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,广泛应用于多个科研领域。以下是其主要应用领域和具体实验实例:1. 物理科学量子光学:用于研究量子态的特性,如量子纠缠和量子态的演化。iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机能够捕捉微弱的光信号,适用于单光子成像。等离子体物理:在等离子体研究中,光谱仪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。非线性光学:用于研究非线性光学过程中的光谱变化,如二次谐波生成(SHG)和和频生成(SFG)。2. 化学分析拉曼光谱:用于材料成分分析和结构鉴定。Andor 的 QE Pro 系列和 iDus 系...
Andor 相机的高动态范围技术工作原理Andor 相机的高动态范围(HDR)技术通过创新的“双放大器”传感器架构实现,能够同时获得比较大像素井深度和比较低噪声。这种设计使得相机能够在一次曝光中量化极弱和相对较亮的信号区域,从而提供高动态范围的图像。1. 双放大器架构高动态范围模式:Andor 的 sCMOS 相机(如 Marana 和 Zyla 系列)采用双放大器架构,一个放大器用于高增益(低噪声),另一个用于低增益(高容量)。这种设计使得相机能够在一次曝光中同时捕捉到极弱和相对较亮的信号区域。16 位数据范围:支持 16 位数据范围,能够提供超过 53,000:1 的动态范围,确保在复杂场...
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。Andor ...
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。Sona背照式 sCMOS 传感器,QE 高达 95%,像素尺寸为 11 μm,提供高达 420 万像素的成...
生物医学细胞成像:用于活细胞成像和单分子检测。iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机能够提供高灵敏度和低噪声的成像,适用于长时间观察活细胞的动态过程。荧光显微镜:结合荧光显微镜使用,提供高分辨率的荧光成像。Andor 的光谱仪能够捕捉微弱的荧光信号,适用于生物分子的成像。拉曼光谱:用于生物组织的成分分析。Andor 的 QE Pro 系列光谱仪能够提供高灵敏度的拉曼光谱,适用于生物医学研究。4. 环境科学大气监测:用于检测大气中的污染物,如二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物(VOCs)。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的吸收光谱,适用于大气成分分析。水质监测:用于检测...
拉曼光谱Andor 光谱仪能够提供高灵敏度和高分辨率的拉曼光谱,适用于生物组织的成分分析。生物组织分析:QE Pro 系列和 iDus 系列光谱仪能够提供高灵敏度的拉曼光谱,适用于生物组织的成分分析。药物检测:拉曼光谱能够检测药物成分的化学结构,适用于药物研发和质量控制。4. 显微光谱Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够提供微观层面的光谱信息。显微荧光光谱:用于观察和精确定位样品区域,并进行荧光光谱测量。显微拉曼光谱:用于研究材料的荧光信号和拉曼信号,评价材料性能和参数指标。显微反射光谱:用于分析材料表面反射特性,适用于材料科学和生物医学研究。5. 时间分辨荧光Andor 光谱仪能够捕捉荧光...
扩展动态范围Andor 的 sCMOS 相机采用“双放大器”架构,能够同时获得比较大像素井深和比较低噪声,适合精确可视化和量化具有微弱和明亮区域的场景。高动态范围:如 Sona 4.2B-11 相机的动态范围高达 53,000:1。线性度:Andor 的智能算法确保在整个动态范围内线性值大于 99.7%,适用于精确光度测量。4. 快速成像Andor 的 sCMOS 相机具有高帧速率,适合动态过程的测量。高速成像:如 Zyla-HF 相机在 550 万像素分辨率下,可提供高达 100 fps 的速度。并行读出架构:所有列拥有各自的放大器和模数转换器(ADC),确保快速数据读出。5. 低维护与高可...
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 的 EMCCD和 sCMOS 在弱光成像和快速成像方面表现出色,例如...
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。快速采集...
