JP5054178B2 - 顕微鏡対物レンズ - Google Patents
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Description
ら近赤外域まで諸収差が良好に補正されたアポクロマート顕微鏡対物レンズに関するもの
である。
近赤外域での蛍光観察が行なわれるようになり、そのため、近赤外域での良好な結像性能
を有する光学系が望まれている。
望まれている。
、標本を長波長光にて励起し、可視光にて観察するため、可視域の波長と近赤外域の波長
とで標本上での焦点位置のずれの小さいことが望まれる。
の波長と近赤外域の波長とで、標本上での焦点位置のずれが小さいことが望まれている。
マート顕微鏡対物レンズが望まれている。
、下記文献に記載されたものが知られている。
10倍でNAが0.26、倍率が20倍でNAが0.4、倍率が50倍でNAが0.42
、倍率が100倍でNAが0.5の対物レンズである。
倍率が20倍でNAが0.35、倍率が50倍でNAが0.4、倍率が100倍でNAが
0.5の対物レンズが記載されている。
のために用いられるものである。これら対物レンズは、YAGレーザー(1064nm)
を用いた配線欠陥リペアのため近赤外線まで収差補正を行なっている。しかし、これら対
物レンズは、観察対象が半導体ICや液晶パネルであるために、作動距離が長く、そのた
めにNAが小になっている。それにより、高解像や明るい観察像を必要とする細胞や蛋白
質やDNA等を観察する対物レンズとしては不向きである。
近傍まで諸収差が良好に補正された顕微鏡対物レンズを提供するものである。
(1) νd(L1p)−νd(L1n)>20
(2) νd(L2p)>75
(3) −0.007<{θCt(L2p)−θCt(L2n)}/
{νd(L2p)−νd(L2n)}<0
(4) 15<f<55
(5) |f(L2)/f|<4
ただし、νd(L1p)は、前記第1レンズ群中の第2の接合レンズの正レンズのd線に対するアッベ数、νd(L1n)は前記第1レンズ群中の第2の接合レンズの像側に凹面を向けた負レンズのd線に対するアッベ数、νd(L2p)は、前記第2レンズ群中の接合レンズの正レンズのd線に対するアッベ数、νd(L2n)は前記第2レンズ群中の接合レンズの物体側に平面または凹面を向けた負レンズのd線に対するアッベ数、θCt(L2p)は前記第2レンズ群中の接合レンズの正レンズのt線に対する部分分散比、θCt(L2n)は前記第2レンズ群中の接合レンズの物体側に平面または凹面を向けた負レンズのt線に対する部分分散比、f(L2)は前記第2レンズ群中の接合レンズの焦点距離、fは対物レンズ全系の焦点距離である。
ここで、nC,nt,nFは夫々C線、t線、F線に対する屈折率である。また、g
線、F線、d線、C線、A’線、t線の波長は、夫々435.835nm 486.13
nm,587.56nm,656.27nm,768.19nm,1013.98nmで
ある。
り、第1レンズ群は正レンズと像側に凹面を向けた負レンズとを接合した第2の接合レンズを少なくとも含んでおり、第2レンズ群は物体側に平面または凹面を向けた負レンズと正レン
ズとを接合した接合レンズを少なくとも含んだ構成のレンズ系である。
)に配置されるため、光線高の上下の大きい場所(光線高の変化の大きい場所)に配置さ
れる。そのために、この第1レンズ群に含まれる第2の接合レンズは、強い軸上色収差の補正作用を有している。また、球面収差、非点収差、コマ収差等の諸収差の補正作用も有している。
らかに光線が通過する場所に配置される。そのため、この第2レンズ群に含まれる接合レ
ンズは、光線がなだらかに通過する場所に配置されるために、球面収差、非点収差、コマ
収差等の諸収差へ与える影響を少なくし、主として軸上色収差補正の作用を持たせること
ができる。
正し得る。
ここで第1レンズ群の第2の接合レンズの正レンズのアッベ数νd(L1p)が下記条件(6)を満足することが好ましい。
この条件(6)を満足することによりd線、C線、F線の色収差を良好に補正できる
。また、アッベ数が75を超えるガラスは、g線における異常分散性が大きいためg線の
色収差も良好に補正できる。
れなくなる。
の補正を可能にする。そのうちの可視域の色収差を補正するために、条件(2)を設けた
。
る。
ン酸系ガラスや蛍石等がある。
するために設けた条件である。
3)にて規定する値は正になることが多い。
て、近赤外域での色収差を補正するようにした。
剰になり、また、この第2レンズ群の接合レンズを構成する負レンズと正レンズのアッベ
