По принципам формирования изображений оптические микроскопы можно разделить на:
① Геометрический оптический микроскоп: включая биологический микроскоп, микроскоп падающего света, инвертированный микроскоп, металлографический микроскоп, микроскоп темного поля и т. д.
② Физический оптический микроскоп: включая фазово-контрастный микроскоп, поляризационный микроскоп, интерференционный микроскоп, фазово-контрастный поляризационный микроскоп, фазово-контрастный интерференционный микроскоп, фазово-контрастный флуоресцентный микроскоп и т. д.
③ Микроскопы для преобразования информации: включая флуоресцентные микроскопы, микроспектрометры, микроскопы для анализа изображений, акустические микроскопы, фотографические микроскопы, телевизионные микроскопы и т. д.
С непрерывным развитием теории и технологии микрооптики появились оптические микроскопы ближнего поля, которые преодолевают предел разрешения традиционных оптических микроскопов, расширяя перспективы анализа оптической микроскопии на наноразмерный мир.
В области материаловедения большое количество материалов или сырья, используемого при производстве материалов, состоят из различных кристаллов. Кристаллофазовый состав различных материалов напрямую влияет на их структуру и свойства; Кристаллофазовый состав и микроструктура используемого в производстве сырья также напрямую влияют на производственный процесс и характеристики продукции. Поэтому для оценки характеристик и качества различных материалов и их сырья, помимо рассмотрения их химического состава, необходимо также учитывать их кристаллофазовый состав и микроструктуру. Так называемая микроструктура относится к морфологии, размеру, распределению и взаимосвязи между кристаллическими фазами, составляющими материал.
Использование технологии оптической микроскопии для фазового анализа заключается в изучении фазового состава и микроструктуры материалов и их сырья, а также в изучении связи между условиями процесса и характеристиками продуктов, формирующих эти фазовые структуры.






