which do not correspond to one another in binocular vision, before the rotation of the eyepiece and in the embodiment B, fields of view 1 and 3 (3 of which overlap) after the diaphragm adjustment has been carried out with an offset V2, which also coincides with FIG Offset V1 from Figure 2 may match the corresponding aperture edges in this position.
  • the binocular insight is, however, in certain cases can not be adjusted by the combination of an eyepiece with centric aperture and an eyepiece with a fixed eccentric aperture, z. For example, if there is (by way of exception) no deviation between left and right view.
  • an adjustment possibility is provided, whereby the aperture can be moved in the space of the eyepiece itself in the desired direction.
  • the advantage of using only one eyepiece with fixed eccentric or adjustable aperture is that the other eyepiece with centrically inserted aperture z. B. can be equipped with a Okularstrichplatte that would be arbitrarily rotatable with the eyepiece without that would change the field of view.
  • two eyepieces with fixed eccentric diaphragms 2b and 4b can be used (FIG. 5), whereby not only (randomly) through the device with binocular insight in the absence of offset between the centers of the eyepiece socket same insights left and right (fields of view 1 and 3) match up.
  • FIG. 7 shows schematically a successful comparison between strongly differing left and right views through rotation of both eyepieces.
  • a solution to this problem would be, for example, in a separately rotatable reticle.
  • Another solution is shown schematically as a technical embodiment of an adjustable aperture 14 in Figure 8.
  • the aperture 14 is designed as a ring, which is provided at the usual aperture position in the eyepiece below a reticle system 15.
  • a reticule 7, held by a reticule 15, is optional.
  • the solution presented here for an adjustable aperture 14 does not affect the known adjustment mechanisms for such a reticle 7, therefore, the reticle adjustment is not detailed at this point.
  • the ring 14 (aperture) preferably introduced holes in which pins 8 of appropriate length are inserted so that they can engage in a second ring 9, which serves as a collar and above an eyepiece 10 in an eyepiece guide 1 1 and at least one Spring washer 12 or the like is axially guided without play.
  • This second, upper ring 9 can then be moved by means of screws 13.
  • two adjusting screws 13 are used at an angle of 120 °, wherein a spring element not shown in detail, preferably offset by 120 "with respect to the adjusting screws 13, is required to move the adjustable aperture 14 in any desired direction
  • a spring element not shown in detail preferably offset by 120 "with respect to the adjusting screws 13
  • other solutions are also possible, for example with other angular distances or with a different number of set screws 13 and / or resilient elements
  • the aperture 14 can be moved in any desired direction, without having to additionally rotate the eyepiece for the field of view, with retracted graticule 7 in the eyepiece, it is still possible by rotation of the entire eyepiece, for example, along a specific structure in the field of view align and subsequently by re-adjustment of the aperture 14 again perform a field of view adjustment, without changing the orientation of the reticle 7.
  • the maximum total of all set screws 13 and resilient elements is not necessarily limited to three components; However, with a larger number of these components, the required effort would be higher without being able to achieve a higher benefit. In all cases, however, the aperture 14 can be adjusted and the field of view for both channels are superimposed.
  • A, B, C, D views

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder für Mikroskope und andere optische Instrumente mit einem in jedem Strahlengang angeordneten Okular sowie mit zum Zwecke der Sehfeldanpassung dienenden Blenden. Erfindungsgemäß sind die Blenden (2, 2b, 4, 4b) in oder in unmittelbarer Nähe der Zwischenbildebene im optischen Ausgang zum linken und/oder zum rechten Auge fest oder beweglich eingesetzt, wobei im Bauraum mindestens eines Okulars oder in mindestens einem dafür vorgesehenen Okularstutzen des entsprechenden optischen Instruments eine Blende (2b, 4b) exzentrisch oder zentrisch angeordnet ist und Mittel zur Lagepositionierung und/oder zur Justierung der Blenden (2, 2b, 4, 4b, 14) vorhanden.

Description

Titel
Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder für Mikroskope und andere optische Instrumente mit einem in jedem Strahlengang angeordneten Okular sowie mit zum Zwecke der Sehfeldanpassung dienenden Blenden.
Stand der Technik
Bekannt sind optische Geräte mit einem binokularen Einblick, wie beispielsweise ein Mikroskop - Tubus, die nicht exakt gleiche Bildmitten und damit auch nicht exakt übereinstimmende Sehfeldränder für das beidäugige Sehen aufweisen. Kleine Abweichungen im Rahmen vorgegebener Toleranzen sind dabei üblich.
