本發(fā)明屬于光學(xué)儀器
技術(shù)領(lǐng)域:
,尤其是涉及一種大視場(chǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng),特別適用于有大視場(chǎng)和長(zhǎng)工作距需求的神經(jīng)外科手術(shù)或者游離皮瓣移植手術(shù)等領(lǐng)域。
背景技術(shù):
:在進(jìn)行神經(jīng)外科手術(shù)或游離皮瓣移植手術(shù)時(shí),常常首先需要發(fā)現(xiàn)受創(chuàng)部位,對(duì)受創(chuàng)部位進(jìn)行觀察,如肌肉腐爛程度、血管端口損壞程度等,一般在外科手術(shù)中受創(chuàng)部分面積均較大(超過100mm);在手術(shù)過程中,需要進(jìn)行微細(xì)血管和神經(jīng)解剖、連接、縫合,由于這些組織和血管非常細(xì)小,僅僅通過肉眼無法準(zhǔn)確的觀察到它的形態(tài),需要通過顯微技術(shù)進(jìn)行放大觀察;此外,為了便于微創(chuàng)手術(shù)時(shí)手術(shù)器械的操作,手術(shù)顯微鏡要求相同焦距情況下工作距長(zhǎng),避免由于更換大物鏡延長(zhǎng)手術(shù)時(shí)間,增加院內(nèi)交叉感染的機(jī)會(huì),故目前缺少一種為神經(jīng)外科手術(shù)或游離皮瓣移植手術(shù)服務(wù)的能夠呈現(xiàn)大視場(chǎng)放大圖像的長(zhǎng)工作距離的連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡設(shè)備。國(guó)內(nèi)與本發(fā)明相似的技術(shù)為一篇碩士學(xué)位論文“神經(jīng)外科手術(shù)顯微鏡研制”,文章針對(duì)新型手術(shù)顯微鏡,設(shè)計(jì)了最大物方視場(chǎng)100mm的變焦手術(shù)顯微鏡。該變焦手術(shù)顯微鏡僅使用單雙膠合透鏡作為物鏡,一個(gè)二組元變倍光學(xué)系統(tǒng)完成變倍,目鏡采用傳統(tǒng)的凱涅爾目鏡。當(dāng)手術(shù)顯微鏡的物方視場(chǎng)增大,場(chǎng)曲和高級(jí)像差也隨之增大,將嚴(yán)重影響手術(shù)顯微鏡的成像質(zhì)量,故需要設(shè)計(jì)新型手術(shù)顯微鏡物鏡、無焦變倍系統(tǒng)、第二物鏡以及目鏡來實(shí)現(xiàn)大視場(chǎng)的功能,采用更為復(fù)雜的結(jié)構(gòu)來校正像差。且當(dāng)使用單組雙膠合透鏡作為手術(shù)顯微鏡的物鏡時(shí),不能實(shí)現(xiàn)工作距離長(zhǎng)于物鏡的焦距,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的長(zhǎng)工作距,此外單雙膠合透鏡只能校正色差,無法校正二級(jí)光譜,導(dǎo)致手術(shù)顯微鏡的分辨率下降。大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)與傳統(tǒng)的手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)相比,一方面通過新型手術(shù)顯微鏡變焦距物鏡系統(tǒng)、無焦變倍系統(tǒng)、第二物鏡系統(tǒng)和目鏡系統(tǒng)的整體匹配優(yōu)化設(shè)計(jì),校正由于大視場(chǎng)引入的場(chǎng)曲和高級(jí)像差,實(shí)現(xiàn)物方視場(chǎng)170mm的大視場(chǎng)顯微成像,使得系統(tǒng)能夠在神經(jīng)外科手術(shù)或游離皮瓣移植手術(shù)中提供整體受創(chuàng)部分的圖像,以方便醫(yī)生在手術(shù)進(jìn)行過程中既能對(duì)創(chuàng)傷部位或整體皮瓣進(jìn)行尋找和觀察,又能進(jìn)行局部血管、神經(jīng)觀測(cè);另一方面,醫(yī)生在手術(shù)過程中,常常需要改變手術(shù)顯微鏡的放大倍率,利用變焦距物鏡系統(tǒng)結(jié)合變無焦倍系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)1:6(4x~24x)連續(xù)變倍,滿足醫(yī)生觀察不同尺度血管神經(jīng)的要求,大大方便醫(yī)生的手術(shù),提高手術(shù)成功率;此外,利用“正負(fù)”兩組雙膠合透鏡組成變焦距物鏡系統(tǒng),并合理進(jìn)行光焦度的分配,克服傳統(tǒng)設(shè)計(jì)手術(shù)顯微鏡大物鏡工作距短的缺點(diǎn),校正二級(jí)光譜,提高圖像分辨率,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)長(zhǎng)工作距離。新系統(tǒng)具有大視場(chǎng)、長(zhǎng)工作距離、可變焦改變放大倍率的特點(diǎn),使用便利,滿足醫(yī)生不同觀察需求,在神經(jīng)外科手術(shù)或者游離皮瓣移植手術(shù)等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用價(jià)值。