已阅读 22 个网页iDus 系列相机在荧光检测中的表现iDus 系列相机在荧光检测方面表现出色,主要体现在以下几个方面:1. 高灵敏度与低噪声iDus 系列相机采用背照式和深耗尽传感器,提供高达 95% 的峰值量子效率(QE),确保在低光条件下也能获得高质量的光谱数据。深度热电冷却技术(TE 冷却)可将传感器冷却至 -100°C(iDus 401 和 420)或 -95°C(iDus 416),***降低暗电流,提高信噪比。2. 多种传感器选项iDus 系列提供多种传感器配置,包括前照式、背照式和深耗尽传感器,适用于从紫外到近红外的广泛应用。例如,iDus 401 和 420 型号提供从远紫外到近红外的高动态范围和高分辨率。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。福建iXon 897Andor价格
细菌发光在细菌的细胞间通讯中起着关键性的作用,即所谓的“群体感应”。iKon 系列相机能够探测到表达的细微变化,非常适合这类研究。当从典型的发光实验转向单细胞水平的研究时,甚至可能需要更高的灵敏度。对于此类研究,建议选择 iXon EMCCD 系列。iKon 系列相机广泛应用于天文观测领域,包括系外行星搜寻、大尺度巡天、测光和天文光谱。例如,iKon-XL 和 iKon-L 背照式 CCD 相机已***用于“凌日”和“径向测速系外行星科学”等领域的研究。这些相机的大视场功能可以观测更大范围的天空;低噪声、高量子效率(>95% 峰值 QE)和大像元井深则支持在大星等范围内的高精度光度测定。江苏Neo sCMOSAndor网站iXon Life:具有更高的性价比,价格与背照式 sCMOS 相机相近,适合专注于荧光显微镜应用的用户。
Andor 的光谱分析系统能够提供从微米级到纳米级材料的分析信息,适用于多种材料的研究。单/多壁碳纳米管:用于纳米材料的结构和性能分析。量子点 (QD):用于研究量子点的光学特性。薄膜太阳能电池:用于分析太阳能电池的光谱特性。4. 化学过程Andor 的光谱分析系统可用于非侵入式化学品或材料的成分变化研究,适用于化学反应的实时监测。5. 生物医学Andor 的光谱分析技术能够以非侵入式的方式为生物样品提供非常具体的分析信息,通常作为显微镜成像或视觉观察的补充。体内和体外*细胞筛选:用于**诊断。患者生物特性的非侵入式监测:用于实时监测患者的生理状态。6. 等离子体研究Andor 的光谱分析系统可用于研究等离子体的性质和动力学,适用于多种应用领域。激光烧蚀:用于等离子体的产生和分析。电容/电感电源与电离气体的耦合:用于等离子体的特性研究。
Andor iDus 系列光谱 CCD 相机Andor iDus 系列光谱 CCD 相机是专为高灵敏度、低噪声和高动态范围的光谱应用设计的科学级相机。以下是其主要特点和应用领域:产品特点高灵敏度:iDus 系列相机采用背照式和深耗尽传感器,提供高达 95% 的峰值量子效率(QE),确保在低光条件下也能获得高质量的光谱数据。低噪声:深度热电冷却技术(TE 冷却)可将传感器冷却至 -100°C(iDus 401 和 420)或 -95°C(iDus 416),***降低暗电流,提高信噪比。多种传感器选项:提供多种传感器配置,包括前照式、背照式和深耗尽传感器,适用于从紫外到近红外的广泛应用。快速*:支持快速光谱*,适合动态过程的监测。紧凑设计:基于 USB 2.0 的 iDus 系列相机结构紧凑,功能丰富,适合实验室和工业应用。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。
量子光学应用Andor 的产品在量子光学中的应用包括:量子纠缠:iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机能够捕捉量子纠缠现象,帮助科学家探索量子态的特性和行为。量子计算:iStar ICCD 相机的高时间分辨率和高灵敏度使其成为量子计算实验中的理想选择。非线性光学:iDus 光谱 CCD 相机能够分析非线性光学过程中的光谱变化。总结Andor 的量子光学产品凭借其高灵敏度、低噪声、高时间分辨率和多种传感器选项,成为量子光学研究中的理想选择。其在量子纠缠、量子计算和非线性光学等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。Sona 4.2B-11 型号的传感器对角线为 32 毫米,提供 2048 x 2048 的像素阵列,适合需要大视场的应用。福建iXon 897Andor价格
2015 年,Andor 加入牛津仪器集团,进一步巩固了其在高性能光学测量解决方案领域的地位。福建iXon 897Andor价格
Andor 的 sCMOS 相机(如 Marana 4.2B-6)具有快速、低噪声读出能力,适合通过快速堆叠(累积)多帧图像来大幅扩展动态范围。例如,*需 30 帧堆叠即可达到 188,280:1 的动态范围和 1,650,000 电子的有效阱深度。4. 应用场景天文学:适用于天文测光、太阳测量等,能够捕捉从弱光到强光的信号。物理科学:在光谱材料表征中,能够准确量化从噪声底限到满像素阱深度的信号强度。生物医学成像:在活细胞成像中,能够提供高对比度的图像,即使在厚样本中也能保持高动态范围。福建iXon 897Andor价格