JPS5916774B2 - Optical machine with floating objective optical system - Google Patents

Optical machine with floating objective optical system

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Publication number
JPS5916774B2
JPS5916774B2 JP53049443A JP4944378A JPS5916774B2 JP S5916774 B2 JPS5916774 B2 JP S5916774B2 JP 53049443 A JP53049443 A JP 53049443A JP 4944378 A JP4944378 A JP 4944378A JP S5916774 B2 JPS5916774 B2 JP S5916774B2
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JP
Japan
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lens barrel
floating
inspected
optical
lens
Prior art date
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Application number
JP53049443A
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Japanese (ja)
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JPS54141147A (en
Inventor
進 藤田
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Konan Camera Research Institue Inc
Original Assignee
Konan Camera Research Institue Inc
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Filing date
Publication date
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Publication of JPS54141147A publication Critical patent/JPS54141147A/en
Publication of JPS5916774B2 publication Critical patent/JPS5916774B2/en
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  • Eye Examination Apparatus (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、例えば絶えず移動する物体を固定位置にあ
る接眼レンズによって拡大観察し、或いは固定位置にあ
る写真感光板上に撮影したりするのに適した光学機械に
関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to an optical machine suitable for, for example, magnifying and observing a constantly moving object with an eyepiece at a fixed position or photographing it on a photosensitive plate at a fixed position.

例えば目の角膜の細胞の状態を観察し、或いは写真撮影
する検査は、角膜その他の疾患の診断や、角膜移植術後
の治癒状況の診断などに必要である。
For example, tests to observe or photograph the state of cells in the cornea of the eye are necessary for diagnosing corneal and other diseases, and for diagnosing the state of healing after corneal transplant surgery.

従来の角膜顕微鏡による診断は、目に麻酔薬を点眼した
後に顔面を枠に押当てさせ、顕微鏡の本体に固定された
対物レンズの先端面を眼球に押当てるか、或いは対物レ
ンズユニットから伸延する距離規制部材を眼球に押当て
ることによりレンズ先端面を眼球から一定距離に保ちな
がら行っていた。
Diagnosis using a conventional corneal microscope involves injecting an anesthetic into the eye, pressing the face against a frame, and pressing the tip of the objective lens fixed to the microscope body against the eyeball, or by extending it from the objective lens unit. This was done while keeping the tip of the lens at a constant distance from the eyeball by pressing the distance regulating member against the eyeball.

ところが麻酔によって目の知覚が麻痺しているために、
対物レンズ等が適正な状態で眼球に接触しているか否か
を患者が自覚できないことに加えて、顕微鏡自体が重く
て大きな慣性を持っていて患者の移動に迅速に追従させ
ることができないので、押圧力が過大になったり不足し
たり更には対物レンズ等が眼球から離れたりする。
However, because the anesthesia numbs the senses in the eyes,
In addition to the fact that the patient cannot be aware of whether or not the objective lens is in proper contact with the eyeball, the microscope itself is heavy and has large inertia, making it impossible to quickly follow the patient's movements. The pressing force may become excessive or insufficient, or the objective lens may become detached from the eyeball.

これに加え眼圧や脈搏の変動による角膜位置の移動が絶
えず起こっている。
In addition to this, the corneal position constantly moves due to fluctuations in intraocular pressure and pulse rate.

そして、押圧力が過大になると目に傷害を与え、押圧力
が不足すると顕微鏡のピントが狂う。
If the pressing force is too high, it will cause injury to the eyes, and if the pressing force is insufficient, the microscope will go out of focus.

その結果、例えば100枚の写真撮影を行っても良好な
撮影像が得られるのは数枚に過ぎないのが現状である。
As a result, the current situation is that even if 100 photographs are taken, for example, only a few of them will be of good quality.