数の差が小になり、可視域での色収差の補正が十分でなくなる。
るが、近赤外域で色収差が補正不足になる。
、本発明の対物レンズの倍率の範囲を規定している。この条件(4)において、下限値の
15を下回ると対物レンズの倍率が大になりすぎ、第2レンズ群中に条件(3)を満足す
る接合レンズを配置することが困難になる。上限値の55を超えると、対物レンズの倍率
が小になりすぎ、色収差の発生量が大になり、これを補正することが困難になる。
のである。この条件(5)において、上限値の4を超えると第2レンズ群の接合レンズの
屈折力が弱くなり、本発明の適用範囲である低倍率の対物レンズとする場合、光束を有効
に伝達することができず、全系の焦点距離に不都合を生ずる。つまり、対物レンズの焦点
距離を長くする(低倍率にする)ことが困難になる。
る実施例のように、前記構成の各接合レンズのほか、単レンズや接合レンズを配置しても
よい。
るいは凹面を向けた負レンズと正レンズとを貼り合わせた接合レンズへ入射する光束が発
散光束であるようにすることが望ましい。
レンズへ入射する光束が発散光束であることが好ましい。もし、この入射光束が発散光束
でないと、条件(3)を満足するような接合レンズを配置することが困難になる。
以上述べた本発明の対物レンズを備えた光学顕微鏡あるいは光学観察装置は、標本の
高解像で明るい観察が可能であり、細胞その他の観察にとって有効である。
め、球面収差、非点収差、コマ収差等の諸収差が良好に補正された顕微鏡対物レンズを実
現し得る。
参考例1
レンズ群G2とよりなり、第1レンズ群G1が物体側から順に、正レンズ(r1〜r2)と
、正レンズL1p(r3〜r4)と像側に凹面を向けた負レンズL1n(r4〜r5)とを貼
り合わせた接合レンズL1(r3〜r5)とよりなる。また、第2レンズ群G2は、物体側
から順に、負レンズ(r6〜r7)と正レンズ(r7〜r8)とを貼り合わせた接合レンズ(
r6〜r8)と、正レンズ(r9〜r10)と、物体側に凹面を向けた負レンズL2n(r11
〜r12)と正レンズL2p(r12〜r13)とを貼り合わせた接合レンズL2(r11〜r13
)からなる。
f=45、β=4×、NA=0.16、視野数=26.5、WD=13.327
r1 =23.5100 d1 =3.3114 n1 =1.51633 ν1 =64.14
r2 =-18.0816 d2 =1.1909
r3 =11.9099 d3 =8.3841 n2 =1.49700 ν2 =81.54
r4 =-11.4327 d4 =1.4037 n3 =1.74100 ν3 =52.64
r5 =7.6802 d5 =4.9712
r6 =-4.8583 d6 =1.8582 n4 =1.77250 ν4 =49.60
r7 =511.8307 d7 =3.2971 n5 =1.43875 ν5 =94.93
r8 =-7.5362 d8 =0.2307
r9 =-269.1995 d9 =4.7695 n6 =1.49700 ν6 =81.54
r10=-11.3589 d10=0.3500
r11=-56.7065 d11=1.2469 n7 =1.48749 ν7 =70.23
r12=15.5159 d12=4.2171 n8 =1.49700 ν8 =81.54
r13=-24.9502
νd(L1p)=81.54
νd(L1n)=52.64
νd(L2p)=81.54
νd(L2n)=70.23
θCt(L2p)=0.8258
θCt(L2n)=0.8924
f(L2)=79.799
f=45
(1) νd(L1p)−νd(L1n)=28.9
(2) νd(L2p)=81.54
(3) {θCt(L2p)−θCt(L2n)}/
{νd(L2p)−νd(L2n)}=−0.0059
(4) f=45
(5) |f(L2)/f|=1.77
(6) νd(L1p)=81.54
ただしr1 ,r2 ,・・・ はレンズ各面の曲率半径、d1 ,d2 ,・・・ は各レン
ズの肉厚および空気間隔、n1 ,n2 ,・・・ は各レンズのd線に対する屈折率、ν1
,ν2 ,・・・ は各レンズのd線に対するアッベ数である。尚データ中の長さの単位はm
mである。また、fは焦点距離、βは倍率、NAは開口数、WDは作動距離である。
ラスである。したがって、この実施例1は、蛍光観察に最適な対物レンズである。
参考例2
ンズ群G2とよりなる。また第1レンズ群G1は、物体側から順に、正レンズ(r1〜r2
)と、正レンズL1p(r3〜r4)と像側に凹面を向けた負レンズL1n(r4〜r5)と