Da bei optischen Geräten oft ein möglichst großes Sehfeld gewünscht ist, wird auch die Bildinformation vom Sehfeldrand genutzt. Hier können sich jedoch mit dem linken und dem rechten Auge unterschiedlich sichtbare Sehfeldränder sehr störend auswirken. Beim Betrachten regelmäßiger Muster kann beispielsweise ein dreidimensionaler Bildeindruck entstehen. Da der Bildeindruck beider Augen im Gehirn üblicherweise zu einem einheitlichen Bild verarbei- tet wird, können Abweichungen zwischen dem linken und dem rechten Auge zu Kopfschmerzen und Sehstörungen führen. Die Minimierung des Problems durch Einengung der Toleranzen der optischen Geräte, um das Problem auf möglichst kleine Abweichungen der Sehfelder zu beschränken, führt zu aufwendigen und sehr teuren Geräten, die das Problem dennoch nicht komplett beseitigen können.
Beschreibung der Erfindung
Ausgehend von den Nachteilen liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder dahingehend zu entwickeln, dass eine komplette Über- einstimmung der Bildeindrücke des linken und des rechten Auges bis zu den Sehfeldrändern auf relativ einfache und damit kostengünstige Weise ermöglicht wird.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit einer Anordnung zum Abgleich binokularer Seh- felder der eingangs beschriebenen Art durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst, wobei die Blenden in oder in unmittelbarer Nähe der Zwischenbildebene im optischen Ausgang zum linken und/oder zum rechten Auge fest oder beweglich eingesetzt sind, wobei im Bauraum mindestens eines Okulars oder in mindestens einem dafür vorgesehenen Okularstutzen des entsprechenden optischen Instruments eine Blende exzentrisch oder zentrisch angeordnet ist und Mittel zur Lagepositionierung und/oder zur Justierung der Blenden vorhanden sind.
Es besteht somit auch die Möglichkeit, dass das gesamte Okular mit einer fest eingesetzten, exzentrischen Blende in einer dafür vorgesehenen Öffnung, beispielsweise eines Mikroskop- Tubus, gedreht werden kann. Sollte sich das Zwischenbild nicht innerhalb des Bauraums des Okulars befinden, so kann mit bekannten Mitteln eine erfindungsgemäß gestaltete, bewegliche Blende auch an entsprechender Stelle im Okularstutzen des linken und/oder des rechten optischen Ausgangs eingesetzt werden. Letztere Variante ist nachfolgend immer als Alternative zu verstehen, wenn eine Blende in einem Okular oder im Bauraum eines Okulars beschrieben wird.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen 2 bis 1 1 angegeben.
Sofern bei bestimmten Anwendungsfällen feststeht, dass es stets einen gewissen Bereich zwischen minimal und maximal vorkommenden Versatz zwischen den sichtbaren Sehfeldern im linken und im rechten Einblick gibt, ist eine drehbare, exzentrisch eingebrachte Blende in einem Einblick ausreichend, während in dem anderen Einblick eine konzentrisch eingesetzte, feste Blende das Referenzbild für den Ausgang mit der drehbaren Blende festlegt. Der minimale Versatz darf in diesem Fall nicht null sein. Typischerweise befinden sich der Zwischenbild— beziehungsweise der Blendenbereich im Bauraum der Okulare. Um eine justierbare Blende in oder in unmittelbarer Nähe der Zwischenbildebene bewegen zu können, ist in diesem Bereich ein dafür ausreichend großer optischer Durchgang erforderlich. Sinnvoll nutzbar ist jedoch in der Regel bereits aus optischen Gründen nur ein sehr kleiner Bewegungsbereich für eine justierbare Blende, da ein größerer Versatz der Lichtbündel vom selben Objektpunkt durch eine entsprechende Optik des linken und des rechten Okulars wahrnehmbar unterschiedliche optische Fehler zur Folge haben kann. In einem relativ kleinen Bereich kann eine abweichende Bildmitte zum Referenzbild bereits durch Drehung des Okulars im Okularstutzen des verwendeten optischen Instruments, beispielsweise eines Mikroskop-Tubus, ausgeglichen werden, wenn eine kreisrunde Blende exzentrisch zur Okularachse liegt.
Damit lässt sich aber nicht jeder denkbare Versatz zum Referenzbild ausgleichen.