この発明は、上記例示のような角膜顕微鏡を始めとし、
接触によって損傷を受は易い対象物の検査用光学機械に
おいて、フローティング対物光学系を使用し、対物光学
系と被検査物との距離関係を規制するために、対物光学
系の先端または対物光学系から伸延する距離規制部材を
、被検査物に損傷を与えることのない適切な押圧力をも
って、常に被検査物に押当てることを目的とする。
This invention includes a corneal microscope as exemplified above,
In optical machines for inspecting objects that are easily damaged by contact, a floating objective optical system is used, and in order to regulate the distance relationship between the objective optical system and the object to be inspected, the tip of the objective optical system or the objective optical system is used. The object of the present invention is to always press a distance regulating member extending from the object to be inspected with an appropriate pressing force that will not damage the object.

この発明による光学機械は、対物レンズを収容したフロ
ーティング鏡胴々、光学機械の対物レンズ以外の諸光学
部品を固定的支持収容した本体とよりなり、フローティ
ング鏡胴は本体に光軸方向に軽く移動できるように支持
されている。
The optical machine according to the present invention consists of a floating lens barrel that houses an objective lens, and a main body that fixedly supports and houses various optical components other than the objective lens of the optical machine, and the floating lens barrel moves lightly in the optical axis direction of the main body. It is supported so that it can be done.

この支持の態様としては、フローティング鏡胴の移動が
軽快に行われること以外に制約は無く、適宜の構造とす
ることができる。
There are no restrictions on the mode of this support other than that the floating lens barrel can be moved easily, and any suitable structure can be used.

フローティング鏡胴は、被検査物に当接することによっ
て被検査物と対物レンズとの間の距離を適正に規制する
手段を有する。
The floating lens barrel has means for appropriately regulating the distance between the object to be inspected and the objective lens by coming into contact with the object to be inspected.

この手段は、対物レンズ中の先端の光学部材が兼ねる場
合の他、先端光学部材の周囲から筒状に前方へ伸延する
場合や、フローティング鏡胴の先端縁が兼ねていて、先
端光学部材の表面はその先端縁よりも後方に位置する場
合などの態様を取ることができる。
In addition to the case where the optical member at the tip of the objective lens also serves as this means, there are cases where this means extends forward in a cylindrical shape from the periphery of the tip optical member, or the tip edge of the floating lens barrel also serves as the surface of the tip optical member. may be located at the rear of its leading edge.

その上でフローティング鏡胴は、上記距離規制手段が被
検査物にこれを損傷しないような適正な圧力で接触する
ように、本体側から発条によって前方へ押圧されている
Moreover, the floating lens barrel is pushed forward by a spring from the main body side so that the distance regulating means contacts the object to be inspected with an appropriate pressure so as not to damage it.

被検査物が前後に動揺した場合、重く慣性が大きい本体
をこれに追従させることは困難であるが、フローティン
グ鏡胴は軽く慣性が小さく、かつ発条によって前方へ常
に押圧されているので、軽快に被検査物の動揺に追従し
、対物レンズと被検査物との距離関係を常に一定に維持
する。
When the object to be inspected moves back and forth, it is difficult to make the main body, which is heavy and has a large inertia, follow it. However, a floating lens barrel is light and has a small inertia, and is constantly pushed forward by the spring, so it can be moved easily. To follow the movement of the object to be inspected and always maintain a constant distance relationship between the objective lens and the object to be inspected.

そして、距離規制手段と被検査物との間に衝撃的な過大
な力を生ずるのを防ぐことができる。
In addition, it is possible to prevent an excessive and shocking force from being generated between the distance regulating means and the object to be inspected.

フローティング鏡胴内の対物レンズは、被検査物の像光
線を平行化して本体内へ送込むよう構成されている。
The objective lens in the floating lens barrel is configured to collimate the image beam of the object to be inspected and send it into the main body.

これは、フローティング鏡胴の移動によって、本体内に
おける像光線の結像のピントが狂うのを防ぐためである
This is to prevent the image rays within the main body from becoming out of focus due to movement of the floating lens barrel.