を貼り合わせた接合レンズL1(r3〜r5)とよりなる。また、第2レンズ群G2は、物
体側から順に、負レンズ(r6〜r7)と正レンズ(r7〜r8)とを貼り合わせた接合レン
ズ(r6〜r8)と、正レンズ(r9〜r10)と、物体側に凹面を向けた負レンズL2n(
r11〜r12)と正レンズL2p(r12〜r13)とを貼り合わせた接合レンズL2(r11〜
r13)からなる。
この参考例2も紫外域での透過率に優れ、自家蛍光の少ないガラスを用いており、蛍光観察に好ましい構成である。
f=45、β=4×、NA=0.16、視野数=26.5、WD=13.128
r1 =22.0338 d1 =2.5851 n1 =1.51633 ν1 =64.14
r2 =-16.3327 d2 =1.0057
r3 =13.2301 d3 =8.0333 n2 =1.49700 ν2 =81.54
r4 =-10.6413 d4 =1.4762 n3 =1.74100 ν3 =52.64
r5 =7.7218 d5 =5.0902
r6 =-4.6759 d6 =1.7801 n4 =1.74100 ν4 =52.64
r7 =-48.9050 d7 =3.3001 n5 =1.43875 ν5 =94.93
r8 =-7.3261 d8 =0.3451
r9 =∞ d9 =4.8401 n6 =1.49700 ν6 =81.54
r10=-12.9154 d10=0.2325
r11=-69.4925 d11=1.8817 n7 =1.48749 ν7 =70.23
r12=18.2063 d12=4.6804 n8 =1.43875 ν8 =94.93
r13=-20.2479
νd(L1p)=81.54
νd(L1n)=52.64
νd(L2p)=94.93
νd(L2n)=70.23
θCt(L2p)=0.8373
θCt(L2n)=0.8924
f(L2)=77.941
f=45
(1) νd(L1p)−νd(L1n)=28.9
(2) νd(L2p)=94.93
(3) {θCt(L2p)−θCt(L2n)}/
{νd(L2p)−νd(L2n)}=−0.0022
(4) f=45
(5) |f(L2)/f|=1.73
(6) νd(L1p)=81.54
参考例3
る顕微鏡対物レンズである。
レンズL1p(r3〜r4)と像側に凹面を向けた負レンズL1n(r4〜r5)とを貼り合
わせた接合レンズL1(r3〜r5)とよりなる。また、第2レンズ群G2は、物体側から
順に、負レンズ(r6〜r7)と正レンズ(r7〜r8)とを貼り合わせた接合レンズ(r6
〜r8)と、正レンズ(r9〜r10)と、物体側に平面を向けた負レンズL2n(r11〜r
12)と正レンズL2p(r12〜r13)とを貼り合わせた接合レンズL2(r11〜r13)か
らなる。
f=18、β=4×、NA=0.16、視野数=26.5、WD=13.074
r1 =15.4116 d1 =2.4262 n1 =1.51633 ν1 =64.14
r2 =-24.8478 d2 =0.9700
r3 =15.3969 d3 =8.0632 n2 =1.49700 ν2 =81.54
r4 =-9.7470 d4 =1.4344 n3 =1.74100 ν3 =52.64
r5 =8.4888 d5 =5.0716
r6 =-4.7470 d6 =1.7813 n4 =1.74100 ν4 =52.64
r7 =-29.6562 d7 =3.2984 n5 =1.43875 ν5 =94.93
r8 =-7.6436 d8 =0.3428
r9 =807.1999 d9 =4.8337 n6 =1.49700 ν6 =81.54
r10=-12.8532 d10=0.1456
r11=∞ d11=1.7263 n7 =1.48749 ν7 =70.23
r12=13.7643 d12=4.5524 n8 =1.43875 ν8 =94.93
r13=-27.2037
νd(L1p)=81.54
νd(L1n)=52.64
νd(L2p)=94.93
νd(L2n)=70.23
θCt(L2p)=0.8373
θCt(L2n)=0.8924
f(L2)=78.321
f=45
(1) νd(L1p)−νd(L1n)=28.9
(2) νd(L2p)=94.93
(3) {θCt(L2p)−θCt(L2n)}/
{νd(L2p)−νd(L2n)}=−0.0022
(4) f=45
(5) |f(L2)/f|=1.74
(6) νd(L1p)=81.54
この参考例3の対物レンズも紫外域での透過率に優れ、自家蛍光の少ないガラスより
なり、蛍光観察に最適な構成である。
