В чем разница между световым микроскопом и электронным микроскопом?
1. Различные принципы визуализации
Основной принцип оптического микроскопа заключается в использовании различных структур исследуемого образца для поглощения света с различными характеристиками, что в виде разницы в яркости представляет изображение объекта-образца. В электронном микроскопе, использовании тонкофокусированного электронного луча на поверхности образца, точечном сканировании и взаимодействии образца с созданием различных физических сигналов, эти сигналы принимаются детектором, усиливаются и преобразуются в модулированные сигналы, и наконец, флуоресцентный экран, отражающий различные характеристики изображения поверхности образца.
2, различные источники освещения
Источником освещения оптического микроскопа является видимый свет (дневной свет или свет), а источником освещения, используемым в электронном микроскопе, является поток электронов из электронной пушки, поскольку длина волны потока электронов намного короче длины волны света. волн, поэтому увеличение электронного микроскопа и разрешающая способность значительно выше, чем у светового микроскопа.
Просвечивающий электронный микроскоп HITACHI HT7800-Атомно-силовой микроскоп Hitachi_Электронный микроскоп_Дифференциальный сканирующий калориметр_Термогравиметрический анализатор_Спектрофотометр
3, разные линзы
В электронном микроскопе роль увеличения играет объективная линза — электромагнитная линза (может создавать магнитное поле в центральной части тороидальной электромагнитной катушки), а линза объектива оптического микроскопа — стекло, выфрезерованное из оптической линзы. В электронном микроскопе имеется три набора электромагнитных линз, функции которых сопоставимы с функциями фокусирующей линзы, объектива и окуляра оптического микроскопа.
4, глубина резкости
Общая глубина резкости оптического микроскопа составляет 2-3 мкм, поэтому к гладкости поверхности образца предъявляются очень высокие требования, поэтому процесс изготовления образца относительно сложен. Глубина резкости сканирующего электронного микроскопа может достигать нескольких миллиметров, поэтому нет требований к геометрии гладкой поверхности образца, подготовка образцов относительно проста, а некоторые образцы не требуют пробоподготовки. Хотя микроскоп тела также имеет относительно большую глубину резкости, но его разрешение очень низкое.
5. Образцы, использованные в различных способах приготовления.
Наблюдение под электронным микроскопом образцов клеток тканей, используемых при подготовке более сложных процедур, технические трудности и затраты выше, при отборе проб, фиксации, обезвоживании и встраивании и других аспектах необходимости использования специальных реагентов и операций, но также необходимо встроить хороший блок ткани, помещенный в ультратонкий слайсер, разрезанный на ультратонкие ломтики образца толщиной 50 ~ 100 нм. Образцы для светового микроскопа обычно помещают на предметные стекла, например, образцы обычных срезов тканей, образцы мазков клеток, образцы компрессии тканей и образцы капель клеток.
6, разрешение
В оптическом микроскопе из-за интерференции и дифракции света разрешение может быть ограничено только 2-5 мкм. Разрешение электронного микроскопа может достигать 1-3 нм, поскольку в качестве источника света он использует электронный луч. Таким образом, наблюдение тканей с помощью светового микроскопа относится к анализу микронного уровня, а наблюдение с помощью электронного микроскопа — к анализу нанометрового уровня.
7, область применения
Оптический микроскоп в основном используется для наблюдения за тканью на микронном уровне и измерения гладких поверхностей, поскольку использование видимого света в качестве источника света позволяет наблюдать не только поверхностный слой образца ткани и определенный диапазон тканей под поверхностным слоем. также можно наблюдать, а оптический микроскоп для определения цвета очень чувствителен и точен. Электронная микроскопия в основном используется для наблюдения морфологии поверхности образца в нанометровом масштабе, поскольку сканирующий электронный микроскоп полагается на интенсивность физического сигнала для различения информации о ткани, поэтому изображение сканирующего электронного микроскопа является черно-белым для распознавания. цветных изображений сканирующий электронный микроскоп, похоже, не сможет помочь.