Andor 的相机在量子光学领域发挥着重要作用,特别是在单光子探测、量子纠缠和量子成像等方面。以下是其主要应用和优势:1. 单光子探测Andor 的 EMCCD 相机(如 iXon Ultra 系列)和 sCMOS 相机(如 Marana 系列)具有单光子灵敏度,能够检测到极其微弱的光信号。这些相机在量子光学实验中被***用于探测单光子事件,从而实现高精度的量子态测量。2. 量子纠缠量子纠缠是量子光学中的一个关键现象,Andor 的相机能够捕捉和分析纠缠光子对。例如,iXon Ultra 888 相机被用于捕捉量子纠缠现象,帮助科学家探索量子态的特性和行为。3. 量子成像Andor 的相机在量...
Andor 相机相比其他相机的优势Andor 相机在多个方面表现出色,特别是在量子光学、生命科学和物理科学等领域。以下是 Andor 相机的主要优势:1. 高灵敏度与低噪声Andor 的 sCMOS 相机(如 Sona 和 Marana 系列)和 EMCCD 相机(如 iXon Ultra 系列)具有极高的灵敏度和低噪声,适合弱光条件下的成像。背照式传感器:提供高达 95% 的量子效率(QE),有效提高成像灵敏度。真空制冷技术:如 Sona 4.2B-11 相机采用 UltraVac? 真空密封技术,制冷温度可达 -45°C,***降低暗电流,确保长时间曝光时的高信噪比。2. 大视场与高分辨率...
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。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。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。天津iKon CCD...
iDus 系列相机在工业应用中具有***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。Sona 4.2...
iDus 系列相机在工业应用中具有***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。iXon Ult...
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。Andor光...
拉曼光谱Andor 光谱仪能够提供高灵敏度和高分辨率的拉曼光谱,适用于生物组织的成分分析。生物组织分析:QE Pro 系列和 iDus 系列光谱仪能够提供高灵敏度的拉曼光谱,适用于生物组织的成分分析。药物检测:拉曼光谱能够检测药物成分的化学结构,适用于药物研发和质量控制。4. 显微光谱Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够提供微观层面的光谱信息。显微荧光光谱:用于观察和精确定位样品区域,并进行荧光光谱测量。显微拉曼光谱:用于研究材料的荧光信号和拉曼信号,评价材料性能和参数指标。显微反射光谱:用于分析材料表面反射特性,适用于材料科学和生物医学研究。5. 时间分辨荧光Andor 光谱仪能够捕捉荧光...
Andor 的相机在量子光学领域发挥着重要作用,特别是在单光子探测、量子纠缠和量子成像等方面。以下是其主要应用和优势:1. 单光子探测Andor 的 EMCCD 相机(如 iXon Ultra 系列)和 sCMOS 相机(如 Marana 系列)具有单光子灵敏度,能够检测到极其微弱的光信号。这些相机在量子光学实验中被***用于探测单光子事件,从而实现高精度的量子态测量。2. 量子纠缠量子纠缠是量子光学中的一个关键现象,Andor 的相机能够捕捉和分析纠缠光子对。例如,iXon Ultra 888 相机被用于捕捉量子纠缠现象,帮助科学家探索量子态的特性和行为。3. 量子成像Andor 的相机在量...
Andor 相机在生物医学成像中的优势Andor 相机在生物医学成像领域具有***的优势,广泛应用于单分子显微镜、超分辨率成像、活细胞显微镜、钙信号传导、运输/运动成像以及细胞内生物发光等领域。以下是其主要优势:1. 高灵敏度与低噪声Andor 的 iXon Ultra 系列 EMCCD 相机和 Sona 系列 sCMOS 相机具有极高的灵敏度和低噪声,适合弱光条件下的成像。例如,iXon Ultra 系列的超灵敏检测能力使得荧光显微镜能够在使用较低激发功率(从而减少光漂白和光毒性)和较低染料浓度的情况下动态成像细胞中微弱且快速变化的荧光信号。2. 高动态范围Andor 的相机采用“双放大器”...
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。相机支持 16 位数据范围,动态范围高达 53,000:1(如 Marana 4.2B-11 型号)。江西K...
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...
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。Son...
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。Zyla 系...
