黑龍江量子光學相機Andor

來源: 發布時間:2025-04-19

高動態范圍:雙增益放大器設計提供高達 33,000:1 的動態范圍,確保在復雜樣本成像中的高保真度。緊湊設計:相機設計輕便緊湊,適合集成到空間受限的實驗系統中。特殊應用模式:提供如激光片層掃描顯微成像、線掃描共聚焦模式和熒光相關光譜(FCS)模式,支持高達 26,041 fps 的 ROI 采集。應用領域Zyla sCMOS 相機適用于以下領域:生命科學:活細胞成像、離子信號檢測、超分辨率顯微成像、熒光相關光譜(FCS)。顯微鏡技術:激光片層掃描顯微成像、線掃描共聚焦顯微成像。物理科學與天文學:高速動態過程成像、粒子圖像測速(PIV)。工業應用:流體動力學研究、X 射線成像。Sona背照式 sCMOS 傳感器,QE 高達 95%,像素尺寸為 11 μm,提供高達 420 萬像素的成像能力。黑龍江量子光學相機Andor

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應用場景Andor 的光譜儀廣泛應用于以下領域:拉曼光譜:包括自發拉曼、表面增強拉曼(SERS)、針尖增強拉曼(TERS)等。發光光譜:熒光、光致發光、陰極熒光等。吸收/透射/反射光譜:用于材料科學和化學過程。光學發射光譜(OES)和激光誘導擊穿光譜(LIBS)。顯微光譜:結合顯微鏡使用,適用于生物醫學和材料科學。非線性光譜:如二次諧波生成(SHG)和三次諧波生成(THG)。Andor 的光譜儀憑借其高性能和靈活性,成為物理科學、生命科學和材料科學等領域的理想選擇。河南Mechelle 5000Andor價格Andor支持 SRRF-Stream+ 實時超分辨率技術,可將傳統顯微鏡的分辨率提升至約 100 nm,無需復雜操作。

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天文學iKon系列適用于天文觀測,特別是需要長時間曝光的弱光成像,如系外行星探測和凌日觀測。量子氣體研究用于玻色-愛因斯坦凝聚(BEC)和簡并費米氣體的吸收成像,提供高靈敏度和低噪聲性能。生物發光與熒光成像在體內生物發光和***熒光成像中,iKon相機能夠捕捉微弱的發光信號,同時減少光漂白和光毒性。植物成像適用于植物生長監測和光合作用研究,支持長時間曝光和低噪聲成像。物理科學在等離子體診斷和燃燒研究中,iKon相機的低噪聲和高動態范圍使其成為理想的成像工具,提供更大的視場,適合天文觀測和大范圍成像。總結AndoriKon系列低噪聲CCD相機憑借其深度制冷、高量子效率和低讀取噪聲等特性,成為長時間曝光和弱光成像的理想選擇,廣泛應用于生命科學、天文學和物理科學等領域。

實驗案例量子糾纏研究:iStar 相機的高靈敏度和納秒級時間分辨率使其能夠精確捕捉糾纏光子對的產生和演化過程。量子成像系統:研究人員利用 iStar sCMOS 相機的高分辨率和快速成像能力,開發了能夠突破傳統光學成像極限的量子成像系統。總結Andor iStar 系列相機憑借其納秒級時間分辨率、高靈敏度和寬光譜響應,成為量子光學研究中的重要工具。其在量子糾纏、單光子探測、時間分辨熒光和量子成像等領域的應用,為量子光學研究提供了強大的技術支持。iDus CCD: 適用于紫外到近紅外的拉曼光譜、光致發光、吸收光譜和顯微光譜。

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Newton EMCCD芯片規格:1600 x 200 或 1600 x 400像元尺寸:16 μm峰值量子效率:95%(可見光)制冷溫度:-100°C(UltraVac? 技術)暗電流:低至 0.00007 電子/像素/秒讀出噪聲:<1 電子(EM 增益模式)應用:極低光通量下的快速光譜采集。特點總結高靈敏度:所有型號均采用背照式或深耗盡技術,峰值量子效率高達 95%,確保在低光通量下的高靈敏度。低噪聲:采用 UltraVac? 技術,制冷溫度可達 -100°C,***降低暗電流,適合長時間曝光。寬光譜響應:覆蓋紫外到近紅外(NIR)和短波紅外(SWIR),適用于多種光譜分析。快速光譜采集:部分型號支持高達 1612 光譜/秒的采集速率,適合動態光譜分析。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。廣東高通量光譜儀Andor網站

相機支持 16 位數據范圍,動態范圍高達 53,000:1(如 Marana 4.2B-11 型號)。黑龍江量子光學相機Andor

探測器Andor 提供多種高性能探測器,適用于拉曼光譜的不同需求:iDus CCD:適用于低光通量下的拉曼光譜,提供高靈敏度和低噪聲。iDus InGaAs:專為近紅外拉曼光譜設計,覆蓋 0.6-2.2 μm 波段。EMCCD:提供單光子靈敏度,適合極低光通量下的快速拉曼成像。sCMOS:支持高幀率和高分辨率成像,適合動態拉曼實驗。拉曼實驗中的具體應用自發拉曼:用于常規拉曼光譜分析,提供分子結構和化學組成的詳細信息。表面增強拉曼光譜(SERS):通過增強拉曼信號,檢測低濃度生物分子。針尖增強拉曼光譜(TERS):實現納米尺度的化學成像,適用于細胞和組織的高分辨率分析。顯微拉曼:結合顯微鏡,用于細胞、組織和納米材料的微觀分析。非線性拉曼技術(如 CARS):用于高靈敏度的拉曼成像,適用于復雜生物樣品。黑龍江量子光學相機Andor

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