技术优势高灵敏度与低噪声:Andor 探测器提供高量子效率和低暗电流,确保在低光通量下的高信噪比。快速采集:支持快速光谱采集,适合动态过程的实时监测。宽波段覆盖:从紫外到短波红外(SWIR),满足不同波长范围的拉曼实验需求。5. 案例与应用显微手术中的皮肤**诊断:利用显微拉曼光谱技术,实时检测皮肤**。纳米材料的化学分析:通过拉曼光谱,表征纳米材料的分子结构和化学组成。生物医学研究:用于体内和体外*细胞筛选、药物作用机制研究等。Andor 的光谱仪和探测器凭借其高性能和灵活性,成为拉曼实验中的理想选择,能够满足从基础研究到复杂应用的多样化需求。Andor的Imaris,用于多维图像处理,广泛应用于生命科学研究。河北单光子灵敏度相机Andor哪家好

Newton EMCCD芯片规格:1600 x 200 或 1600 x 400像元尺寸:16 µm峰值量子效率:95%(可见光)制冷温度:-100°C(UltraVac™ 技术)暗电流:低至 0.00007 电子/像素/秒读出噪声:<1 电子(EM 增益模式)应用:极低光通量下的快速光谱采集。特点总结高灵敏度:所有型号均采用背照式或深耗尽技术,峰值量子效率高达 95%,确保在低光通量下的高灵敏度。低噪声:采用 UltraVac™ 技术,制冷温度可达 -100°C,***降低暗电流,适合长时间曝光。宽光谱响应:覆盖紫外到近红外(NIR)和短波红外(SWIR),适用于多种光谱分析。快速光谱采集:部分型号支持高达 1612 光谱/秒的采集速率,适合动态光谱分析。河北ICCD相机Andor网站Sona 4.2B-11 型号的传感器对角线为 32 毫米,提供 2048 x 2048 的像素阵列,适合需要大视场的应用。

量子气体iKon-M 相机被***用于量子气体研究,如玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)和简并费米气体的吸收成像。其低噪声和高量子效率能够提供比较好的信噪比,适合快速动力学测量。6. 光谱学iKon 系列相机的宽光谱响应和高灵敏度使其成为光谱学研究的理想工具。其背照式传感器和深度制冷技术能够显著提高光子收集效率和成像质量。7. 其他应用***荧光成像:iKon 相机能够捕捉微弱的荧光信号,适合长时间曝光的***成像。近红外成像:iKon 系列提供深耗尽型芯片选项,增强近红外响应,适合需要扩展光谱范围的研究。总结iKon 系列低噪声 CCD 相机凭借其深度制冷、高量子效率和低噪声特性,成为长时间曝光和弱光成像的理想选择。其广泛应用于植物成像、生物发光、天文学、量子气体和光谱学等领域,能够满足多种科研需求。
Andor Sona sCMOS 相机是专为荧光显微镜成像设计的高性能、真空制冷 sCMOS 相机平台,具有极高的灵敏度、速度和分辨率,适合生命科学领域的多种应用。主要特点高灵敏度:采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)高达 95%,确保在弱光条件下也能捕捉到微弱信号。真空制冷技术可将传感器冷却至 -45℃,有效降低热噪声,进一步提高灵敏度。高速成像:Sona 4.2B-11 型号在全幅 32 mm 视场下可达到 48 帧/秒(fps),而 Sona 4.2B-6 型号在全幅下可达到 74 fps。高速模式下,Sona 4.2B-6 的帧率可提升至 135 fps,适合动态细胞过程的快速成像。iKon 系列采用独特的热电冷却技术,制冷温度可达 -100°C,降低暗电流,适合长时间曝光。

快速光谱采集:部分型号支持高达 1612 光谱/秒的采集速率,适合动态光谱分析。提供多通道光谱采集选项,适合高通量应用。深度制冷:采用 UltraVac™ 技术,制冷温度可达 -100°C,***降低暗电流,适合长时间曝光。应用领域拉曼光谱分析:适用于自发拉曼、表面增强拉曼(SERS)、针尖增强拉曼(TERS)等技术,提供高灵敏度和高分辨率。吸收/透射/反射光谱:用于分析材料的光学特性,如颜料、生物样品、涂层等。光发射光谱(OES)和激光诱导击穿光谱(LIBS):提供高灵敏度和快速采集能力,适合等离子体诊断和元素分析。显微光谱:结合显微镜使用,支持拉曼、荧光和光致发光等显微光谱技术。非线性光谱学:适用于研究非线性光学现象,如二次谐波生成(SHG)和三次谐波生成(THG)。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。河北ICCD相机Andor网站
iXon Life:具有更高的性价比,价格与背照式 sCMOS 相机相近,适合专注于荧光显微镜应用的用户。河北单光子灵敏度相机Andor哪家好
Andor iXon Ultra EMCCD相机凭借其单光子灵敏度、深度制冷和高量子效率等特性,适用于多种高灵敏度和高速成像的实验场景。以下是具体的应用领域和实验类型:1. 量子物理学iXon Ultra 是量子纠缠研究的理想选择。其单光子灵敏度和低至 -100°C 的深度制冷技术能够有效区分单光子事件,减少背景噪声,从而实现高精度的量子成像。2. 天文学iXon Ultra 在天文学中被广泛应用于自适应光学波前探测、高时间分辨率成像、散斑成像和凌日现象研究。例如,它被用于夏威夷 Subaru 望远镜的 RAVEN 多目标自适应光学系统和加州理工的高速多色相机。3. 生物发光显微成像生物发光显微镜成像中,iXon Ultra 提供超灵敏的单光子探测能力,结合高量子效率(>95%)和深度制冷技术,能够***减少光漂白和光毒性,适合低光照条件下的长时间成像。4. 超分辨成像iXon Ultra 支持 SRRF-Stream+ 超分辨成像技术,能够实现活细胞的超分辨成像。其光学中心裁剪模式(Optically Centred Crop Mode)可以实现高达 569 fps 的帧率(在 128 x 128 ROI 模式下),适合快速动态过程的成像。5. 单分子检测iXon Ultra 的单光子灵敏度使其成为单分子成像的理想工具,能够检测到极微弱的荧光信号,同时减少背景噪声。河北单光子灵敏度相机Andor哪家好
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