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:本發(fā)明的目的是探索新型大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng),解決現(xiàn)有的手術(shù)顯微鏡視場(chǎng)小、工作距離較短無法滿足神經(jīng)外科手術(shù)或游離皮瓣移植手術(shù)中需要發(fā)現(xiàn)創(chuàng)傷部位的技術(shù)問題,提出一種新型大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微光學(xué)系統(tǒng)。本發(fā)明解決技術(shù)問題的具體技術(shù)方案是:一種新型大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng),其特征在于:包括變焦物鏡系統(tǒng)(1)、孔徑光闌(2)、無焦變倍系統(tǒng)(3)、轉(zhuǎn)像系統(tǒng)(4)、第二物鏡系統(tǒng)(5)以及目鏡系統(tǒng)(6)。其中,光焦度為正的雙膠合透鏡1和光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡2組成變焦距物鏡系統(tǒng)(1);光焦度為正的雙膠合透鏡3、光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡4、光焦度為負(fù)的單透鏡5以及光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡6共同組成無焦變倍系統(tǒng)(3);轉(zhuǎn)像系統(tǒng)(4)包含Abbe棱鏡7,起到轉(zhuǎn)像的作用;光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡8、光焦度為正的單透鏡9和光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡10組成的第二物鏡系統(tǒng)(5);光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡11、光焦度為正單透鏡12、光焦度為負(fù)的單透鏡13以及光焦度為正的雙膠合透鏡14組成目鏡光學(xué)系統(tǒng)(6);在光線傳播方向上,各光學(xué)元件在同一光軸上按順序依次排列。系統(tǒng)的孔徑光闌(2)位于變焦距物鏡系統(tǒng)和無焦變倍系統(tǒng)之間,系統(tǒng)出瞳15與人眼瞳孔重合。優(yōu)選的,所述的大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)的變焦物鏡系統(tǒng)(1)采用一片光焦度為正的雙膠合透鏡1和一片光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡2,利用“正負(fù)”光焦度配合的形式,能夠?qū)崿F(xiàn)手術(shù)顯微鏡的400mm長(zhǎng)工作距離,滿足神經(jīng)外科手術(shù)或者游離皮瓣移植手術(shù)的使用要求。物鏡光學(xué)系統(tǒng)能夠?qū)⒂刹煌锓揭晥?chǎng)進(jìn)入系統(tǒng)的光線進(jìn)行發(fā)散,成為平行光出射。優(yōu)選的,所述的大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)的無焦變倍系統(tǒng)(3)中將雙膠合透鏡4和單透鏡5的最后一面均設(shè)置為非球面。非球面的引入,能夠校正由于大視場(chǎng)引入的高級(jí)像差,提高系統(tǒng)成像質(zhì)量,還可以減少系統(tǒng)的透鏡數(shù)量,令系統(tǒng)有更高的光學(xué)透過率。入射到無焦變倍系統(tǒng)(3)的光線是平行光,經(jīng)由無焦變倍系統(tǒng)(3)出射的光線也是平行光。優(yōu)選的,所述的大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)中的目鏡系統(tǒng)(6),需要滿足大視場(chǎng),小孔徑,短焦距的特點(diǎn),最終焦距設(shè)計(jì)為25mm,以實(shí)現(xiàn)目鏡的10x放大。目鏡系統(tǒng)以對(duì)稱式雙膠合結(jié)構(gòu)作為初始系統(tǒng)結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),以校正系統(tǒng)色差;在對(duì)稱式雙膠合結(jié)構(gòu)之間加入兩片單透鏡,以校正系統(tǒng)大視場(chǎng)帶來的除色差以外的其余部分高級(jí)像差,提高系統(tǒng)成像質(zhì)量,增加系統(tǒng)分辨率,提高系統(tǒng)對(duì)目標(biāo)識(shí)別分辨能力。