Объектив эндоскопа

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в эндоскопах медицинского назначения. Цель изобретения - увеличение относительного отверстия и угла поля зрения. Плоскопараллельный компонент 1 является корреляционным и состоит из пластины 4, плосковогнутой линзы 5, двояковыпуклой шаровой линзы 11 и вогнутоплоской линзы 12. Компонент 2 является силовым и содержит плосковыпуклую линзу 7, двояковогнутую линзу 9, двояковыпуклую концентрическую линзу 8 и вогнутоплоскую линзу 10. Эндоскоп имеет следующие оптические характеристики: фокусное расстояние 0,61 мм, относительное отверстие 1:3,6, угол поля зрения в воде 83°. 1 ил.

ССНОЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (S1)S С 02 В 23/26

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H Д ВТОРСКОМ,К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

fIPH ГННТ СССР (21) 4444786/24-) 0 (22) 21,06.88 (46) 15,04.90. Бюл. Р 14 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинского приборостроения (72) A.И.Молев (5 3) 7 7 1. 351 . 7 (088 ° 8) (56) Авторское свидетельство СССР

И 1506417, кл..G 02 В 23/26, 9. 12. 87. (54) ОБЪЕКТИВ ЭНДОСКОПА (57) Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в эндоскопах медицинского назначения, Цель изобретения — увелиИзобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к оптическим системам, используемым для эндоскопических исследований, Целью изобретения является увеличение относительного отверстия и угла поля зрения, На чертеже изображена принципиаль-. ная оптическая схема объектива.

Объектив эндоскопа, выполненный в виде моноблока, содеожит плоскопарал- лельные компоненты l и 2, разделенные диафрагмой 3, из которых первый, расположенный перед диафрагмой 3, склеен из плоскопараллельной пластины 4, выполняющей функцию защитного стекла, плосковогнутой линзы 5 и положительной линзы 6.

Второй плоскопараллельный компонент 2, обладая положительной оптической силой, является силовым компонентом. Он склеен из плосковыпуклой

„„Я0„„155754О А ) чение относительного отверстия и угла поля зрения, Плоскопараллельный компонент 1 является корреляционным и состоит из пластины 4, плосковогнутой линзы 5, двояковыпуклой шаровой линзы

l1 и вогнутоплоской линзы 12. Компонент 2 является силовым и содержит плосковыпуклую линзу 7, двояковогнутую линзу 9, двояковыпуклую концентрическую линзу 8 и вогнутоплоскую линзу 10. Эндоскоп имеет следующие оптические характеристики: фокусное расстояние 0,61 мм, относительное отверстие 1:3,6, угол поля зрения в воде 83 . 1 ил. линзы 7 и двояковыпуклой концентри- ( ческой с равными по абсолютной величине радиусами кривизны, например шаровой, линзы 8,материал линз имеет высокий показатель преломления, например 1,8, и расположенной между ними Qll двояковогнутой линзы 9, а также вогну- (, Д топлоской линзы 10, установленной за ем„ двояковыпуклой линзой 8, которые выполнены из материала с низким (напри- ф мер, 1,407) показателем преломления.

При этом положительная линза 6 первого плоскопараллельного компонента 1 выполнена склеенной иэ концентрической двояковыпуклой с равными по абсолютной величине радиусами кривизны шаровой линзы 11 и установленной за ней непосредственно перед диафрагмой 3, вогнутоплоской линзы 12. Причем показатели преломления плосковогнутой линзы 5, а также вогнутоплоской линзы 12 превкшают показатель

1557540 преломления контактирующей с ними шаровой линзы 11 не менее чем на 0,05, за счет чего поверхности склеек линз

5 и 11 и линз 11 и 12 обладают отри5 цательной оптической силой, Это приводит к тому, что плоскопараллельный компонент i в целом обладает отрицательной оптической силой.

Плоскопараллельная пластина 4, контактирующая с внешней средой, например физиологическим раствором, выполнена из материала с хорошими физико-химическими и механическими свойствами, например из стекла марки КЗ.

При установке объектива в эндоскоп плоская поверхность линзы 10 контактирует (склеена или посажена на оптический контакт) с плоским входным торцом приемника изображения, например с волоконно-оптическим жгутом 13.

Весь объектив, кроме защитного стекла (пластины 4), размещается внутри световода 14 осветительного канала эндоскопа, который предварительно формируют (спекают или склеивают) в жесткую трубку, выходной конец которой внутри имеет форму конуса, расши1 ряющегося наружу. Боковая поверхность 30 плосковогнутой линзы 5 повторяет форму этого .конуса, что позволяет не только пропускать пучки лучей, проходящих в объектив и формирукщих изображение на периферии поля зрения, но и добиться лучшего совпадения освещаемого и наблюдаемого полей, так как такое выполнение выходного конца световода позволяет отклонить от оптичес. кой оси пучки света, выходящие из

40 световода под углами, меньшими угла поля зрения объектива эндоскопа.

