Andor的sCMOS相机系列通过创新的“双放大器”传感器架构,为扩展动态范围提供了高性能的解决方案。以下是其关键技术和应用特点:**技术双放大器架构Andor的sCMOS相机采用独特的双放大器设计,能够同时实现高增益(低噪声)和低增益(高容量)信号放大。这种设计使得相机能够在一次成像中同时量化极其微弱和相对较亮的信号区域,从而提供更宽的动态范围。高动态范围与线性度相机支持16位数据范围,动态范围高达53,000:1(如Marana4.2B-11型号)。Andor的智能算法确保在整个动态范围内线性度大于99.7%,适用于精确的光度测量。背照式传感器部分型号(如Marana和Sona)采用背照式sCMOS传感器,量子效率(QE)高达95%,进一步提升了灵敏度和动态范围。iKon 系列适用于天文观测,特别是需要长时间曝光的弱光成像,如系外行星探测和凌日观测。贵州短波红外光谱相机Andor
荧光光谱荧光光谱在生物医学中用于研究细胞动力学、蛋白质相互作用和药物作用机制。Andor 光谱仪支持:荧光成像:用于检测生物组织中的荧光标记。时间分辨荧光:用于荧光寿命成像。光致发光:用于研究生物材料的光学特性。3. 显微光谱Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够实现微观尺度的光谱分析,包括:显微拉曼光谱:用于细胞和组织的化学成分分析。荧光显微光谱:用于检测细胞内的荧光标记。多光子显微光谱:用于深层组织成像。吸收/透射/反射光谱Andor 光谱仪可用于分析生物样品的吸收、透射和反射特性,例如:紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)光谱:用于分析生物分子的吸收特性。漫反射光谱:用于检测生物组织的光学特性。吉林Solis采集软件Andor设备Andor 的 sCMOS 相机系列包括 Sona、Marana、Zyla 和 Neo 等型号。
Andor 的产品广泛应用于以下领域:生命科学:如细胞成像、基因编辑、神经生物学等。物理科学:如量子光学、冷原子研究、天文观测等。工业领域:如高通量药物筛选、动态 X 射线成像等。Andor 的 EMCCD 相机和 sCMOS 相机在弱光成像和快速成像方面表现出色,例如 iXon 系列 EMCCD 相机具备单光子灵敏度和极低的暗噪声。其 Dragonfly 显微成像系统和 Borealis™ 均匀化照明技术在显微成像均匀度方面具有优点Andor 在全球拥有超过 400 名员工,业务覆盖 55 个国家,设有 16 个办事处。公司总部位于英国贝尔法斯特,同时在中国、日本和美国等地设有分支机构。。
Newton EMCCD芯片规格:1600 x 200 或 1600 x 400像元尺寸:16 µm峰值量子效率:95%(可见光)制冷温度:-100°C(UltraVac™ 技术)暗电流:低至 0.00007 电子/像素/秒读出噪声:<1 电子(EM 增益模式)应用:极低光通量下的快速光谱采集。特点总结高灵敏度:所有型号均采用背照式或深耗尽技术,峰值量子效率高达 95%,确保在低光通量下的高灵敏度。低噪声:采用 UltraVac™ 技术,制冷温度可达 -100°C,***降低暗电流,适合长时间曝光。宽光谱响应:覆盖紫外到近红外(NIR)和短波红外(SWIR),适用于多种光谱分析。快速光谱采集:部分型号支持高达 1612 光谱/秒的采集速率,适合动态光谱分析。Andor Solis 是一款图像采集分析软件,专为 Andor 相机和光谱仪设计,应用于荧光成像、拉曼光谱等科学领域。
量子气体iKon-M 相机被***用于量子气体研究,如玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)和简并费米气体的吸收成像。其低噪声和高量子效率能够提供比较好的信噪比,适合快速动力学测量。6. 光谱学iKon 系列相机的宽光谱响应和高灵敏度使其成为光谱学研究的理想工具。其背照式传感器和深度制冷技术能够显著提高光子收集效率和成像质量。7. 其他应用***荧光成像:iKon 相机能够捕捉微弱的荧光信号,适合长时间曝光的***成像。近红外成像:iKon 系列提供深耗尽型芯片选项,增强近红外响应,适合需要扩展光谱范围的研究。总结iKon 系列低噪声 CCD 相机凭借其深度制冷、高量子效率和低噪声特性,成为长时间曝光和弱光成像的理想选择。其广泛应用于植物成像、生物发光、天文学、量子气体和光谱学等领域,能够满足多种科研需求。提供如激光片层扫描显微成像、线扫描共聚焦模式和荧光相关光谱(FCS)模式,支持高达 26,041 fps 的 ROI 采集。吉林显微相机Andor网站
iDus CCD: 适用于紫外到近红外的拉曼光谱、光致发光、吸收光谱和显微光谱。贵州短波红外光谱相机Andor
Andor iXon Ultra EMCCD相机凭借其单光子灵敏度、深度制冷和高量子效率等特性,适用于多种高灵敏度和高速成像的实验场景。以下是具体的应用领域和实验类型:1. 量子物理学iXon Ultra 是量子纠缠研究的理想选择。其单光子灵敏度和低至 -100°C 的深度制冷技术能够有效区分单光子事件,减少背景噪声,从而实现高精度的量子成像。2. 天文学iXon Ultra 在天文学中被广泛应用于自适应光学波前探测、高时间分辨率成像、散斑成像和凌日现象研究。例如,它被用于夏威夷 Subaru 望远镜的 RAVEN 多目标自适应光学系统和加州理工的高速多色相机。3. 生物发光显微成像生物发光显微镜成像中,iXon Ultra 提供超灵敏的单光子探测能力,结合高量子效率(>95%)和深度制冷技术,能够***减少光漂白和光毒性,适合低光照条件下的长时间成像。4. 超分辨成像iXon Ultra 支持 SRRF-Stream+ 超分辨成像技术,能够实现活细胞的超分辨成像。其光学中心裁剪模式(Optically Centred Crop Mode)可以实现高达 569 fps 的帧率(在 128 x 128 ROI 模式下),适合快速动态过程的成像。5. 单分子检测iXon Ultra 的单光子灵敏度使其成为单分子成像的理想工具,能够检测到极微弱的荧光信号,同时减少背景噪声。贵州短波红外光谱相机Andor