優(yōu)選的,所述的大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)通過變焦物鏡系統(tǒng)(1)中雙膠合透鏡1、2之間的光學(xué)間隔改變,以及無焦變倍系統(tǒng)(3)中四個(gè)組元(即雙膠合透鏡3,雙膠合透鏡4、單透鏡5以及雙膠合透鏡6)的相對(duì)移動(dòng),并配合變焦物鏡系統(tǒng)(1)和無焦變倍系統(tǒng)(3)之間的光學(xué)間隔改變,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)組合焦距的連續(xù)改變,從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)放大倍率的連續(xù)改變。在連續(xù)變焦過程中,為避免有害的像面移動(dòng),各組元都需要按照不同的規(guī)律做復(fù)雜的運(yùn)動(dòng),使得像面在系統(tǒng)不同焦距時(shí)都保持固定。本發(fā)明具有以下顯著優(yōu)點(diǎn):本發(fā)明通過變焦物鏡系統(tǒng)、無焦變倍系統(tǒng)、第二物鏡系統(tǒng)以及目鏡系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì),合理分配系統(tǒng)各部分需要校正的光學(xué)像差,并引入兩個(gè)非球面,解決大視場(chǎng)成像引入的場(chǎng)曲、畸變、像散等高級(jí)光學(xué)像差的問題,實(shí)現(xiàn)大視場(chǎng)顯微的良好成像,克服傳統(tǒng)手術(shù)顯微鏡視場(chǎng)較小,在神經(jīng)外科手術(shù)或游離皮瓣移植手術(shù)中需要不斷移動(dòng)來發(fā)現(xiàn)受創(chuàng)部位來進(jìn)行觀察的缺點(diǎn),特別適用于創(chuàng)傷面積較大的神經(jīng)外科手術(shù)、游離皮瓣移植手術(shù)等,能夠方便醫(yī)生觀察和操作,顯著提高醫(yī)療效率。該新型手術(shù)顯微鏡采用一片光焦度為正的雙膠合透鏡1和一片光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡2組成的變焦距物鏡系統(tǒng),利用“正負(fù)”光焦度的配合,實(shí)現(xiàn)手術(shù)顯微鏡的長(zhǎng)工作距離。此外,該手術(shù)顯微鏡系統(tǒng)還可進(jìn)行1:6倍(4x~24x)連續(xù)變焦,實(shí)現(xiàn)放大倍數(shù)的連續(xù)改變,滿足醫(yī)生不同的觀察需求,且在連續(xù)變焦過程中系統(tǒng)像面位置始終保持一致,使得系統(tǒng)在變倍過程中都能獲得連續(xù)清晰的圖像。附圖說明圖1是本發(fā)明大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)的4x放大結(jié)構(gòu)二維示意圖;圖2是本發(fā)明大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)的12x放大結(jié)構(gòu)二維示意圖;圖3是本發(fā)明大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)的24x放大結(jié)構(gòu)二維示意圖;圖4是本本發(fā)明大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)的4x放大三維結(jié)構(gòu)示意圖;圖中,(1)-變焦物鏡系統(tǒng)、(2)-孔徑光闌、(3)-無焦變倍系統(tǒng)、(4)-轉(zhuǎn)像系統(tǒng)、(5)-第二物鏡系統(tǒng)、(6)-目鏡系統(tǒng)、1-光焦度為正的雙膠合透鏡、2-光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡、3-光焦度為正的雙膠合透鏡、4-光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡、5-光焦度為負(fù)的單透鏡、6-光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡、7-Abbe棱鏡、8-光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡、9-光焦度為正的單透鏡、10-光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡、11-光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡、12-光焦度為正單透鏡、13-光焦度為負(fù)的單透鏡、14-光焦度為正的雙膠合透鏡、15-系統(tǒng)出瞳。