Andor 提供了一系列高性能的近红外光谱相机,适用于从紫外到近红外(NIR)和短波红外(SWIR)的光谱分析。这些相机广泛应用于拉曼光谱、光致发光、吸收光谱、荧光光谱以及显微光谱等领域。近红外光谱相机型号及技术特点iDus CCD芯片规格:1024 x 128 或 1024 x 256像元尺寸:26 µm 或 13.5 µm峰值量子效率:95%(可见光和近红外)制冷温度:-100°C(UltraVac™ 技术)暗电流:低至 0.0004 电子/像素/秒读出噪声:3 电子应用:低光通量下的拉曼光谱、光致发光和吸收光谱。Andor 的产品主要围绕“弱光”和“快速”成像技术,包括 EMCCD 相机、sCMOS 相机、CCD 相机等。黑龙江Andor厂商
Sona 4.2B-11 提供 420 万像素和 32 mm 对角线视场,适合捕捉大面积细胞或组织样本。Sona 4.2B-6 提供 420 万像素和 6.5 µm 像素尺寸,适合 40x 和 60x 放大倍率下的高分辨率成像。扩展动态范围:Sona 相机采用双放大器架构,提供高达 53,000:1(Sona 4.2B-11)和 35,000:1(Sona 4.2B-6)的动态范围,适合成像具有挑战性的样本(如神经元)。高线性度与定量精度:提供 >99.7% 的线性度,确保在信号强度表示局部浓度的应用中(如离子通量、FRET 等)数据的准确性。超分辨率成像:支持 SRRF-Stream+ 实时超分辨率技术,可将传统显微镜的分辨率提升至约 100 nm,无需复杂操作。其他特性:独有的 UltraVac™ 技术,通过真空密封防止传感器 QE 退化和水分冷凝,提供 5 年质保。支持 USB 3.0 和 CoaXPress 高速接口,确保快速数据传输。江西高速sCMOS相机Andor厂商iDus InGaAs 则更适合近红外和短波红外光谱分析,尤其是在 1-2.2 µm 波段的高动态范围应用中。
光学发射光谱(OES)和激光诱导击穿光谱(LIBS)OES:用于分析生物样品中的元素组成。LIBS:通过激光烧蚀生物组织,检测其元素成分。6. 非线性光谱Andor 光谱仪支持多种非线性光谱技术,用于研究生物分子的动态过程,例如:二次谐波生成(SHG):用于检测生物组织中的非线性光学特性。泵浦探测光谱:用于研究生物分子的超快动力学。7. 生物医学诊断Andor 光谱仪在临床诊断中的应用包括:体内和体外*细胞筛选:通过拉曼光谱检测*细胞的化学特征。皮肤**诊断:结合显微光谱技术,用于显微手术中的实时诊断。非侵入式监测:用于监测患者生物参数,如血液成分分析。
荧光光谱荧光光谱在生物医学中用于研究细胞动力学、蛋白质相互作用和药物作用机制。Andor 光谱仪支持:荧光成像:用于检测生物组织中的荧光标记。时间分辨荧光:用于荧光寿命成像。光致发光:用于研究生物材料的光学特性。3. 显微光谱Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够实现微观尺度的光谱分析,包括:显微拉曼光谱:用于细胞和组织的化学成分分析。荧光显微光谱:用于检测细胞内的荧光标记。多光子显微光谱:用于深层组织成像。吸收/透射/反射光谱Andor 光谱仪可用于分析生物样品的吸收、透射和反射特性,例如:紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)光谱:用于分析生物分子的吸收特性。漫反射光谱:用于检测生物组织的光学特性。sCMOS 相机提供高达 100 帧/秒的全幅帧率,同时具备大视场(FOV),能够捕捉更广的成像区域。
应用场景Andor 的光谱仪广泛应用于以下领域:拉曼光谱:包括自发拉曼、表面增强拉曼(SERS)、针尖增强拉曼(TERS)等。发光光谱:荧光、光致发光、阴极荧光等。吸收/透射/反射光谱:用于材料科学和化学过程。光学发射光谱(OES)和激光诱导击穿光谱(LIBS)。显微光谱:结合显微镜使用,适用于生物医学和材料科学。非线性光谱:如二次谐波生成(SHG)和三次谐波生成(THG)。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。支持滚动快门和全局快门(Global Shutter),适合对快速移动或变化的事件进行定格捕捉。浙江Mechelle 5000Andor设备
Andor 的 iXon Ultra 和 iXon Life 是两款高性能的单光子 EMCCD 相机,分别针对不同的应用需求进行了优化。黑龙江Andor厂商
量子光学iStar像增强探测器能够捕捉量子态的快速变化和单光子事件,适用于量子纠缠、量子态测量和非线性光学研究。等离子体诊断用于等离子体的快速瞬态成像,能够捕捉等离子体的动态变化。激光诱导荧光(LIF)和激光诱导击穿光谱(LIBS)提供高时间分辨率和高灵敏度,适合激光诱导荧光和击穿光谱的快速成像。时间分辨荧光用于荧光寿命测量和时间分辨荧光成像,能够区分不同荧光寿命的分子。流体力学与燃烧分析纳秒级时间分辨成像能够捕捉燃烧过程中的快速化学反应和流动现象。非线性光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)。黑龙江Andor厂商