本体内には、上記平行像光線を結像するための結像レン
ズを始め、この結像の撮影のための写真機、結像を観察
するための接眼レンズ、被検査物を照明するための光学
系及び光源などが設けられているから、その重量は前述
のようにかなり重くなる。
Inside the main body, there is an imaging lens for forming the parallel image rays, a camera for taking this image, an eyepiece for observing the image, and a lens for illuminating the object to be inspected. Since an optical system, a light source, etc. are provided, the weight becomes quite heavy as described above.

必要に応じ、フローティング鏡胴には、ピント調節のた
めに対物レンズの一部を移動調節する遠隔操作機構を設
けることができる。
If necessary, the floating lens barrel can be provided with a remote control mechanism that moves and adjusts a part of the objective lens for focus adjustment.

フローティング鏡胴には、被検査物が過度に移動した場
合に、スイッチを制御するための制御片を設けることも
できる。
The floating barrel can also be provided with a control piece for controlling a switch in case the object to be inspected moves excessively.

このスイッチは、被検査物が離れ過ぎて検査不能になっ
たり、被検査物が接近し過ぎて損傷が懸念される場合な
どに、これを表示するのに利用する。
This switch is used to display this when the object to be inspected is too far away and inspection is no longer possible, or when the object to be inspected is too close and there is a fear of damage.

以下、この発明を図示の実施例に基いて説明する。The present invention will be explained below based on illustrated embodiments.

第1図において、1は前部レンズ、2は後部レンズ群で
、後部レンズ群2は調節鏡胴3に収容され、更に前部レ
ンズ1及び調節鏡胴3は共通のフローティング鏡胴4に
収容されて、対物レンズユニットを構成する。
In FIG. 1, 1 is a front lens, 2 is a rear lens group, and the rear lens group 2 is housed in an adjustable lens barrel 3, and the front lens 1 and the adjustable lens barrel 3 are housed in a common floating lens barrel 4. and constitute an objective lens unit.

フローティング鏡胴4は、後述するように、本体に可動
的に支持されている。
The floating lens barrel 4 is movably supported by the main body, as will be described later.

前部レンズ1が捉えた像光線は、後部レンズ群2によっ
て平行化されて、本体内に送入される。
The image rays captured by the front lens 1 are collimated by the rear lens group 2 and sent into the main body.

本体内においては、入射した像光線は結像レンズ5によ
って結像面6に結像し、その像は接眼レンズ7によって
拡大して観察される。
Inside the main body, the incident image ray is imaged by an imaging lens 5 on an imaging plane 6, and the image is magnified and observed by an eyepiece 7.

8は結像面6の前方に挿脱自在に設けた反射鏡或いは固
定的に設けた半透明鏡で、対物レンズユニットが捉えた
像を写真感光板9上に結像させる。
Reference numeral 8 denotes a reflecting mirror or a semi-transparent mirror which is detachably installed in front of the imaging plane 6 and forms an image captured by the objective lens unit on the photosensitive plate 9.

10は観察用光源で、本体内に設けられており、その光
は集光レンズ11、絞り12、平行化レンズ13により
平行光線となされ、顕微鏡の平行光線領域14内の一部
に設けた反射鏡15によって反射されて、フローティン
グ鏡胴4内を逆行して、被検部位を照明する。
Reference numeral 10 denotes a light source for observation, which is provided inside the main body.The light is converted into parallel light beams by a condenser lens 11, an aperture 12, and a collimating lens 13, and is reflected by a part of the parallel light beam area 14 of the microscope. It is reflected by the mirror 15 and travels backwards within the floating lens barrel 4 to illuminate the region to be examined.

16は写真撮影用光源で、その光は集光レンズ17及び
反射鏡18を経た後、光源10の光と同じ径路をたどっ
て被検部位を照明する。
Reference numeral 16 denotes a photographic light source, and its light passes through a condensing lens 17 and a reflecting mirror 18, and then follows the same path as the light from the light source 10 to illuminate the region to be examined.