具體實(shí)施方式下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本發(fā)明做詳細(xì)說明:如圖1所示,大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)包括:光焦度為正的雙膠合透鏡1和光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡2組成的變焦物鏡系統(tǒng)(1),孔徑光闌(2),光焦度為正的雙膠合透鏡3、光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡4、光焦度為負(fù)的單透鏡5以及光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡6組成的無焦變倍系統(tǒng)(3),Abbe棱鏡7組成的轉(zhuǎn)像系統(tǒng)(4),光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡8、光焦度為正的單透鏡9和光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡10組成的第二物鏡系統(tǒng)(5);光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡11、光焦度為正單透鏡12、光焦度為負(fù)的單透鏡13以及光焦度為正的雙膠合透鏡14組成的目鏡光學(xué)系統(tǒng)(6);在光線傳播方向上,各光學(xué)元件在同一光軸上按順序依次排列。首先,物面位于變焦物鏡系統(tǒng)(1)的焦平面上,物體發(fā)出光線通過變焦物鏡系統(tǒng)(1)中的光焦度為正的雙膠合透鏡1和光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡2后成為平行光出射,采用“正負(fù)”雙膠合透鏡配合的形式,能夠令手術(shù)顯微鏡系統(tǒng)的工作距離長(zhǎng)于變焦物鏡系統(tǒng)(1)的焦距;接著,平行光經(jīng)過孔徑光闌(2)之后進(jìn)入無焦變倍系統(tǒng)(3),依次通過光焦度為正的雙膠合透鏡3,光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡4,光焦度為負(fù)的單透鏡5以及光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡6,最終出射平行光,其中雙膠合透鏡4和單透鏡5的最后一面均為非球面;由無焦變倍系統(tǒng)出射的平行光進(jìn)入轉(zhuǎn)像系統(tǒng)(4),通過Abbe棱鏡7實(shí)現(xiàn)倒像,并且能夠縮短系統(tǒng)距離,但并不改變光線角度,依然保持平行光出射,方便醫(yī)生的觀察;接著,平行光進(jìn)入第二物鏡系統(tǒng)(5),依次經(jīng)過光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡8、光焦度為正的單透鏡9和光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡10,最終會(huì)聚,將變焦物鏡系統(tǒng)(1)、無焦變倍系統(tǒng)(2)以及棱鏡系統(tǒng)(4)提供的無窮遠(yuǎn)目標(biāo)成像到其焦平面上;最后,會(huì)聚光線進(jìn)入由光焦度為負(fù)的雙膠合透鏡11、光焦度為正的單透鏡12、光焦度為負(fù)的單透鏡13、以及光焦度為正的雙膠合透鏡14組成的目鏡光學(xué)系統(tǒng)(6),實(shí)現(xiàn)觀察目標(biāo)的再次放大,出射平行光線通過系統(tǒng)出瞳15進(jìn)入醫(yī)生眼睛進(jìn)行觀察。系統(tǒng)的孔徑光闌(2)位于變焦物鏡系統(tǒng)(1)和無焦變倍系統(tǒng)(3)之間,與物平面共軛;系統(tǒng)出瞳15與人眼瞳孔重合,隨著放大倍數(shù)的改變,出瞳距離發(fā)生改變,系統(tǒng)放大倍率越高時(shí)該值越小。為滿足戴眼鏡操作者的使用便利,采用高眼點(diǎn)目鏡系統(tǒng)設(shè)計(jì),使出瞳距離最大達(dá)到22mm,最小也超過15mm。大視場(chǎng)光學(xué)系統(tǒng)必然會(huì)引入場(chǎng)曲、畸變、色差、像散等高級(jí)像差,且不能用單一的光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行像差的校正,所以在本系統(tǒng)中將像差分配到各分系統(tǒng)中,來獲得像面良好的像質(zhì)。如無焦變倍系統(tǒng)引入兩個(gè)非球面,不僅可以顯著提高系統(tǒng)成像質(zhì)量,增加系統(tǒng)分辨率,還可以減少系統(tǒng)的透鏡數(shù)量,令系統(tǒng)有更高的光學(xué)透過率;目鏡系統(tǒng)采用類似對(duì)稱結(jié)構(gòu)的兩片雙膠合透鏡能夠校正由于系統(tǒng)大視場(chǎng)引入的色差,在兩片雙膠合結(jié)構(gòu)之間的兩片單透鏡,能夠校正像散、畸變等大視場(chǎng)給系統(tǒng)帶來的部分高級(jí)像差。