应用实例等离子体诊断:在等离子体研究中,iStar 相机能够处理高光子通量,捕捉等离子体的快速动态变化。量子物理实验:iStar 相机的高时间分辨率和单光子灵敏度使其能够捕捉量子态的微弱信号,适合量子纠缠和单分子检测。时间分辨荧光:iStar 相机的高时间分辨率使其能够捕捉荧光寿命和发光衰减信号,适用于研究荧光材料和生物分子的动态特性。总结iStar 相机凭借其高灵敏度、低噪声、高时间分辨率和宽波段覆盖,在紫外光下的表现非常出色。其在等离子体诊断、量子物理和时间分辨荧光等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。Andor产品适用于(LIBS)、显微光谱、非线性光谱、材料科学、化学过程、生物...
iStar 相机凭借其高灵敏度、低噪声、快速时间分辨率和多种传感器选项,在多个实验领域表现出色。以下是其在具体实验中的应用:1. 等离子体诊断iStar 相机能够捕捉等离子体的快速动态变化,适用于等离子体的光谱分析和成像。其高时间分辨率和高灵敏度使其能够精确测量等离子体的发射光谱。2. 量子物理在量子光学和量子计算实验中,iStar 相机的单光子灵敏度和高时间分辨率使其能够捕捉量子态的微弱信号。这对于研究量子纠缠和量子态的演化至关重要。Andor 光谱仪在化学分析中表现出色,拉曼光谱,荧光光谱,吸收/透射/反射光谱:用于材料科学和化学分析。甘肃深度制冷CCDAndor网站Andor 相机在生物...
Andor 光谱分析技术及其应用Andor 提供一系列高性能的光谱分析解决方案,广泛应用于材料科学、化学、生命科学和基础物理与光学领域。以下是 Andor 光谱分析技术的主要应用和优势:1. 拉曼光谱分析Andor 的光谱分析系统通过各种基于拉曼的技术来探测化学反应产物或瞬态行为。拉曼光谱能够提供分子振动模式的信息,适用于复杂样品的结构分析。显微拉曼和荧光/光致发光:适用于微观尺度上的光谱测量。多光子显微光谱:用于高分辨率成像和分析。2. 非线性光谱学非线性光谱技术用于研究界面和表面过程、超快动态过程以及纳米颗粒的独特光学特性。二次谐波产生 (SHG) 光谱:用于研究非线性光学现象。泵浦探测瞬...
iKon 系列相机非常适合植物成像研究,尤其是需要长时间曝光的应用。这些相机通常装有镜头并置于不透光的暗箱中,暗箱具备温度和光照控制。独特的真空封装技术和精确的温度控制能够将暗电流降至比较低,从而实现高信噪比的成像。例如,iKon-M 型号配备 100 万像素、对角线 19 mm 的 CCD 芯片,适合 C 卡口镜头。对于需要更大视场的研究人员,可以选择更大芯片的 iKon-L 型号,该型号为 420 万像素、对角线 39 mm 的大芯片,适用于 F 卡口相机镜头。在体内生物发光研究中,iKon 系列相机能够检测到微弱的发光信号,而无需激发光。这种成像方式避免了自发荧光或散射的影响,从而保证了...
优势高模块化:Andor 光谱仪提供高度可配置的平台,满足不同用户的需求。智能机械化:具备自适应聚焦技术和 TruRes? 比较高光谱分辨率,确保在任何波长下都能获得比较好分辨率。易用性:配备用户友好的软件界面,支持多种操作系统和编程语言,便于集成到复杂系统中。物理和生命科学的理想选择:适用于从基础研究到工业应用的多种场景。Andor 光谱仪凭借其高分辨率、高灵敏度、深度制冷和快速采集能力,成为科研和工业应用中的理想选择。其在拉曼光谱、荧光光谱、吸收光谱和显微光谱等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。iStar 相机的宽光谱响应(从真空紫外 129 nm 到短波红外 1100 nm)使...
iKon 系列相机非常适合植物成像研究,尤其是需要长时间曝光的应用。这些相机通常装有镜头并置于不透光的暗箱中,暗箱具备温度和光照控制。独特的真空封装技术和精确的温度控制能够将暗电流降至比较低,从而实现高信噪比的成像。例如,iKon-M 型号配备 100 万像素、对角线 19 mm 的 CCD 芯片,适合 C 卡口镜头。对于需要更大视场的研究人员,可以选择更大芯片的 iKon-L 型号,该型号为 420 万像素、对角线 39 mm 的大芯片,适用于 F 卡口相机镜头。在体内生物发光研究中,iKon 系列相机能够检测到微弱的发光信号,而无需激发光。这种成像方式避免了自发荧光或散射的影响,从而保证了...
