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长工作距变焦显微系统物镜设计

张润泽 陈宇 张家铭 李阳 张健

张润泽, 陈宇, 张家铭, 李阳, 张健. 长工作距变焦显微系统物镜设计[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(6): 618003-0618003(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0618003
引用本文: 张润泽, 陈宇, 张家铭, 李阳, 张健. 长工作距变焦显微系统物镜设计[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(6): 618003-0618003(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0618003
Zhang Runze, Chen Yu, Zhang Jiaming, Li Yang, Zhang Jian. Design of zoom microscope objective with long working distance[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(6): 618003-0618003(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0618003
Citation: Zhang Runze, Chen Yu, Zhang Jiaming, Li Yang, Zhang Jian. Design of zoom microscope objective with long working distance[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(6): 618003-0618003(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0618003

长工作距变焦显微系统物镜设计

doi: 10.3788/IRLA201948.0618003
基金项目: 

吉林省发改委产业创新专项资金(2017C037-1)

详细信息
    作者简介:

    张润泽(1995-),女,硕士生,主要从事光学设计和制造技术方面的研究。Email:893205262@qq.com

    通讯作者: 陈宇(1978-),男,副教授,博士,主要从事先进光学系统设计与制造技术方面的研究。Email:323111501@qq.com
  • 中图分类号: TB851

Design of zoom microscope objective with long working distance

  • 摘要: 激光内雕机在进行激光内雕时,经常会存在激光炸点不均匀的情况,需要对其进行放大分析,从而更好地控制激光束的能量。根据企业激光内雕炸点观察需求,设计了一款长工作距变焦显微物镜。玻璃内部的炸点观察范围为9~32 mm,系统采用光学变焦方式,变焦范围为6~24 mm,放大倍率为4~16,变倍比为4倍。探测器采用了一款型号为VA-1MG2的1/2 in(1 in=2.54 cm)CCD,其像元大小为5.5 m。利用Zemax进行光学系统设计优化,在截止频率91 lp/mm处,各组态下各视场的MTF值均大于0.4,在中心视场和0.7视场处均接近衍射极限。点列图的RMS半径也均小于艾里斑半径,满足长工作距变焦显微系统的各项指标需求。
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-02-13
  • 修回日期:  2019-03-16
  • 刊出日期:  2019-06-25

长工作距变焦显微系统物镜设计

doi: 10.3788/IRLA201948.0618003
    作者简介:

    张润泽(1995-),女,硕士生,主要从事光学设计和制造技术方面的研究。Email:893205262@qq.com

    通讯作者: 陈宇(1978-),男,副教授,博士,主要从事先进光学系统设计与制造技术方面的研究。Email:323111501@qq.com
基金项目:

吉林省发改委产业创新专项资金(2017C037-1)

  • 中图分类号: TB851

摘要: 激光内雕机在进行激光内雕时,经常会存在激光炸点不均匀的情况,需要对其进行放大分析,从而更好地控制激光束的能量。根据企业激光内雕炸点观察需求,设计了一款长工作距变焦显微物镜。玻璃内部的炸点观察范围为9~32 mm,系统采用光学变焦方式,变焦范围为6~24 mm,放大倍率为4~16,变倍比为4倍。探测器采用了一款型号为VA-1MG2的1/2 in(1 in=2.54 cm)CCD,其像元大小为5.5 m。利用Zemax进行光学系统设计优化,在截止频率91 lp/mm处,各组态下各视场的MTF值均大于0.4,在中心视场和0.7视场处均接近衍射极限。点列图的RMS半径也均小于艾里斑半径,满足长工作距变焦显微系统的各项指标需求。

English Abstract

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