レンズ群G2とよりなる。そして、第1レンズ群G1は、物体側から順に、負レンズ(r
1〜r2)と正レンズ(r2〜r3)を貼り合わせた接合レンズ(r1〜r3)と、正レンズ(
r4〜r5)と、正レンズ(r6〜r7)と、正レンズL1p(r8〜r9)と像側に凹面を向
けた負レンズL1n(r9〜r10)とを貼り合わせた接合レンズL1(r8〜r10)とより
なる。また第2レンズ群G2は、物体側より順に、物体側に凹面を向けた負レンズL2n
(r11〜r12)と正レンズL2p(r12〜r13)とを貼り合わせた接合レンズL2(r11
〜r13)と、正レンズ(r14〜r15)とよりなる。
f=18、β=10×、NA=0.4、視野数=26.5、WD=3.8
r1 =-10.0179 d1 =6.0670 n1 =1.67300 ν1 =38.15
r2 =55.2737 d2 =2.7505 n2 =1.49700 ν2 =81.54
r3 =-9.2112 d3 =0.2125
r4 =83.9358 d4 =4.0793 n3 =1.56907 ν3 =71.30
r5 =-35.6271 d5 =1.1100
r6 =11.8739 d6 =4.5781 n4 =1.43875 ν4 =94.93
r7 =∞ d7 =6.5068
r8 =10.2087 d8 =3.6739 n5 =1.43875 ν5 =94.93
r9 =-9.8106 d9 =1.2763 n6 =1.55836 ν6 =54.01
r10 =8.2650 d10 =5.6402
r11 =-6.3912 d11 =2.7687 n7 =1.48749 ν7 =70.23
r12=-19.9601 d12=3.2167 n8 =1.49700 ν8 =81.54
r13=-12.7726 d13=0.1300
r14=∞ d14=3.0324 n9 =1.49700 ν9 =81.54
r15=-16.8356
νd(L1p)=94.93
νd(L1n)=54.01
νd(L2p)=81.54
νd(L2n)=70.23
θCt(L2p)=0.8258
θCt(L2n)=0.8924
f(L2)=−38.52
f=18
(1) νd(L1p)−νd(L1n)=40.92
(2) νd(L2p)=81.54
(3) {θCt(L2p)−θCt(L2n)}/
{νd(L2p)−νd(L2n)}=−0.0059
(4) f=18
(5) |f(L2)/f|=2.14
(6) νd(L1p)=94.93
この実施例1も、使用するガラスが紫外域での透過率に優れ、自家蛍光の少ない特徴
を有し、蛍光観察に最適な構成である。
レンズ群G2とよりなるレンズ系である。
2〜r3)を貼り合わせた接合レンズ(r1〜r3)と、正レンズ(r4〜r5)と、正レンズ
(r6〜r7)と、正レンズL1p(r8〜r9)と像側に凹面を向けた負レンズL1n(r
9〜r10)とを貼り合わせた接合レンズL1(r8〜r10)とよりなる。また、第2レンズ
群G2は、物体側より順に、物体側に凹面を向けた負レンズL2n(r11〜r12)と正レ
ンズL2p(r12〜r13)とを貼り合わせた接合レンズL2(r11〜r13)と、正レンズ
(r14〜r15)とよりなる。
f=18、β=10×、NA=0.4、視野数=26.5、WD=3.949
r1 =-5.9965 d1 =2.9820 n1 =1.67300 ν1 =38.15
r2 =71.8587 d2 =3.0905 n2 =1.49700 ν2 =81.54
r3 =-7.1299 d3 =0.2125
r4 =177.0850 d4 =4.1851 n3 =1.56907 ν3 =71.30
r5 =-18.9259 d5 =1.1100
r6 =11.1707 d6 =3.6235 n4 =1.43875 ν4 =94.93
r7 =∞ d7 =5.4744
r8 =9.3475 d8 =3.6935 n5 =1.43875 ν5 =94.93
r9 =-10.9268 d9 =1.8214 n6 =1.55836 ν6 =54.01
r10 =7.4855 d10 =5.5110
r11 =-5.4188 d11 =3.5673 n7 =1.51633 ν7 =64.14
r12=116.2141 d12=4.0903 n8 =1.43875 ν8 =94.93
r13=-10.7940 d13=0.1300
r14=∞ d14=3.2380 n9 =1.49700 ν9 =81.54
r15=-17.1112
νd(L1p)=94.93
νd(L1n)=54.01