Um jeden innerhalb einer vorgegebenen Toleranz vorkommenden Versatz auszugleichen, sind entweder in beiden verwendeten Okularen erfindungsgemäß exzentrisch eingebrachte Blenden zu verwenden, die beide mit dem jeweiligen Okular zum Sehfeldabgleich gedreht werden können oder es ist erfindungsgemäß ein zusätzlicher - passend justierbarer - Versatz der exzentrisch eingesetzten Blende im Okular vorgesehen. Durch entsprechende Justiermittel kann jeder Abstand der Mitte der Blende zur Mitte des Okulars eingestellt werden. Prinzipiell könnte dies auch mit einer zentrisch voreingestellten Blende erreicht werden, sofern diese im Bereich der Zwischenbildebene entsprechend verschiebbar ist. In diesem Falle wäre jedoch, mit der einzigen Ausnahme des zufällig übereinstimmenden rechten und linken Einblicks, eine schwierigere Justierung der Blende durch eine Verschiebung notwendig, während bei einer von vornherein exzentrisch eingesetzten Blende der Bildversatz zum Referenzbild oftmals bereits durch einfache Drehung des Okulars im Okularstutzen des optischen Instruments für binokularen Einblick, beispielsweise eines Mikroskop-Tubus, bewältigt werden kann.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung besteht darin, dass in den Bauräumen beider Okulare jeweils eine Blende exzentrisch eingebracht ist. Damit kann in einfacher Weise für einen größeren Bereich voneinander abweichender Sehfeldmitten der Sehfeldabgleich durch Drehung der Okulare durchgeführt werden. Darin eingeschlossen ist auch der Fall des links und rechts übereinstimmenden Einblicks.
Vorteilhafterweise sind zum Zwecke der Justierung der Blenden arretierbare, auf die Blenden wirkende, Justiermittel in den Okularen selbst eingebracht, welche beispielsweise als Gewindestifte ausgebildet sind. Auch andere, an sich bekannte Justiermittel sind hier denkbar.
Um einen Sehfeldabgleich sowohl für den Fall herbeizuführen, dass kein Versatz zwischen den Okular-Mitten besteht, als auch für den Fall des Versatzes innerhalb einer vorgegebe- nen Toleranz, genügt es, nur ein Okular mit einer horizontal verschiebbaren Blende zu verwenden, während das andere eine exzentrische, mit dem Okular drehbare Blende oder sogar eine zentrische Blende enthält. In letzterem Fall wäre jedoch nur ein geringerer Maxi- malversatz zwischen den Okularmitten ausgleichbar und für den Fall einer nur entlang einer Raumrichtung justierbaren Blende muss diese außerdem drehbar sein.
Mögliche Ausgestaltungsvarianten zum Zweck des Verschiebens der Blende im Okular sind hierbei die Anordnungen von entweder zwei um 180 Grad oder drei um 120 versetzt angeordneten Justiermitteln, die im Bereich der Zwischenbildebene, so in der Wandung des jeweiligen Okularbauraumes eingebracht sind, dass diese von außen am Okular zugänglich sind, aber möglichst nicht hervorragen. Über die Justiermittel kann die im Inneren des Okulars befindliche Blende so verschoben werden, dass sie in jede gewünschte Position gelangt und durch„Klemmung", durch beispielsweise leichtes Anziehen der Schrauben, in der Position fixiert wird.
Diese Ausgestaltungsvariante der Blendenjustierung erweist sich gegenüber der Lageveränderung der Blende durch einfache Drehung des Okulars als nachteilig, wenn die Justierung nicht unter Beobachtung erfolgen kann. Dem kann aber abgeholfen werden, wenn ein Zugang zu den Schrauben bei den in das optische Gerät eingesetzten Okularen vorhanden ist. Eine technische Umsetzung erscheint jedoch in Abhängigkeit vom Aufwand bei vielen optischen Geräten durchaus sinnvoll.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Der erfindungsgemäße binokulare Einblick wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen an einem Mikroskop-Tubus näher erläutert.
Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen
Es zeigen:
Figur 1 : eine schematische Darstellung der Blendenanordnung in den Okularen nach dem
Stand der Technik,
Figur 2: eine schematische Darstellung nicht übereinstimmender Sehfelder mit einer Blendenanordnung in den Okularen nach dem Stand der Technik,
Figur 3: eine schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Blendenanordnung in den
Okularen mit einer exzentrisch eingesetzten Blende,
Figur 4: eine schematische Darstellung nicht übereinstimmender Sehfelder vor dem Abgleich
(Ansicht A) sowie des erfolgten Sehfeldabgleichs (Ansicht B) nach Figur 3 für den Fall, dass wie in Figur 2 ein Mindestversatz zwischen den Okular-Mitten besteht, Figur 5: eine schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Blendenanordnung in den Okularen mit beidseitig exzentrisch eingesetzter Blende,
Figur 6: eine schematische Darstellung nicht übereinstimmender Sehfelder vor dem Abgleich
(Ansicht C) sowie des erfolgten Sehfeldabgleichs (Ansicht D) nach Figur 5 für den Spezialfall, dass kein Versatz der Okular-Mitten vorliegt,
Figur 7: eine schematische Darstellung nach erfindungsgemäß erfolgten Sehfeldabgleich bei großem Versatz und
Figur 8: eine konstruktive Darstellung einer horizontal verstellbaren Blende im Bauraum eines Okulars.
Figur 1 zeigt die an sich bekannte Ausführung nach dem Stand der Technik mit einer Blende 2 mit dem Blendenrand 2a, die in den Bauraum eines Okulars oder in einen Okularstutzen 5 für den Einblick des linken Auges konzentrisch eingesetzt ist und eine Blende 4 mit dem Blendenrand 4a, die sich, ebenfalls konzentrisch angeordnet, im Bauraum eines weiteren Okulars oder im Okularstutzen 6 für den Einblick des rechten Auges befindet. Da der Okularstutzen als Führung für das Okular dient, ist der Rand des darin eingesetzten Okulars, der sich dicht innerhalb des Okularstutzens befindet, nicht separat dargestellt.
Üblicherweise sind beispielsweise bei einem Mikroskop-Tubus der linke und der rechte Einblick im Rahmen der Fertigungstoleranzen geringfügig gegeneinander versetzt, so dass mit konzentrisch eingesetzten Blenden keine übereinstimmenden Sehfelder 1 und 3 mit dem linken und dem rechten Auge wahrgenommen werden können. Dieser Versatz V1 wird in Figur 2 dargestellt.
Figur 3 zeigt schematisch den erfindungsgemäßen binokularen Einblick mit den Sehfeldern 1 und 3, beispielsweise bei einem Mikroskop-Tubus, wobei eine Blende 2b im Okular für das linke Auge exzentrisch angeordnet ist, während die Blende 4 im Okular für das rechte Auge in der konzentrischen Stellung verbleibt. Infolge der exzentrischen Anordnung der Blende 2b im Okular lässt sich für einen bestimmten Versatzbereich des linken und des rechten Einblicks zueinander ein Abgleich des Sehfeldes 1 durch Drehung des für das linke Auge be- stimmten Okulars mit dem Sehfeld 3 erzielen.
Figur 4 zeigt dazu in der Ausführung A nicht übereinstimmende Sehfelder 1 und 3 beim binokularen Sehen vor der Drehung des Okulars und in der Ausführung B übereinstimmende Sehfelder 1 und 3 (3 von 1 überdeckt) nach erfolgtem Blendenabgleich mit einem Versatz V2, der auch mit dem Versatz V1 aus Figur 2 übereinstimmen kann, der entsprechenden Blendenränder in dieser Stellung. Der binokulare Einblick ist allerdings in bestimmten Fällen nicht durch die Kombination eines Okulars mit zentrischer Blende und eines Okulars mit fester exzentrischer Blende abgleichbar, z. B. wenn es (ausnahmsweise) keine Abweichung zwischen linkem und rechtem Ein- blick gibt.
In diesem Fall ist erfindungsgemäß eine Justiermöglichkeit vorgesehen, wodurch die Blende im Bauraum des Okulars selbst in die gewünschte Richtung verschoben werden kann.
Der Vorteil bei der Verwendung nur eines Okulars mit fester exzentrischer oder justierbarer Blende liegt darin, dass das andere Okular mit zentrisch eingesetzter Blende z. B. mit einer Okularstrichplatte ausgestattet werden kann, die mit dem Okular beliebig drehbar wäre, ohne dass sich damit der Sehfeldausschnitt ändern würde.
