1. Rôzne zdroje osvetlenia
Zdrojom osvetlenia použitým v mikroskope je tok elektrónov emitovaný elektrónovým delom a zdrojom osvetlenia optického mikroskopu je viditeľné svetlo (slnečné svetlo alebo svetlo). Pretože vlnová dĺžka čiastkového toku je oveľa kratšia ako vlnová dĺžka svetelnej vlny, zväčšenie a rozlíšenie elektrónového mikroskopu sú podstatne vyššie ako svetelného zrkadla. .
2. Rôzne šošovky
Objektív, ktorý sa v elektrónovom mikroskope zväčšuje, je elektromagnetická šošovka (elektromagnetická cievka v tvare prstenca, ktorá dokáže generovať magnetické pole v strede) a šošovka objektívu optického mikroskopu je optická šošovka vyrobená zo skla. V elektrónových mikroskopoch existujú tri skupiny elektromagnetických šošoviek, ktoré sú ekvivalentné funkciám kondenzorového objektívu a okuláru v optických mikroskopoch.
3. Rôzne princípy zobrazovania
V elektrónovom mikroskope je elektrónový lúč pôsobiaci na kontrolovanú vzorku zväčšený elektromagnetickou šošovkou a potom dopadá na fluorescenčnú obrazovku na zobrazovanie alebo pôsobí na fotocitlivý film na zobrazovanie. Mechanizmus rozdielu v hustote elektrónov je taký, že keď elektrónový lúč pôsobí na testovanú vzorku, dopadajúce elektróny sa zrážajú s atómami látky, aby sa vytvoril rozptyl, a rôzne časti vzorky majú pre elektróny rôzne stupne rozptylu, takže elektrónový obraz vzorky je prezentovaný v odtieňoch. Objektový obraz vzorky v optickom mikroskope je prezentovaný s rozdielom v jase, ktorý je spôsobený rozdielom v množstve svetla absorbovaného rôznymi štruktúrami vzorky.
4. Rozlíšenie
Kvôli interferencii a difrakcii svetla môže byť rozlíšenie optických mikroskopov obmedzené len na 02-05um. Pretože elektrónové mikroskopy používajú elektrónové lúče ako zdroje svetla, rýchlosť zlyhania môže dosiahnuť 1 až 3 nm. Pozorovanie tkaniva optickými mikroskopmi preto patrí k analýze na mikrónovej úrovni a pozorovanie tkaniva elektrónovým mikroskopom patrí k analýze na nanoúrovni.
5. Hĺbka ostrosti
Vo všeobecnosti je hĺbka ostrosti optického mikroskopu medzi 2-3um, takže hladkosť povrchu vzorky je mimoriadne náročná, takže proces prípravy vzorky je pomerne komplikovaný. Duch SEM môže byť vysoký až niekoľko metrov, takže nie je požiadavka na hladkosť geometrie povrchu vzorky, príprava vzorky je relatívne jednoduchá a niektoré geometrie vzorky nevyžadujú prípravu vzorky. Stereo mikroskopy majú pomerne veľkú hĺbku ostrosti, no ich rozlíšenie je veľmi nízke.
6. Používajú sa rôzne metódy prípravy vzoriek
Postup prípravy vzoriek tkanív a buniek používaných na submikroskopické pozorovanie je zložitý, s vysokými technickými ťažkosťami a nákladmi. V krokoch odberu vzoriek, fixácie, dehydratácie a zaliatia sú potrebné špeciálne činidlá a operácie. Nakoniec je potrebné vložené tkanivové bloky vložiť do ultramikrotómu na rezanie na ultratenké vzorky s hrúbkou 50 ~ 100 nm. Vzorky pozorované svetelnou mikroskopiou sa vo všeobecnosti umiestňujú na sklenené podložné sklíčka, ako sú obyčajné vzorky tkanivových rezov, vzorky bunkového náteru, vzorky lisované z tkaniva a vzorky bunkových kvapiek.
7. Zväčšenie
Efektívne zväčšenie optického mikroskopu je 1000X. Efektívne zväčšenie dobrého elektrického mikroskopu môže dosiahnuť 1000 000x.






