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。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。黑龙江纳秒时间分辨相机Andor网站
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”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。例如,Sona 4.2B-6 相机的动态范围高达 53,000:1。广东深度制冷CCDAndor测量系统iXon Life:专为荧光显微镜应用设计,具有高性价比,适用于单分子检测和活细胞成像。
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 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。Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够实现微观尺度的光谱分析。
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 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。中国澳门Neo sCMOSAndor网站
Andor iDus CCD 和 iDus InGaAs 是两款针对不同光谱范围优化的高性能光谱相机。黑龙江纳秒时间分辨相机Andor网站
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。黑龙江纳秒时间分辨相机Andor网站