聚光鏡普通接納弱激勵長焦距技巧數碼顯微鏡其放大倍數M=1-2X。這樣顯微鏡的像距較長,能夠滿足上述結構的要求。在應用中生物顯微鏡老是先選擇第一聚光鏡的工作檔,相當于電鏡面板上標出的束斑'1、w2n、Man,4等.而后憑據需求調治第二聚光鏡的激勵電流,以轉變落顯微鏡在樣品面上的束斑聚焦情況,包含r,,a,和J取不同的值。從欠焦,正焦--s過焦,r的值將從大~小一大,數碼值久則從小一大、小。憑據顯微鏡亮度不變道理得知,J,的值響應為從小~大~小。由此可見r,和J。的變更趨向恰好合乎正常的要求,疑問在于a.故然在普通性試驗中可容許接納數碼顯微鏡照明孔徑角條件,但在高分辯工作和電子衍射試驗中往往需求有高相關性(偏向性)光源。為此在第二顯微鏡處插入一塊可動偏光板,板上有幾個孔徑不IM的光闌片,如205m,505m,1005m,2005m等。憑據不同要求可選用不同孔徑的光闌,同時適當照顧充足的光強度。務必指出,當顯微鏡用于小束斑檔時,因束張角過大,必有相當數目的電子被第二聚光鏡光闌所攔截,因此顯微鏡介入成像的電子數削減,光強減弱。
在照明體系中另有為了贊助電子束偏鮮明微鏡用的偏轉線圈,包含電子槍偏轉器和聚光鏡偏轉器,能夠用來校正顯微鏡電子束在合軸方面的缺點(包含平移和歪斜)。一種稱為消像散器的部件將產生有勢必橢圓度的磁場漫衍,恰好可用來對消顯微鏡原體系中的非軸對稱性。每個聚光鏡都另有響應的固定噴嘴光闌,目標是擋去顯微鏡雜散電子減小噪聲。至于第二聚光鏡可動偏鮮明微鏡光闌板的好處,前方己經說起。