第2図及び第3図に示すように、調節鏡胴3は、前部外
周に雄螺条19を有しており、フローティング鏡胴内面
の雌螺条に螺入されている。
As shown in FIGS. 2 and 3, the adjustment lens barrel 3 has a male thread 19 on the outer periphery of the front portion, which is screwed into a female thread on the inner surface of the floating lens barrel.

そして、フローティング鏡胴4は、可動枠20に固定さ
れている。
The floating lens barrel 4 is fixed to a movable frame 20.

可動枠20は片側に滑車21を、他側に滑動筒22を有
し、滑車21は本体から伸延する機枠23に光軸に平行
して設けられたレール24上に載置され、滑動筒22に
は同様に光軸に平行して機枠23に設けたレール25が
緩挿されており、これら滑車21及び滑動筒22はレー
ル24゜25に沿う移動の摩擦が最小になるようにボー
ルを内蔵している。
The movable frame 20 has a pulley 21 on one side and a sliding tube 22 on the other side. The pulley 21 is placed on a rail 24 provided in parallel to the optical axis on a machine frame 23 extending from the main body, Similarly, a rail 25 provided on the machine frame 23 in parallel with the optical axis is loosely inserted into 22, and these pulleys 21 and sliding tube 22 are arranged with balls so that the friction of movement along the rails 24 and 25 is minimized. Built-in.

レール25の後部には螺条26が形成されてこれに調節
ナツト27が螺合され、滑動筒22の後端と調節ナツト
27との間に挟在する発条28は、可動枠20を前方へ
向けて軽く押圧している。
A thread 26 is formed at the rear of the rail 25, into which an adjustment nut 27 is screwed, and a spring 28 sandwiched between the rear end of the sliding tube 22 and the adjustment nut 27 moves the movable frame 20 forward. I'm pressing lightly towards it.

可動枠20には可逆電動機29が設けられ、その回転軸
30に設けたウオーム31が、調節鏡胴3の後部外周に
形成した歯輪32にかみ合っている。
A reversible electric motor 29 is provided on the movable frame 20, and a worm 31 provided on its rotating shaft 30 meshes with a gear ring 32 formed on the rear outer periphery of the adjustable lens barrel 3.

回転軸31には多数の小孔33,33・・・・・・を同
一円周上に穿孔した多孔円板34が設けられ、その小孔
33,33・・・・・・を挾んで光源部35と受元部3
6とが可動枠20に設けられている。
The rotary shaft 31 is provided with a perforated disk 34 in which a large number of small holes 33, 33... are bored on the same circumference, and a light source is inserted between the small holes 33, 33... Section 35 and receiving section 3
6 are provided on the movable frame 20.

37は、受光部36で検出された小孔33,33・・・
・・・の数を、電動機29に供給される駆動電流の極性
に従って加算または減算して表示する可逆計数器である
37 are small holes 33, 33... detected by the light receiving section 36.
It is a reversible counter that adds or subtracts and displays the number of ... according to the polarity of the drive current supplied to the electric motor 29.

可動枠20は更に突起38を有し、これを挾んでスイッ
チ39及び40が機枠23に設けられている。
The movable frame 20 further has a protrusion 38, and switches 39 and 40 are provided on the machine frame 23 sandwiching this protrusion.

前方のスイッチ39は常開接点39a及び常閉接点39
bを有し、後方のスイッチ40は常開接点のみからなる
The front switch 39 has a normally open contact 39a and a normally closed contact 39.
b, and the rear switch 40 consists of only normally open contacts.

41及び42は表示ランプ、43はブザー、44はこれ
らを動作させる電源で、ランプ41及び42はそれぞれ
スイッチ39の接点39a及び39bの閉成により点灯
し、ブザー43はスイッチ40の閉成により吹鳴するよ
う接続されている。
41 and 42 are display lamps, 43 is a buzzer, and 44 is a power source for operating these.The lamps 41 and 42 are turned on when the contacts 39a and 39b of the switch 39 are closed, respectively, and the buzzer 43 is sounded when the switch 40 is closed. connected to.

