应用优势生命科学扩展动态范围功能使得相机能够成像和量化具有挑战性的样本,如神经元。适用于荧光相关光谱(FRET)等需要高精度量化的应用。物理科学与天文学高动态范围能力是天文测光、高光谱成像和光谱材料表征等测量的**。Marana 4.2B-11 等型号支持大视场和快速帧频,适用于天文学中的大视野天空扫描和自适应光学。工业与等离子体诊断iStar sCMOS 相机提供高达 4,000 fps 的帧速和小于 2 ns 的门控速度,适用于快速瞬态等离子体成像。典型型号Marana 4.2B-11:动态范围:53,000:1像素井深:85,000 电子适用于天文学、量子光学和高光谱成像。Sona 4.2B-11:动态范围:53,000:1像素井深:85,000 电子适用于显微成像和弱光应用。Zyla 4.2 PLUS:动态范围:33,000:1像素井深:30,000 电子适用于活细胞成像和超分辨率显微成像。Andor Zyla sCMOS 相机是一款高性能的科学级相机,专为需要高灵敏度、高帧率和高分辨率成像的应用而设计。河北紧凑型光谱仪Andor测量系统
应用场景Andor 的光谱仪广泛应用于以下领域:拉曼光谱:包括自发拉曼、表面增强拉曼(SERS)、针尖增强拉曼(TERS)等。发光光谱:荧光、光致发光、阴极荧光等。吸收/透射/反射光谱:用于材料科学和化学过程。光学发射光谱(OES)和激光诱导击穿光谱(LIBS)。显微光谱:结合显微镜使用,适用于生物医学和材料科学。非线性光谱:如二次谐波生成(SHG)和三次谐波生成(THG)。Andor 的光谱仪凭借其高性能和灵活性,成为物理科学、生命科学和材料科学等领域的理想选择。湖南高通量光谱仪Andor测量系统如果您的应用需要 多功能性、深度制冷 和 高级功能(如单光子计数),则 iXon Ultra 是更合适的选择。
实验案例量子纠缠研究:iStar 相机的高灵敏度和纳秒级时间分辨率使其能够精确捕捉纠缠光子对的产生和演化过程。量子成像系统:研究人员利用 iStar sCMOS 相机的高分辨率和快速成像能力,开发了能够突破传统光学成像极限的量子成像系统。总结Andor iStar 系列相机凭借其纳秒级时间分辨率、高灵敏度和宽光谱响应,成为量子光学研究中的重要工具。其在量子纠缠、单光子探测、时间分辨荧光和量子成像等领域的应用,为量子光学研究提供了强大的技术支持。
Sona sCMOS 相机背照式传感器:量子效率高达 95%,11 µm 像素尺寸,适合弱光条件下的高灵敏度成像。高帧率:Sona 4.2B-11 型号全分辨率下帧率可达 48 fps。应用领域:细胞运动、基因编辑、神经生物学等。5. 特殊应用粒子成像测速(PIV):Zyla 5.5 和 Neo 5.5 相机支持全局快门模式,适合需要高时间分辨率的 PIV 应用。动态 X 射线成像:Zyla-HF 相机提供高达 100 fps 的帧率,适合快速过程的实时成像。天文学中的自适应光学:新一代 sCMOS 技术支持高速波前传感,提供每秒数百帧的闭环反馈。Andor的Dragonfly 转盘共聚焦成像系统,扫描速度比传统系统快 10 倍以上。
典型型号iDus CCD:适用于低紫外到近红外光通量,提供大动态范围。芯片规格:1024 x 128 或 1024 x 256。Newton EMCCD:适用于极低可见光通量,支持快速光谱采集。芯片规格:1600 x 200 或 1600 x 400。iDus InGaAs:适用于 1.7-2.2 µm 波段的高动态范围光谱分析。芯片规格:512 x 1。总结Andor 的紫外光谱相机凭借其高灵敏度、低噪声、快速采集能力和宽光谱响应,成为拉曼光谱、吸收光谱、光发射光谱和显微光谱等领域的理想选择。其多样化的型号和配置能够满足不同科研需求。复制再试一次分享在体内生物发光和体荧光成像中,iKon 相机能够捕捉微弱的发光信号,同时减少光漂白和光毒性。黑龙江背照式CCD相机Andor哪家好
Andor 的高速高灵敏 sCMOS 相机系列是其科学成像产品中的重要组成部分。河北紧凑型光谱仪Andor测量系统
AndoriStar系列像增强探测器(ICCD和sCMOS)是一种高性能的门控成像设备,结合了像增强技术和先进的CCD或sCMOS传感器,能够实现纳秒级时间分辨率和高灵敏度成像。以下是其技术特点和应用领域的详细介绍:技术特点像增强技术iStar系列采用GenII和GenIII像增强器,具有超快的响应速度和高分辨率,能够将极弱的光信号增强到可检测水平。纳秒级时间分辨率提供小于2纳秒的真实光学门控时间,适用于快速瞬态现象的研究。高灵敏度与低噪声峰值量子效率(QE)高达50%,响应范围覆盖从真空紫外(129nm)到短波红外(1100nm),支持低至单光子的探测灵敏度。河北紧凑型光谱仪Andor测量系统