Alternativ können zwei Okulare mit festen exzentrischen Blenden 2b und 4b eingesetzt werden (Figur 5), wodurch sich nicht nur (zufällig) durch das Gerät mit binokularem Einblick bei fehlendem Versatz zwischen den Mitten der Okularstutzen gleiche Einblicke links und rechts (Sehfelder 1 und 3) abgleichen lassen.
In der Darstellung C von Figur 6 wird dies vor Drehung beider Okulare dargestellt, während in der Darstellung D von Figur 6 übereinstimmende Sehfelder 1 und 3 nach erfolgtem Blen- denabgleich zu sehen sind.
Mit dieser erfindungsgemäßen Ausführungsform können auch extremere Fälle mit größeren Abweichungen zwischen linkem und rechtem Einblick abgeglichen werden, als beim Einsatz nur eines Okulars mit fester exzentrischer Blende. Figur 7 zeigt dazu schematisch einen erfolgreichen Abgleich zwischen stark differierendem linken und rechten Einblick durch Drehung beider Okulare.
Es ist hierbei die Ausgleichsmöglichkeit für einen größeren Versatz V3 am maximalen Abstand im Vergleich zu dem in Figur 4 (B) skizzierten Versatz V2 erkennbar. Bei dieser Ausführungsform ist der zusätzliche Einsatz etwa einer Strichplatte in einem Okular jedoch etwas problematischer, da ohne zusätzliche konstruktive Maßnahmen die Drehung der Strichplatte, um sie beispielsweise entlang eines mikroskopischen Präparatdetails auszurichten, auch eine Drehung des Okulars mit der Blende bewirken würde. Damit entstünden wieder abweichende Sehfelder links und rechts, die sich nicht mehr in allen vorher möglichen Fällen wieder ausgleichen ließen.
Eine Lösung für dieses Problem läge beispielsweise in einer separat drehbaren Strichplatte. Eine andere Lösungsmöglichkeit ist als ein technisches Ausführungsbeispiel einer justierbaren Blende 14 in Figur 8 schematisch dargestellt. Hier wird die Blende 14 als Ring ausgelegt, welcher an der üblichen Blendenposition im Okular unterhalb einer Strichplattenanlage 15 vorgesehen ist. Eine Strichplatte 7, gehalten durch eine Strichplattenanlage 15, ist optional einsetzbar. Die hier vorgestellte Lösung für eine justierbare Blende 14 berührt die bekannten Justiermechanismen für eine solche Strichplatte 7 nicht, daher wird die Strichplattenjustage an dieser Stelle nicht näher ausgeführt.
Das nachfolgend hier vorgestellte Prinzip der Blendenjustage ist somit für Okulare mit und ohne die Einsatzmöglichkeit von Strichplatten 7 gültig. Hierbei enthält der Ring 14 (Blende) vorzugsweise eingebrachte Bohrungen, in welche Stifte 8 entsprechender Länge eingesetzt sind, damit diese in einen zweiten Ring 9 eingreifen können, der als Stellring dient und oberhalb einer Okularanlagefläche 10 in einer Okularführung 1 1 liegt und mit mindestens einer Federscheibe 12 oder ähnlichem spielfrei axial geführt wird. Dieser zweite, obere Ring 9 kann dann mittels Stellschrauben 13 bewegt werden. Vorzugsweise werden zwei Stell- schrauben 13 im Winkel von 120° eingesetzt, wobei ein nicht näher dargestelltes federndes Element, vorzugsweise wiederum um 120 " gegenüber den Stellschrauben 13 versetzt, benötigt wird, um die justierbare Blende 14 in jede gewünschte Richtung bewegen zu können. Es sind jedoch auch andere Lösungen möglich, etwa mit anderen Winkelabständen oder mit einer anderen Anzahl von Stellschrauben 13 und/oder von federnden Elementen. Grund- sätzlich könnte bei der Blendenjustierung auch auf federnde Elemente verzichtet werden, sofern genügend Stellschrauben 13 durch sukzessives Lösen und Festschrauben schließlich die Blende 14 in der gewünschten Position halten.
Da bei dieser Lösung die Blende 14 in jede gewünschte Richtung bewegt werden kann, ohne das Okular für den Sehfeldabgleich zusätzlich drehen zu müssen, besteht bei eingelegter Strichplatte 7 im Okular weiterhin die Möglichkeit, diese durch Drehung des gesamten Okulars beispielsweise entlang einer bestimmten Struktur im Sehfeld auszurichten und nachfolgend durch erneute Justage der Blende 14 wiederum einen Sehfeldabgleich durchzuführen, ohne dabei die Ausrichtung der Strichplatte 7 zu verändern.