上述の装置において、患者の顔面な機枠23によって規
定される位置に置くときは、発条28による適切な圧力
をもって、前部レンズ1の先端面が眼球45に押当てら
れる。
In the above-described device, when placed in a position defined by the frame 23 on the patient's face, the front end surface of the front lens 1 is pressed against the eyeball 45 with appropriate pressure by the spring 28.

この場合、患者の顔が多少移動したり、眼圧や脈搏の変
動により角膜位置が変動したりしても、対物レンズユニ
ットはこれに絶えず追従移動しながら適切な押圧力をも
ってこれに追従する。
In this case, even if the patient's face moves slightly or the corneal position changes due to changes in intraocular pressure or pulse rate, the objective lens unit constantly moves and follows this with an appropriate pressing force.

そして、このような対物レンズユニットの追従移動によ
る光路長の変動は、平行光線領域14に吸収されるので
、この運動に関係なく接眼レンズ7による観察や感光板
9上への撮影を行うことができる。
Variations in the optical path length due to such follow-up movement of the objective lens unit are absorbed by the parallel ray region 14, so observation with the eyepiece 7 or photographing onto the photosensitive plate 9 can be performed regardless of this movement. can.

ここで、角膜の異なる深さの部位や水晶体などを検査す
る際は、電動機29を回転してフローティング鏡胴4の
内部で調節鏡胴3だけを光軸方向に移動して、焦点調節
を行う。
Here, when inspecting parts of the cornea at different depths or the crystalline lens, focus adjustment is performed by rotating the electric motor 29 and moving only the adjusting lens barrel 3 in the optical axis direction inside the floating lens barrel 4. .

計数器37の表示値はフローティング鏡胴4の内部での
調節鏡胴3の位置に比例し、調節鏡胴3の位置は対物レ
ンズユニットのピント位置に対応するから、検査部位の
深さを計数器37の表示値によって知ることができる。
The displayed value of the counter 37 is proportional to the position of the adjustment lens barrel 3 inside the floating lens barrel 4, and the position of the adjustment lens barrel 3 corresponds to the focus position of the objective lens unit, so the depth of the inspection site can be counted. This can be known from the value displayed on the device 37.

そして、眼球45が第2図に示すように正しい位置範囲
内にあるときはスイッチ39の常閉接点39bだけが閉
成して検査可能を表示するランプ42が点灯し、何等か
の原因により眼球45が過度に接近するときは、第4図
に示すように可動枠20が眼球45の押圧力によって大
きく後退し、これによりスイッチ40が閉成してブザー
43が鳴り、目が傷害を受ける以前にこれを警報する。
When the eyeball 45 is within the correct position range as shown in FIG. 45 approaches excessively, the movable frame 20 moves back greatly due to the pressing force of the eyeball 45, as shown in FIG. to alert you to this.

また、眼球45が装置から離れ過ぎて対物レンズユニッ
トが追従できる限界を越えれば、第5図に示すように発
条28の押圧力により可動枠が大きく前進し、これによ
りスイッチ39の接点39bが開いてランプ42が消え
ると共に、接点39aが閉成して、観察または撮影の不
能を表示するランプ41が点灯する。
Furthermore, if the eyeball 45 is too far away from the device and exceeds the limit that the objective lens unit can follow, the movable frame will move forward greatly due to the pressing force of the spring 28, as shown in FIG. 5, and this will cause the contact 39b of the switch 39 to open. At the same time, the lamp 42 is turned off, the contact 39a is closed, and the lamp 41, which indicates that observation or photographing is not possible, is turned on.

第6図はこの発明の他の実施例な示す。FIG. 6 shows another embodiment of the invention.

第2図示の実施例と同様に、対物鏡胴は調節鏡胴3とフ
ローティング鏡胴4とに分れており、前部レンズ1はフ
ローティング鏡胴4の先端に、後部レンズ群2は調節鏡
胴3内に、それぞれ支持されている。
Similar to the embodiment shown in the second figure, the objective lens barrel is divided into an adjustable lens barrel 3 and a floating lens barrel 4. The front lens 1 is located at the tip of the floating lens barrel 4, and the rear lens group 2 is located at the adjustable lens barrel 4. They are each supported within the body 3.