故在大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程中,需要對(duì)各分系統(tǒng)進(jìn)行合理的光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),從全局出發(fā)進(jìn)行光學(xué)像差的合理分配,以達(dá)到各視場(chǎng)目標(biāo)的良好成像,實(shí)現(xiàn)大視場(chǎng)的成像要求。大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)1:6(4x~24x)連續(xù)變倍,設(shè)計(jì)時(shí)首先通過高斯光學(xué)計(jì)算出變焦物鏡系統(tǒng)(1)和無焦變倍系統(tǒng)(3)中各組元的結(jié)構(gòu)初始參數(shù),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)以滿足系統(tǒng)成像質(zhì)量要求,然后將變焦范圍按等比級(jí)數(shù)取出3個(gè)不同的焦距位置(即對(duì)應(yīng)不同的放大倍數(shù)),以不同的焦距設(shè)置多重結(jié)構(gòu),各多重結(jié)構(gòu)中透鏡的曲率、厚度與材料均必須保持不變,僅通過改變各元件之間的光學(xué)間隔,即變焦物鏡系統(tǒng)(1)和無焦變倍系統(tǒng)(3)中光學(xué)元件之間的相對(duì)移動(dòng)來實(shí)現(xiàn)焦距的連續(xù)改變,實(shí)現(xiàn)1:6的變倍比。此外,在設(shè)置各組元的復(fù)雜運(yùn)動(dòng)規(guī)律時(shí),不僅應(yīng)該實(shí)現(xiàn)足放大倍數(shù)的連續(xù)改變,還應(yīng)該保持像面的穩(wěn)定,避免像面隨著焦距的改變而發(fā)生移動(dòng),才能使系統(tǒng)在整個(gè)變倍過程中都能獲得連續(xù)清晰的圖像。實(shí)施例中大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)基本光學(xué)參數(shù)如表1所示。實(shí)施例中大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)4x、12x、24x放大時(shí)的系統(tǒng)參數(shù)如表2所示。實(shí)施例中大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)中表面非球面系數(shù)如表3所示。實(shí)施例中大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)在不同放大倍率下,所有視場(chǎng)的光學(xué)系統(tǒng)傳遞函數(shù)在30lp/mm處均能達(dá)到0.2以上,滿足人眼觀察需求,且良好校正由于大視場(chǎng)引入的場(chǎng)曲和高級(jí)像差,成像質(zhì)量良好。由以上實(shí)施例可以看出,本發(fā)明設(shè)計(jì)了一種大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng),最大能夠覆蓋物方170mm直徑的視場(chǎng),克服了在神經(jīng)外科手術(shù)或游離皮瓣移植等手術(shù)中,醫(yī)生需要反復(fù)切換來尋找和觀察創(chuàng)傷部位的缺點(diǎn),良好校正由于大視場(chǎng)引入的場(chǎng)曲、色差等高級(jí)像差,成像清晰;能夠?qū)崿F(xiàn)1:6(4x~24x)連續(xù)變倍,滿足醫(yī)生不同觀察需求;利用“正負(fù)”光焦度的分配,克服傳統(tǒng)設(shè)計(jì)手術(shù)顯微鏡大物鏡工作距短的缺點(diǎn),校正二級(jí)光譜,提高圖像分辨率,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)長(zhǎng)工作距離。故本發(fā)明能夠方便醫(yī)生在神經(jīng)外科手術(shù)或游離皮瓣移植等手術(shù)中的使用,顯著提高醫(yī)療效率,增加手術(shù)成功率。表1大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)基本光學(xué)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)數(shù)值最大數(shù)值孔徑0.04系統(tǒng)放大率4x~24x連續(xù)變倍比1:6最大物方視場(chǎng)直徑Φ170mm系統(tǒng)工作距離400mm最小出瞳距離15mm表2大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)4x、12x、24x放大時(shí)的系統(tǒng)參數(shù)表3大視場(chǎng)長(zhǎng)工作距連續(xù)變倍手術(shù)顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)中表面非球面系數(shù)當(dāng)前第1頁1 2 3