Andor 相机在生物医学领域具有广泛的应用,特别是在细胞成像、超分辨成像、单分子检测和活细胞成像等方面。离子成像和细胞运动Andor 的相机能够捕捉细胞内的离子动态和细胞运动。高帧速率:iXon Ultra 系列 EMCCD 相机的高帧速率使其能够捕捉快速的细胞动态,如钙火花和钙波。总结Andor 相机凭借其高灵敏度、低噪声、高分辨率和快速成像等特性,在生物医学领域表现出色。其在细胞成像、超分辨成像、单分子检测、活细胞成像和类***研究等领域的应用,为生物医学研究提供了强大的工具。Zyla 系列相机的量子效率(QE)可达 82%,在可见光和近红外波段表现出色,适合多种荧光基团。山西纳秒时间分...
Andor 相机在量子纠缠实验中的应用Andor 的相机在量子纠缠实验中发挥着重要作用,特别是在单光子探测、量子态成像和高时间分辨率成像方面。以下是其主要应用和优势:1. 单光子探测Andor 的 iXon Ultra 系列 EMCCD 相机和 Marana 系列 sCMOS 相机具有单光子灵敏度,能够检测到极其微弱的光信号。这些相机在量子纠缠实验中被***用于探测单光子事件,从而实现高精度的量子态测量。2. 量子纠缠成像在量子纠缠成像实验中,Andor 的相机能够实时成像测量一个光子对其纠缠伙伴的影响。例如,使用触发式增强型电荷耦合器件(ICCD)相机,可以实现对纠缠光子对的实时成像,验证测...
Andor 相机在生物医学领域具有广泛的应用,特别是在细胞成像、超分辨成像、单分子检测和活细胞成像等方面。离子成像和细胞运动Andor 的相机能够捕捉细胞内的离子动态和细胞运动。高帧速率:iXon Ultra 系列 EMCCD 相机的高帧速率使其能够捕捉快速的细胞动态,如钙火花和钙波。总结Andor 相机凭借其高灵敏度、低噪声、高分辨率和快速成像等特性,在生物医学领域表现出色。其在细胞成像、超分辨成像、单分子检测、活细胞成像和类***研究等领域的应用,为生物医学研究提供了强大的工具。Andor 光谱仪以其高稳定性和可靠性著称,减少了用户的维护工作量。中国澳门高通量光谱仪Andor测量系统量子简...
3. 快速采集与高动态范围iDus 系列相机支持快速光谱采集,适合动态过程的监测。其高动态范围(如 iDus 420 的 1024 x 255 像素矩阵)能够捕捉从微弱到强烈的光信号。4. 紧凑设计与集成能力基于 USB2.0 的 iDus 系列相机结构紧凑,功能丰富,适合实验室和工业应用。其紧凑的设计使其能够轻松集成到各种工业系统中。5. 可靠性与维护iDus 系列相机采用 Ultravac? 超通风技术,确保长期稳定运行,减少维护需求。这种技术在科学和工业界拥有****的可靠性记录。Zyla提供高达 82% 的 QE 和 100 fps 的帧率,具有 420 万到 550 万像素的分辨率。...
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。提供多种芯片规格,如 iKon-M 的 1024 x ...
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背照式 sCMOS 传感器,QE 高达 95%...