Так как плоскопараллельная пластина 4 имеет диаметр, превышающий диаметр осветительного канала, то она является защитным стеклом одновременно визуального и.осветительного кана. лов, закрепленных в головке 15 дис.тального конца эндоскопа.

Для повышения контраста изображения, формируемого объективом эндоскопа, на его нерабочую поверхность (цилиндрическую) необходимо наносить черное светопоглощающее покрытие 16, 55 которое одновременно, изолирует выходящий через боковую поверхность световода осветительного канала 14 свет, не допуская его проникновения в объектив, и поглощает рассеяный свет внутри объектива.

Объектив работает следующим образом.

Посредством обладающего отрицательной оптической силой плоскопараллельного компонента 1, составленного из плоскопараллельной пластины 4, линз 5 и 6, последняя иэ которых состоит из линз 11 и 12, и отделенного от компонента 1 диафрагмой 3 плоскопараллельного компонента 2, имеющего положительную оптическую силу, построенного из линз 7-10, за объективом формируется действительное уменьшенное перевернутое изображение объектов эндоскопического исследования, которое затем передается системой переноса изображения (световодом, линзовыми оборачивающими системами) на проксимальный конец эндоскопа либо непосредственно фиксируется светочувствительным слоем (кино-фотопленкой, видиконом телевизионной камеры, элементом ПЗС и т.д.).

Ход пу света через объектив от точек предмета, расположенных на оптической оси и вне ее, и поведение лучей на оптических поверхностях линз поясняется чертежом.

Ввиду того, что показатель преломления отрицательной плосковогнутой линзы 5 превышает показатель преломления двояковыпуклой линзы 11, плоскопараллельный компонент 1 обладает отрицательной оптической силой, что позволяет не только уменьшить угол поля зрения для силовой части объектива, но и вносит составляющую кри" визны поверхности изображения со знаком, противоположным знаку силового плоскопараллельного компонента 2, в результате чего уменьшается искривленность поверхности изображения, формируемого объективом.

Кроме того, при выполнении линзы

11 шаровой уменьшается трудоемкость изготовления объектива, так как не требуется дополнительной механической обработки шаровой линзы 11, и упрощается(ввиду облегчения центровки кон- центрической линзы) ее монтаж при сборке объектива.

Формула изобретения

1. Объектив эндоскопа, выполненный в виде моноблока, содержащего шесть

2. Объектив эндоскопа по и, 1, отличающийся тем,что первая линза выполнена шаровой, 4 Х 7 11

Составитель В,Архипов

Редактор Л.Веселовская Техред M.Äèäüí Корректор Э.Лончакова

Заказ 717

Тираж 446

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Ужгород, ул. Гагарина, 101

5 155 склеенных между собой линз, первая иэ которых положительная, вторая — вог-, нутоплоская, третья — плосковыпуклая, четвертая — двояковогнутая, пятая -. двояковыпуклая концентрическая с равными по абсолютной величине радиусами кривизны, шестая — вогнутоплоская, и апертурную диафрагму, причем показатель преломления материала третьей и пятой линз превышает показатель преломления материала четвертой и шестой линз, а апертурная диафрагма размещена на плоской поверхности третьей линзы, отличающийся

75 40 6 тем, что, с целью увеличения относительного отверстия и угла поля зрения, перед первой линз ой установле ны склеенные с ней плоскопараллельная пластина и плосковогнутая линза, пок аэ атель преломления которой прево ппает показатель преломления первой липэы, при этом первая линза выполнена концентрической с равными по абсолютной величине радиусами кривизны.

Объектив эндоскопа Объектив эндоскопа Объектив эндоскопа 

 

Похожие патенты:

Эндоскоп // 1554889
Изобретение относится к эндоскопии и может быть использовано для исследования внутренних труднодоступных полостей

Изобретение относится к оптическому приборостроению для медицинской техники и может быть использовано в эндоскопах преимущественно с диаметром канала передачи изображения 1 мм

Эндоскоп // 1296988

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет улучшить цветопередачу

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к оптическим системам жестких эндоскопов, и может быть использовано для внутриполостной диагностики и микрохирургии сложных биологических и технических объектов

Изобретение относится к оптическим системам для неразрушающего контроля внутренних поверхностей удлиненных трубчатых деталей постоянного или изменяющегося диаметра в машиностроении

Эндоскоп // 1615663
Изобретение относится к контрольно-измерительным средствам технической дефектации и диагностики труднодоступных зон

Изобретение относится к области спектроскопических астрофизических исследований и касается способа сравнительного анализа спектра звезды. Способ заключается в том, что свет от опорного источника разлагают в опорный линейчатый спектр, который сравнивают со спектром исследуемой звезды. При этом свет от опорного источника предварительно пропускают через входную щель, коллиматор, дифракционную решётку и камерный объектив, с помощью чего формируют изображение опорного спектра на маске, закрывающей яркие линии, после чего оставшийся спектр собирают линзой-коллектором и направляют в основной астрономический спектрограф, в котором и производят сравнение опорного спектра и спектра исследуемой звезды. Технический результат заключается в увеличении точности измерений. 3 ил.
Наверх