Wird dagegen auf eine von einer Drehung des Okulars unabhängige Möglichkeit zur Blen- denjustage kein Wert gelegt, etwa weil gar keine Strichplatte 7 verwendet wird, so kann zum Sehfeldabgleich auch eine Kombination aus einer in nur einer Richtung verschiebbaren Blende 14 und einer Drehung des Okulars gewählt werden. Hierzu würden bereits eine Stellschraube 13 und ein federndes Element, vorzugsweise um 180° zueinander versetzt, genügen. Der entsprechende Justiervorgang wäre jedoch auch mit zwei Stellschrauben 13 (ohne federndes Element) sowie auch mit einem Versatz der beiden gewählten Komponenten um einen anderen Winkel als 180° möglich. Für die genannten Möglichkeiten der Blendenjustage ist die maximale Gesamtsumme aller eingesetzten Stellschrauben 13 und federnden Elemente nicht notwendigerweise auf drei Komponenten beschränkt; gleichwohl wäre bei einer größeren Anzahl dieser Komponenten der erforderliche Aufwand höher, ohne dadurch einen höheren Nutzen erzielen zu können. In allen Fällen kann die Blende 14 jedoch justiert und das Sehfeld für beide Kanäle übereinander geschoben werden.
Bezuqszeichenliste
1 ,3 Sehfeld
2,4 zentrische Blende
2a,4a Blendenrand
2b,4b exzentrische Blende
5,6 Okularstutzen
7 Strichplatte
8 (Verbindungs-)Stift
9 Ring
10 Okularanlagefläche
1 1 Okularführung
12 Federscheibe
13 Stellschraube
14 Blende
15 Strichplattenanlage
V1 ,V2,V3 Versatz
A,B,C,D Ansichten
20

Claims

Patentansprüche
1 . Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder für Mikroskope und andere optische Instrumente mit einem in jedem Strahlengang angeordneten Okular sowie mit zum Zwecke der Sehfeldanpassung dienenden Blenden, dadurch gekennzeichnet, dass die Blenden (2, 2b, 4,4b) in oder in unmittelbarer Nähe der Zwischenbildebene im optischen Ausgang zum linken und/oder zum rechten Auge fest oder beweglich eingesetzt sind, wobei im Bauraum mindestens eines Okulars oder in mindestens einem dafür vorgesehenen Okularstutzen des entsprechenden optischen Instruments eine Blende (2b, 4b) exzentrisch oder zentrisch angeordnet ist und Mittel zur Lagepositionierung und/oder zur Justierung der Blenden (2, 2b, 4, 4b, 14) vorhanden sind.
2. Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass im Okularstutzen oder im Bauraum eines Okulars eine konzentrisch eingesetzte Blende (2,4) angeordnet ist und im Okularstutzen oder im Bauraum des anderen Okulars eine exzentrisch eingesetzte Blende (2b,4b) vorgesehen ist.
3. Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass in den Bauräumen beider Okulare exzentrisch eingesetzte Blenden (2b, 4b) angeordnet sind.
4. Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Okularstutzen der Stutzen eines Mikroskop-Tubus ist.
5. Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder nach den Ansprüchen 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass die exzentrisch angeordnete Blende (2b,4b) fest eingesetzt ist.
6. Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder nach Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die exzentrisch angeordnete Blende justierbar (2b,4b) eingesetzt ist.
7. Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zentrisch angeordneten Blenden (2,4) justierbar angeordnet sind.
8. Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Zwecke der Justierung der Blenden (14) arretierbare, auf die Blenden wirkende, Justiermittel im Bauraum des Okulars oder im Okularstutzen eingebracht sind.
9. Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Justiermittel Stellschrauben (13) sind, die optional in Kombination mit einem federnden Element als weiteres Justiermittel einsetzbar sind.
10. Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder nach den Ansprüchen 8 und 9, dadurch gekennzeichnet, dass zwei um 180 Grad versetzt angeordnete, an sich bekannte Justiermittel vorgesehen sind.
11 . Anordnung zum Abgleich binokularer Sehfelder nach den Ansprüchen 8 und 9, dadurch gekennzeichnet, dass drei um 120 Grad versetzt angeordnete, an sich bekannte Justiermittel vorgesehen sind.
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