Andor 的 sCMOS 相机能够以高达 48 fps 的帧速率进行采集,适合动态过程的测量。例如,Sona 4.2B-6 相机在全分辨率下可达到 48 fps。4. 低光毒性Andor 的相机在活细胞成像中表现出色,能够长时间、低光毒性地观察细胞动态。例如,iXon Ultra 系列 EMCCD 相机的深度制冷技术(-100°C)确保长时间曝光时的高信噪比。5. 超分辨率成像Andor 的相机支持多种超分辨成像技术,能够显著提高成像分辨率。例如,iXon Life 和 iXon Ultra EMCCD 相机支持 SRRF-Stream 技术,可在传统荧光显微镜上实现超分辨成像。支持滚动快门...
高时间分辨率Andor 的 iStar 系列相机具有小于 2 纳秒的真实光学门控时间,能够实现纳秒级时间分辨率,精确研究瞬态现象。5. 高灵敏度和低噪声Andor 的 EMCCD 和 sCMOS 相机在弱光条件下表现出色,具有高灵敏度和低噪声。例如,Marana sCMOS 相机提供 95% 的量子效率和低至 -45°C 的真空制冷技术,适合光子收集应用。6. 快速成像Andor 的 sCMOS 相机(如 Marana 系列)能够以高达 48 fps 的帧速扩展动态范围Andor 的相机采用“双放大器”方法,能够扩展动态范围,适合精确可视化和量化具有微弱和明亮区域的场景。总结Andor 的相机...
低噪声和高动态范围iStar 相机的读噪声低至 2.6 电子,深度热电冷却技术(TE 冷却)有效降低暗电流。这种低噪声和高动态范围使得 iStar 相机能够精确测量量子态的微弱信号,同时避免背景噪声的干扰。4. 快速采集能力iStar 相机支持高达 4000 光谱/秒的采集速率(sCMOS),适合快速光谱采集。这种快速采集能力使得 iStar 相机能够实时监测量子态的变化,适用于动态过程的监测。5. 应用实例量子纠缠研究:iStar 相机的高时间分辨率和单光子灵敏度使其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 相机的高时间分辨率和高灵敏度使其成为量子计算实验...
Andor 提供多种高性能的 CCD 相机,广泛应用于科研、工业和环境监测等领域。以下是 Andor CCD 相机的主要产品及其技术特点和应用领域, iKon 系列深度制冷 CCD 相机iKon 系列相机专为需要高灵敏度和低噪声的成像应用设计,适用于长时间曝光和弱光条件下的成像。技术特点:深度制冷:采用 UltraVac? 真空封装热电制冷技术,制冷温度可达 -100°C,***降低暗电流。高量子效率:背照式传感器,峰值量子效率可达 95%,确保高效光子收集。低噪声:读出噪声低至 2.1 电子,适合低光条件下的高精度测量。大视场:支持大靶面传感器,适用于天文观测和大范围成像。应用领域:天文观测...
Andor 的光谱相机(如 iDus、Newton 系列)适用于拉曼、发光/光致发光、非线性或光学发射光谱/LIBS 实验的特定样品或光学现象检测和表征。8. 高动态范围 (HDR)Andor 的相机采用“双放大器”架构,能够扩展动态范围,适合精确可视化和量化具有微弱和明亮区域的场景。9. 高灵敏度和低噪声Andor 的 CCD、EMCCD、InGaAs、ICCD 和 sCMOS 相机组合提供高灵敏度和低噪声,适用于低光子通量的应用。10. 快速光谱速率Andor 的光谱相机能够提供快速光谱速率,适用于多通道和低照度应用,如荧光和拉曼光谱iKon 系列适用于天文观测,特别是需要长时间曝光的弱光...
天文学天文光谱学:用于分析恒星和星系的光谱特征。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的光谱数据,适用于天文观测。系外行星探测:用于检测系外行星的大气成分。Andor 的光谱仪能够提供高灵敏度的吸收光谱,适用于凌日和径向测速等应用。总结Andor 光谱仪凭借其高分辨率、高灵敏度、深度制冷和快速采集能力,成为物理科学、化学分析、生物医学、环境科学和材料科学等领域的理想选择。其在量子光学、等离子体物理、拉曼光谱、荧光光谱和吸收光谱等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。Andor支持 SRRF-Stream+ 实时超分辨率技术,可将传统显微镜的分辨率提升至约 100 nm,无需复杂操作。天津I...
