MINI מיקרוסקופ אלקטרוני סורק SEM לעומת מיקרוסקופ אופטי
מיקרוסקופ אלקטרוני הוא קרן אלקטרונים כמקור הארה, דרך זרימת האלקטרונים על דגימת השידור או השתקפות ועדשות אלקטרומגנטיות של הגברה רב-שלבית במסך הפלורסנט לאחר הדמיה של מכשירים גדולים, מיקרוסקופ אלקטרונים על ידי זרימת האלקטרונים במקום האור הנראה, על ידי השדה המגנטי במקום העדשה, כך שתנועת האלקטרונים במקום אורך הגל של קרני רנטגן מהאור הנראה הרגיל מנוצלת לצילום, בדרגה גבוהה של רזולוציה. מיקרוסקופים אופטיים, לעומת זאת, הם מכשירים אופטיים המנצלים תאורת אור נראה ליצירת תמונות מוגדלות של עצמים זעירים. לסיכום, למיקרוסקופ אלקטרוני ולמיקרוסקופ אופטי יש בעיקר את ההיבטים הבאים של ההבדל:
1. מקורות תאורה שונים. מיקרוסקופ אלקטרונים המשמש במקור ההארה הוא רובה האלקטרונים המופק על ידי זרימת האלקטרונים, בעוד שמקור ההארה של מיקרוסקופ האור הוא אור גלוי (אור יום או אור), בגלל שאורך הגל של זרימת האלקטרונים קצר בהרבה מאורך הגל של גלי אור, כך שההגדלה של מיקרוסקופ האלקטרונים והרזולוציה של מיקרוסקופ האור גבוהה משמעותית מזו של מיקרוסקופ האור.
2. עדשות שונות. אלקטרוסקופ בתפקיד ההגדלה של עדשת האובייקטיבית הוא עדשה אלקטרומגנטית (יכול לייצר שדה מגנטי בחלק * של הסליל האלקטרומגנטי הטורואידי), בעוד שעדשת האובייקטיב של המראה האופטית היא זכוכית שנכרסה מהעדשה האופטית. עדשות אלקטרומגנטיות במראה בסך הכל שלוש קבוצות, בהתאמה, כאשר מראת האור בעדשת המיקוד, עדשת האובייקטיב והעינית שווה ערך.
3. עקרונות הדמיה שונים. במיקרוסקופ אלקטרונים, תפקידה של הדגימה שתיבדק על ידי הגברה של העדשה האלקטרומגנטית של קרן האלקטרונים להדמיית מסך פלורסנט או תפקיד הדמיית הסרט הצילומי. ההבדל בין עוצמת האלקטרון הוא שהמנגנון הוא, אלומת האלקטרונים על הדגימה הנבדקת, האלקטרונים הנובעים ואטומי החומר מתנגשים כדי לייצר פיזור, בגלל שלחלקים השונים של הדגימה על האלקטרונים יש מידה שונה של פיזור, כך תמונת האלקטרון לדוגמה לעוצמת המצגת. תמונת האובייקט של הדגימה במיקרוסקופ האור מוצגת על ידי הפרש הבהירות, שנגרם מהמבנה השונה של הדגימה כדי לבדוק כמה אור נספג.
4. הדגימות המשמשות בדרכי הכנה שונות, תצפית במיקרוסקופ אלקטרונים של דגימות תאי רקמה המשמשות להכנת פרוצדורות מורכבות יותר, קשיים טכניים ועלויות גבוהים יותר, בדגימה, קיבוע, התייבשות והטבעה והיבטים נוספים של הצורך ב ריאגנטים מיוחדים ופעולות, Zui מאוחר יותר גם צריך להיות מוטבע בגוש טוב של רקמה לשים לתוך הפורסה דק במיוחד חתוך לפרוסות דקות במיוחד של דגימות בעובי של 50 ~ 100 ננומטר. הדגימות הנצפוות במיקרוסקופ אור ממוקמות בדרך כלל על שקופיות, כגון דגימות קטעי רקמה רגילות, דגימות מריחת תאים, דגימות דחיסת רקמות ודגימות טיפת תאים וכן הלאה.
הרזולוציה של מיקרוסקופ האור קשורה לאורך הגל של גלי האור. עבור עצמים קרובים וקטנים מאורך הגל של גלי אור, המיקרוסקופ האופטי לא יכול לעשות דבר. תנועת אלקטרונים באורכי גל קצרים בהרבה מאורך הגל של גלי אור מאפשרת לראות עצמים עדינים בהרבה. בעוד שמיקרוסקופ אופטי הוא מערכת הדמיה מגדילה המורכבת מקבוצה של עדשות אופטיות, מיקרוסקופ אלקטרוני מורכב מזרם אלקטרונים במקום אור נראה, שדה מגנטי במקום עדשה, ותנועת אלקטרונים במקום פוטונים, מה שגורם ניתן לראות עצמים קטנים יותר ממה שניתן לראות במערכת אופטית.