調節鏡胴3は、外周に雄螺条19及び歯輪32を有し、
雄螺条19をフローティング鏡胴4内の雌螺条に螺合さ
せて、フローティング鏡胴4内に収容されている。
The adjustment lens barrel 3 has a male thread 19 and a gear ring 32 on the outer periphery,
The male thread 19 is screwed into the female thread in the floating lens barrel 4, and the floating lens barrel 4 is housed therein.

フローティング鏡胴4の外部には、可逆電動機29、多
孔円盤34、光源部(図示せず)、受光部36等が取付
けられており、電動機回転軸30に設けたウオーム31
が、鏡胴4に穿設した窓4a内で、歯輪32にかみ合っ
ている。
A reversible electric motor 29, a porous disk 34, a light source section (not shown), a light receiving section 36, etc. are attached to the outside of the floating lens barrel 4, and a worm 31 provided on the motor rotation shaft 30 is installed.
is engaged with a toothed ring 32 within a window 4a formed in the lens barrel 4.

46は本体で、第1図における対物レンズユニット1〜
4を除いた部分を収容している。
46 is a main body, which includes objective lens units 1 to 1 in FIG.
Contains the parts except for 4.

本体46の前面窓47の周囲から前方へ支持筒48が伸
延し、フローティング鏡胴4の後部は支持筒48内に、
周囲に転動部材49.49を挾んで挿入されており、支
持筒48の適所に穿設した長孔50内には、フローティ
ング鏡胴4の外面に植立したピン51が位置している。
A support tube 48 extends forward from around the front window 47 of the main body 46, and the rear part of the floating lens barrel 4 is placed inside the support tube 48.
A pin 51, which is inserted into the circumference with rolling members 49, 49 in between, and which is set up on the outer surface of the floating lens barrel 4, is located in an elongated hole 50 bored at a suitable position in the support tube 48.

本体46から伸延する機枠23には、第2図におけるス
イッチ39及び40と同様なスイッチが支持され、これ
らスイッチを制御するために、フローティング鏡胴4か
ら突起38が伸延する。
The frame 23 extending from the main body 46 supports switches similar to switches 39 and 40 in FIG. 2, and a projection 38 extends from the floating lens barrel 4 to control these switches.

52.52は、検査時に患者の顔面を押当てる顔面受で
、機枠23に設けられている。
Reference numeral 52.52 is a face support against which the patient's face is pressed during an examination, and is provided in the machine frame 23.

53は距離規制具で、前部レンズ1に嵌合され、前部レ
ンズ1の前面1aと眼球45との距離を適正値に維持す
る。
A distance regulating device 53 is fitted to the front lens 1 and maintains the distance between the front surface 1a of the front lens 1 and the eyeball 45 at an appropriate value.

第6図に示した実施例においても、フローティング鏡胴
4は軽く前後動を行うことができ、距離規制具53が発
条28によって適正な圧力で眼球45に押当てられる。
In the embodiment shown in FIG. 6 as well, the floating lens barrel 4 can be moved back and forth lightly, and the distance regulating device 53 is pressed against the eyeball 45 by the spring 28 with appropriate pressure.

そして、第2図示の実施例と同様に、可逆電動機29の
遠隔制御によって、調節鏡胴3をフローティング鏡胴4
内で移動させてその位置を可逆計数器37に表示すると
共に、スイッチ39及び40の制御により第2図に示さ
れているランプ41.42やブザー43を動作させるこ
とができる。
Similarly to the embodiment shown in the second figure, the adjustable lens barrel 3 is moved to the floating lens barrel 4 by remote control of the reversible electric motor 29.
In addition to displaying the position on the reversible counter 37, the lamps 41, 42 and buzzer 43 shown in FIG. 2 can be operated by controlling the switches 39 and 40.

