量子氣體iKon-M 相機被***用于量子氣體研究,如玻色-愛因斯坦凝聚體(BEC)和簡并費米氣體的吸收成像。其低噪聲和高量子效率能夠提供比較好的信噪比,適合快速動力學測量。6. 光譜學iKon 系列相機的寬光譜響應和高靈敏度使其成為光譜學研究的理想工具。其背照式傳感器和深度制冷技術能夠顯著提高光子收集效率和成像質量。7. 其他應用***熒光成像:iKon 相機能夠捕捉微弱的熒光信號,適合長時間曝光的***成像。近紅外成像:iKon 系列提供深耗盡型芯片選項,增強近紅外響應,適合需要擴展光譜范圍的研究。總結iKon 系列低噪聲 CCD 相機憑借其深度制冷、高量子效率和低噪聲特性,成為長時間曝光和弱光成像的理想選擇。其廣泛應用于植物成像、生物發光、天文學、量子氣體和光譜學等領域,能夠滿足多種科研需求。iXon Ultra:高性能、多功能的 EMCCD 相機,適用于物理和生命科學的廣弱光應用。山東高速成像sCMOS相機Andor哪家好
Andor 的高速高靈敏 sCMOS 相機系列是其科學成像產品中的重要組成部分,廣泛應用于生命科學、物理科學和天文學等領域。Andor 的 sCMOS 相機系列包括 Sona、Marana、Zyla 和 Neo 等型號,其中 Sona 和 Marana 型號采用背照式 sCMOS 傳感器,量子效率(QE)高達 95%,適合弱光條件下的成像。Neo 和 Zyla 型號則采用前照式 sCMOS 傳感器,量子效率在 60%-82% 之間。sCMOS 相機提供高達 100 幀/秒的全幅幀率,同時具備超大視場(FOV),能夠捕捉更***的成像區域。例如,Sona 4.2B-11 型號的傳感器對角線為 32 毫米,提供 2048 x 2048 的像素陣列,適合需要大視場的應用。寧夏納秒時間分辨相機Andor廠商iStar 相機的寬光譜響應(從真空紫外 129 nm 到短波紅外 1100 nm)使其能夠用于量子光學中的光譜分析。
Andor 提供了一系列高性能的紫外光譜相機,適用于從紫外(UV)到近紅外(NIR)和短波紅外(SWIR)的光譜分析。這些相機廣泛應用于拉曼光譜、吸收/透射/反射光譜、光發射光譜(OES)、激光誘導擊穿光譜(LIBS)、顯微光譜和非線性光譜學等領域。技術規格Andor 的紫外光譜相機系列包括 iDus CCD、Newton CCD、Newton EMCCD 和 iDus InGaAs 等型號,具有以下特點:高靈敏度與低噪聲:峰值量子效率(QE)高達 95%(可見光和近紅外),部分型號在紫外波段也有出色表現。讀取噪聲低至 <1 電子(EM 增益模式),適合極低光通量的應用。暗電流極低,例如在 -100°C 制冷下,暗電流低至 0.00007 電子/像素/秒。多種芯片規格:提供多種像素陣列,如 1024 x 128、1024 x 256、2048 x 512 等,滿足不同視場和分辨率需求。像素尺寸從 6.5 μm 到 26 μm 不等,適合高分辨率和高靈敏度成像。
Andor iXon Ultra EMCCD相機憑借其單光子靈敏度、深度制冷和高量子效率等特性,適用于多種高靈敏度和高速成像的實驗場景。以下是具體的應用領域和實驗類型:1. 量子物理學iXon Ultra 是量子糾纏研究的理想選擇。其單光子靈敏度和低至 -100°C 的深度制冷技術能夠有效區分單光子事件,減少背景噪聲,從而實現高精度的量子成像。2. 天文學iXon Ultra 在天文學中被廣泛應用于自適應光學波前探測、高時間分辨率成像、散斑成像和凌日現象研究。例如,它被用于夏威夷 Subaru 望遠鏡的 RAVEN 多目標自適應光學系統和加州理工的高速多色相機。3. 生物發光顯微成像生物發光顯微鏡成像中,iXon Ultra 提供超靈敏的單光子探測能力,結合高量子效率(>95%)和深度制冷技術,能夠***減少光漂白和光毒性,適合低光照條件下的長時間成像。4. 超分辨成像iXon Ultra 支持 SRRF-Stream+ 超分辨成像技術,能夠實現活細胞的超分辨成像。其光學中心裁剪模式(Optically Centred Crop Mode)可以實現高達 569 fps 的幀率(在 128 x 128 ROI 模式下),適合快速動態過程的成像。5. 單分子檢測iXon Ultra 的單光子靈敏度使其成為單分子成像的理想工具,能夠檢測到極微弱的熒光信號,同時減少背景噪聲。iDus InGaAs: 專為近紅外光譜應用設計,如近紅外拉曼光譜、光致發光和材料科學中的低光通量應用。
Andor多種傳感器選項提供多種 CCD 和 sCMOS 傳感器選項,包括 1024 x 256、1024 x 1024、2048 x 512 和 2560 x 2160 像素陣列,滿足不同視場和分辨率需求。sCMOS 型號支持高達 50 fps 的全幀速率,適合快速成像。一體化時間延遲控制器內置低抖動、短插入延時電路,支持 10 ps 精度的門控和觸發信號,確保精確的時間控制。快速光譜采集在快速光譜模式下,光譜采集速度可達 4000 光譜/秒(sCMOS 型號),適合高速光譜分析。應用領域等離子體診斷納秒時間分辨成像能夠捕捉等離子體的快速動態變化,適用于等離子體物理研究。激光誘導擊穿光譜(LIBS)提供高時間分辨率和高靈敏度,能夠精確分析激光誘導等離子體的光譜特征。量子光學適用于量子態測量和量子糾纏實驗,能夠捕捉單光子事件。流體力學與燃燒分析納秒級時間分辨成像能夠捕捉燃燒過程中的快速化學反應和流動現象。時間分辨熒光用于熒光壽命測量和時間分辨熒光成像,能夠區分不同熒光壽命的分子。非線性光學適用于研究非線性光學現象,如二次諧波生成(SHG)和三次諧波生成(THG)。Andor 的 iStar 系列納秒時間分辨 ICCD 和 sCMOS 相機是專為需要高時間分辨率和高靈敏度成像的應用而設計的相機。江西納秒時間分辨相機Andor網站
iXon Ultra:提供更全的功能和更高的性能,適合對成像靈活性和多功能性要求較高的用戶。山東高速成像sCMOS相機Andor哪家好
量子光學iStar像增強探測器能夠捕捉量子態的快速變化和單光子事件,適用于量子糾纏、量子態測量和非線性光學研究。等離子體診斷用于等離子體的快速瞬態成像,能夠捕捉等離子體的動態變化。激光誘導熒光(LIF)和激光誘導擊穿光譜(LIBS)提供高時間分辨率和高靈敏度,適合激光誘導熒光和擊穿光譜的快速成像。時間分辨熒光用于熒光壽命測量和時間分辨熒光成像,能夠區分不同熒光壽命的分子。流體力學與燃燒分析納秒級時間分辨成像能夠捕捉燃燒過程中的快速化學反應和流動現象。非線性光學適用于研究非線性光學現象,如二次諧波生成(SHG)和三次諧波生成(THG)。山東高速成像sCMOS相機Andor哪家好