iXon EMCCD 相机iXon 系列 EMCCD 相机是 Andor 的高性能单光子灵敏相机,适用于量子光学中的弱光成像。单光子灵敏度:能够检测到极微弱的光信号,适合量子纠缠和单分子检测。高量子效率:背照式传感器,峰值量子效率超过 95%。快速帧速率:支持高达 100 fps 的全帧速率,适合动态过程的监测。深度冷却:采用 UltraVac? 技术,冷却至 -100°C,***降低暗电流。iDus 光谱 CCD 相机iDus 系列光谱 CCD 相机提供高灵敏度和低噪声,适用于量子光学中的光谱分析。高灵敏度:背照式和深耗尽传感器,峰值量子效率高达 95%。低噪声:深度热电冷却至 -100°C...
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。3. 快速采集与高动态范围iDus 系列相机支持快速光谱采集,适合动态过程的监测。其高动态范围(如 iDus 420 的 1024 x 255 像素矩阵)能够捕捉从微弱到强烈的光信号。4. 紧凑设计与集成能力基于 USB2.0 的 iDus 系列相机结构紧凑,功能丰富,适合实验室和工业应用。其紧凑的设计使其能够轻松集成到各种工业系统中。部分型号(如 Marana 和 Sona)采用背照式 sCMOS 传感器,量子...
Andor 光谱分析技术及其应用Andor 提供一系列高性能的光谱分析解决方案,广泛应用于材料科学、化学、生命科学和基础物理与光学领域。以下是 Andor 光谱分析技术的主要应用和优势:1. 拉曼光谱分析Andor 的光谱分析系统通过各种基于拉曼的技术来探测化学反应产物或瞬态行为。拉曼光谱能够提供分子振动模式的信息,适用于复杂样品的结构分析。显微拉曼和荧光/光致发光:适用于微观尺度上的光谱测量。多光子显微光谱:用于高分辨率成像和分析。2. 非线性光谱学非线性光谱技术用于研究界面和表面过程、超快动态过程以及纳米颗粒的独特光学特性。二次谐波产生 (SHG) 光谱:用于研究非线性光学现象。泵浦探测瞬...
天文学天文光谱学:用于分析恒星和星系的光谱特征。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的光谱数据,适用于天文观测。系外行星探测:用于检测系外行星的大气成分。Andor 的光谱仪能够提供高灵敏度的吸收光谱,适用于凌日和径向测速等应用。总结Andor 光谱仪凭借其高分辨率、高灵敏度、深度制冷和快速采集能力,成为物理科学、化学分析、生物医学、环境科学和材料科学等领域的理想选择。其在量子光学、等离子体物理、拉曼光谱、荧光光谱和吸收光谱等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。sCMOS 相机的像素尺寸从 6.5 μm 到 11 μm 不等,像素井深可达 85,000 电子。浙江流体力学相机Andor...
Andor 光谱分析技术及其应用Andor 提供一系列高性能的光谱分析解决方案,广泛应用于材料科学、化学、生命科学和基础物理与光学领域。以下是 Andor 光谱分析技术的主要应用和优势:1. 拉曼光谱分析Andor 的光谱分析系统通过各种基于拉曼的技术来探测化学反应产物或瞬态行为。拉曼光谱能够提供分子振动模式的信息,适用于复杂样品的结构分析。显微拉曼和荧光/光致发光:适用于微观尺度上的光谱测量。多光子显微光谱:用于高分辨率成像和分析。2. 非线性光谱学非线性光谱技术用于研究界面和表面过程、超快动态过程以及纳米颗粒的独特光学特性。二次谐波产生 (SHG) 光谱:用于研究非线性光学现象。泵浦探测瞬...