激光诱导击穿光谱(LIBS)iStar 相机的高时间分辨率和高灵敏度使其能够捕捉激光诱导等离子体的瞬态光谱。这对于材料成分分析和元素检测非常有效。4. 流动和喷雾分析在流体力学和燃烧研究中,iStar 相机能够捕捉喷雾和流动中的瞬态现象。其快速帧速率和高灵敏度使其能够提供详细的流动特性。5. 非线性光学iStar 相机能够捕捉非线性光学过程中的瞬态光谱变化。其高时间分辨率和高灵敏度使其能够精确测量和频、二次谐波及高次谐波等现象。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。这对于研究荧光材料和生物分子的动态特性非常有用。Andor 的 sCMOS 相机采用独特的...
iStar 相机在处理光子通量方面表现出色,能够适应从极低光子通量到高光子通量的多种实验条件。以下是其主要性能指标和应用实例:1. 光子通量处理能力单光子灵敏度:iStar 相机采用 Gen II 和 Gen III 像增强器,能够检测到极微弱的光信号,适用于单光子成像。高动态范围:iStar 相机提供高达 500,000 电子的像素阱深度(如 320T 型号),能够处理从极低到高光子通量的信号。多种传感器选项:iStar 相机提供多种传感器配置,适用于从紫外到近红外的广泛应用,能够处理不同波长范围内的光子通量。Andor 的 sCMOS 相机系列包括 Sona、Marana、Zyla 和 N...
拉曼光谱Andor 光谱仪能够提供高灵敏度和高分辨率的拉曼光谱,适用于生物组织的成分分析。生物组织分析:QE Pro 系列和 iDus 系列光谱仪能够提供高灵敏度的拉曼光谱,适用于生物组织的成分分析。药物检测:拉曼光谱能够检测药物成分的化学结构,适用于药物研发和质量控制。4. 显微光谱Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够提供微观层面的光谱信息。显微荧光光谱:用于观察和精确定位样品区域,并进行荧光光谱测量。显微拉曼光谱:用于研究材料的荧光信号和拉曼信号,评价材料性能和参数指标。显微反射光谱:用于分析材料表面反射特性,适用于材料科学和生物医学研究。5. 时间分辨荧光Andor 光谱仪能够捕捉荧光...
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...
iDus 系列相机凭借其高灵敏度、低噪声和多种传感器选项,成为科研和工业应用中的理想选择。其在荧光、拉曼光谱和光致发光等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。应用领域科研:适用于荧光、拉曼光谱、光致发光等光谱分析。工业:用于材料分析、质量控制、过程监测。环境监测:检测大气和水体中的污染物。生物医学:分析生物分子、组织成像。Dus 4011024 x 127UV-VIS-NIR95%-100°C荧光、拉曼光谱iDus 4161024 x 256NIR95%-95°CNIR 拉曼、光致发光iDus 4201024 x 255UV-VIS-NIR95%-100°C荧光、拉曼光谱iDus 1.7...
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。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...
iStar 相机在处理光子通量方面表现出色,能够适应从极低光子通量到高光子通量的多种实验条件。以下是其主要性能指标和应用实例:1. 光子通量处理能力单光子灵敏度:iStar 相机采用 Gen II 和 Gen III 像增强器,能够检测到极微弱的光信号,适用于单光子成像。高动态范围:iStar 相机提供高达 500,000 电子的像素阱深度(如 320T 型号),能够处理从极低到高光子通量的信号。多种传感器选项:iStar 相机提供多种传感器配置,适用于从紫外到近红外的广泛应用,能够处理不同波长范围内的光子通量。iKon CCD 传感器均为背照式,量子效率(QE)峰值超 95%,并提供近红外增...
生物医学细胞成像:用于活细胞成像和单分子检测。iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机能够提供高灵敏度和低噪声的成像,适用于长时间观察活细胞的动态过程。荧光显微镜:结合荧光显微镜使用,提供高分辨率的荧光成像。Andor 的光谱仪能够捕捉微弱的荧光信号,适用于生物分子的成像。拉曼光谱:用于生物组织的成分分析。Andor 的 QE Pro 系列光谱仪能够提供高灵敏度的拉曼光谱,适用于生物医学研究。4. 环境科学大气监测:用于检测大气中的污染物,如二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物(VOCs)。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的吸收光谱,适用于大气成分分析。水质监测:用于检测...