なお、上述の実施例では、眼球に対面または接触する最
先端の光学部材として前部レンズ1を使用しているが、
円柱状や円盤状などの適宜の形状の先端光学部材をレン
ズと組合せるなどして使用することができる。
In addition, in the above-mentioned embodiment, the front lens 1 is used as the most advanced optical member that faces or contacts the eyeball.
A tip optical member having an appropriate shape such as a cylinder or a disk can be used in combination with a lens.

以上のように、この発明によるときは、フローティング
状態に支持された軽量で慣性が小さい対物レンズユニッ
トが被検査物にはシ一定の押圧力で接触しながら追従移
動をするから、被検査物に過大な押圧力を与えたり離れ
たすせず、特に眼球の検査の場合は傷害を与えるおそれ
を伴わずに、固定位置において良好に観察や撮影を行う
ことができる。
As described above, according to the present invention, the lightweight objective lens unit, which is supported in a floating state and has low inertia, moves to follow the object to be inspected while contacting it with a constant pressing force. Observation and photography can be performed satisfactorily at a fixed position without applying excessive pressing force or moving away, and especially in the case of eyeball examination, without the risk of injury.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図はこの発明を実施した角膜顕微鏡の光路図、第2
図はその前部の一部横断平面図、第3図は同前部の側面
図、第4図は眼球に対する押圧力が過大な場合の第2図
と同様な一部横断平面図、第5図は眼球が離れた場合の
第2図と同様な一部横断平面図、第6図はこの発明の他
の実施例の縦断面図である。 1・・・・・・前部レンズ(先端光学部材)、2・・・
・・・後部レンズ群、4・・・・・・フローティング鏡
胴、23・・・・・・機枠(本体側部材)、24・・・
・・・レール(本体側部材)、28・・・・・・発条、
48・・・・・・支持筒(本体側部材)、53・・・・
・・距離規制具。
Figure 1 is an optical path diagram of a corneal microscope implementing this invention, Figure 2
The figure is a partially cross-sectional plan view of the front part, FIG. 3 is a side view of the front part, FIG. 4 is a partially cross-sectional plan view similar to FIG. The figure is a partial cross-sectional plan view similar to FIG. 2 when the eyeballs are separated, and FIG. 6 is a longitudinal cross-sectional view of another embodiment of the present invention. 1...Front lens (tip optical member), 2...
... Rear lens group, 4 ... Floating lens barrel, 23 ... Machine frame (body side member), 24 ...
...Rail (body side member), 28... Spring,
48...Support cylinder (body side member), 53...
・Distance regulating device.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 被検査物に対面する先端光学部材及び該先端光学部
材の背後にあって該先端光学部材を通過した上記被検査
物の像光線を平行化する後部レンズを内蔵すると共に上
記被検査物に当接してこれと上記先端光学部材との距離
を所定関係に規制する手段とを具備するフローティング
鏡胴な、その背後にあって上記の平行化された像光線に
対する結像レンズを含む観察用または写真撮影用の光学
系を固定的に支持している本体より伸延する部材に、そ
の光軸方向に移動可能に支持し、上記本体側の部材と上
記フローティング鏡胴との間に、このフローティング鏡
胴な上記被検査物へ向けてこの被検査物に損傷を与える
ことのない弱い力で押圧する発条を介在させてなるフロ
ーティング対物光学系を有する光学機械。
1 Built-in a distal optical member facing the object to be inspected, and a rear lens located behind the distal optical member for collimating the image rays of the object to be inspected that have passed through the distal optical member; A floating lens barrel, which is provided with a means for regulating the distance between the optical member and the tip optical member in a predetermined relationship, and includes an imaging lens for the collimated image ray behind the floating lens barrel, for observation or photography. The floating lens barrel is supported movably in the direction of the optical axis on a member extending from the main body which fixedly supports the optical system for photographing, and is placed between the member on the main body side and the floating lens barrel. An optical machine having a floating objective optical system interposed with a spring that presses toward the object to be inspected with a weak force that does not damage the object to be inspected.
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