Sona 系列相机在细胞运动研究中具有***的优势,主要体现在以下几个方面:1. 高灵敏度与低噪声Sona 系列相机采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率高达 95%,结合深度制冷技术(-45°C),能够***降低噪声,提高成像质量。这种高灵敏度设计有助于在低光照条件下捕捉细胞运动的微小变化,减少光毒性对细胞的影响。2. 快速成像速度Sona 系列相机能够提供高达 74 fps 的成像速度,适合捕捉细胞运动中的快速动态变化。例如,Sona 4.2B-6 型号在全分辨率下可达到 74 fps,能够实时记录细胞的迁移和运动。Shamrock 750 提供高达 0.02 nm 的分辨率,适合高精度...
iKon-M 934 高动态范围 CCD 相机iKon-M 934 系列相机提供高灵敏度和低噪声性能,适用于要求苛刻的成像应用。技术特点:高分辨率:1024 x 1024 像素,13 μm 像素尺寸。高动态范围:支持高达 18 位的数字化能力。低噪声:读出噪声低至 2.1 电子。深度制冷:TE 冷却至 -100°C,确保低暗电流。应用领域:材料科学:用于材料成分分析和结构鉴定。生物医学:用于生物分子的荧光和吸收光谱测量。工业检测:用于高精度的材料检测和质量控制iKon-L HF CCD 相机iKon-L HF 相机专为显微镜诊断和数字成像设计,提供高灵敏度和低噪声性能。技术特点:高灵敏度:95...
单分子检测Andor 的 EMCCD 相机(如 iXon Ultra 系列)在单分子检测中表现出色,能够捕捉单个分子的荧光信号。单光子灵敏度:iXon Ultra 系列 EMCCD 相机具有单光子灵敏度,适合低光条件下的高精度测量。快速帧速率:iXon Life 888 型号的 13 μm 像素可在衍射极限内提供单分子分辨能力。4. 活细胞成像Andor 的相机在活细胞成像中表现出色,能够长时间、低光毒性地观察细胞动态。低光毒性:Sona 4.2B-6 相机的高灵敏度和低噪声特性,使得在低光照条件下也能获得高质量的图像,减少光毒性对细胞的影响。长时间成像:iXon Ultra 系列 EMCCD...
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。快速动...
量子物理实验:iStar 相机的单光子灵敏度使其能够捕捉量子态的微弱信号,适合量子纠缠和单分子检测。等离子体诊断:在等离子体研究中,iStar 相机能够处理高光子通量,捕捉等离子体的快速动态变化。激光诱导击穿光谱(LIBS):iStar 相机能够处理高光子通量,捕捉激光诱导等离子体的瞬态光谱。总结iStar 相机凭借其单光子灵敏度、高动态范围和多种传感器选项,能够处理从极低到高光子通量的信号,适用于多种实验条件。其在量子物理、等离子体诊断和激光诱导击穿光谱等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。iStar 系列相机采用像增强技术和高速门控技术,能够实现小于 2 纳秒的真实门控时间,用于快...
Andor 相机在量子纠缠实验中的应用Andor 的相机在量子纠缠实验中发挥着重要作用,特别是在单光子探测、量子态成像和高时间分辨率成像方面。以下是其主要应用和优势:1. 单光子探测Andor 的 iXon Ultra 系列 EMCCD 相机和 Marana 系列 sCMOS 相机具有单光子灵敏度,能够检测到极其微弱的光信号。这些相机在量子纠缠实验中被***用于探测单光子事件,从而实现高精度的量子态测量。2. 量子纠缠成像在量子纠缠成像实验中,Andor 的相机能够实时成像测量一个光子对其纠缠伙伴的影响。例如,使用触发式增强型电荷耦合器件(ICCD)相机,可以实现对纠缠光子对的实时成像,验证测...
3. 快速采集与高动态范围iDus 系列相机支持快速光谱采集,适合动态过程的监测。其高动态范围(如 iDus 420 的 1024 x 255 像素矩阵)能够捕捉从微弱到强烈的光信号。4. 紧凑设计与集成能力基于 USB2.0 的 iDus 系列相机结构紧凑,功能丰富,适合实验室和工业应用。其紧凑的设计使其能够轻松集成到各种工业系统中。5. 可靠性与维护iDus 系列相机采用 Ultravac? 超通风技术,确保长期稳定运行,减少维护需求。这种技术在科学和工业界拥有****的可靠性记录。如果您的主要需求是 荧光显微镜成像,并且需要 高性价比 和 低光毒性,则 iXon Life 是更好的选择。...