νd(L2p)=94.93
νd(L2n)=64.14
θCt(L2p)=0.8373
θCt(L2n)=0.8687
f(L2)=−28.379
f=18
(1) νd(L1p)−νd(L1n)=40.92
(2) νd(L2p)=94.93
(3) {θCt(L2p)−θCt(L2n)}/
{νd(L2p)−νd(L2n)}=−0.001
(4) f=18
(5) |f(L2)/f|=1.58
(6) νd(L1p)=94.93
以上述べた参考例1、2、3、実施例1、2は、データに示すように条件(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)のいずれも満足する。
ある。実施例1、2は、倍率βが10倍で、NAが0.4である。
徴を有し、蛍光観察に適した構成の対物レンズである。
またこれら参考例1〜3、実施例1、2は、いずれも対物レンズからの射出先が平行光束である無限遠補正型対物レンズであり、それ自体では結像しない。したがって、例えば図11に示す構成で、下記データを有する結像レンズと組み合わせて用いられる。
F=180
R1 =68.7541 D1 =7.7321 N1 =1.48749 V1 =70.20
R2 =-37.5679 D2 =3.4742 N2 =1.80610 V2 =40.95
R3 =-102.8477 D3 =0.6973
R4 =84.3099 D4 =6.0238 N3 =1.83400 V3 =37.16
R5 =-50.7100 D5 =3.0298 N4 =1.64450 V4 =40.82
R6 =40.6619
ここで、R1 ,R2 ,・・・R6は結像レンズの各レンズ面の曲率半径、D1 ,D2
,・・・D5 は結像レンズの各レンズの肉厚および空気間隔、N1 ,N2 ,N3 ,N4は
結像レンズの各レンズの屈折率、V1 ,V2 ,V3 ,V4は結像レンズの各レンズのアッ
ベ数、Fは結像レンズの焦点距離である。
して使用可能の対物レンズで、同程度の倍率のものと比べ高NAを有し、明るく解像度の
高い対物レンズである。
10倍程度で可視域から近赤外域まで収差が良好に補正されている。しかも、高いNAを
有し、したがって、細胞、蛋白質、DNAの観察にも適している。
Claims (5)
- 物体側から順に、第1レンズ群と、第2レンズ群とよりなり、第1レンズ群は、物体側から順に、負レンズと正レンズを貼り合わせた接合レンズと、正レンズと、正レンズと、正レンズと像側に凹面を向けた負レンズとを貼り合わせた第2の接合レンズとよりなり、第2レンズ群は、物体側より順に、物体側に凹面を向けた負レンズと正レンズとを貼り合わせた接合レンズと、正レンズとよりなり、以下条件(1)、(2)、(3)、(4)、(5)を満足する顕微鏡対物レンズ。
(1) νd(L1p)−νd(L1n)>20
(2) νd(L2p)>75
(3) −0.007<{θCt(L2p)−θCt(L2n)}/
{νd(L2p)−νd(L2n)}<0
(4) 15<f<55
(5) |f(L2)/f|<4
ただし、νd(L1p)は、前記第1レンズ群中の第2の接合レンズの正レンズのd線に対するアッベ数、νd(L1n)は前記第1レンズ群中の第2の接合レンズの像側に凹面を向けた負レンズのd線に対するアッベ数、νd(L2p)は、前記第2レンズ群中の接合レンズの正レンズのd線に対するアッベ数、νd(L2n)は前記第2レンズ群中の接合レンズの物体側に平面または凹面を向けた負レンズのd線に対するアッベ数、θCt(L2p)は前記第2レンズ群中の接合レンズの正レンズのt線に対する部分分散比、θCt(L2n)は前記第2レンズ群中の接合レンズの物体側に平面または凹面を向けた負レンズのt線に対する部分分散比、f(L2)は前記第2レンズ群中の接合レンズの焦点距離、fは対物レンズ全系の焦点距離である。 - 前記第2レンズ群中の接合レンズに入射する光束が発散光束であることを特徴とする請求
項1の顕微鏡対物レンズ。 - 前記条件(1)に代えて、以下条件(1−1)を満足する請求項1または請求項2に記載の顕微鏡対物レンズ。
(1−1) νd(L1p)−νd(L1n)>25 - 前記第1レンズ群中の第2の接合レンズの正レンズのアッベ数νd(L1p)が以下条件(6)を満足する請求項1から請求項3のいずれかに記載の顕微鏡対物レンズ。
(6) νd(L1p)>75 - 請求項1から請求項4のいずれかに記載の対物レンズを用いた光学顕微鏡あるいは光学観察装置。
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