Shamrock 500i焦距:500 mm光圈:F/6.5特点:分辨率低至 0.03 nm,双输入输出。Shamrock 750焦距:750 mm光圈:F/9.7特点:分辨率低至 0.02 nm,双输入输出。Mechelle 5000特点:Echelle 光学设计,一次采集可覆盖 200-975 nm 波长范围,无移动部件,**光学设计,低串扰。技术特点高分辨率:Shamrock 750 的分辨率可达 0.02 nm。高光通量:优化的光学设计确保高效率的光收集。模块化设计:支持多种探测器选项,如 CCD、EMCCD、InGaAs,满足不同波段需求。智能功能:如自适应聚焦技术(Adaptive Focus™)和 TruRes™ 分辨率提升技术。多路光谱优化:低串扰设计,适合高密度多路光谱探测。Andor 的 EMCCD和 sCMOS 在弱光成像和快速成像方面表现出色,例如 iXon 系列 EMCCD 具备单光子灵敏度和暗噪声。西藏流体力学相机Andor设备
在拉曼实验中,Andor 提供了一系列高性能的光谱仪和探测器,能够满足从基础研究到复杂应用的多种需求。以下是 Andor 产品在拉曼实验中的具体作用和优势:1. 光谱仪Andor 的光谱仪系列(如 Kymera、Shamrock 和 Mechelle)为拉曼实验提供了高分辨率、高光通量和高模块化的解决方案。高分辨率:Shamrock 750 提供高达 0.02 nm 的分辨率,适合高精度拉曼光谱分析。模块化设计:支持多种探测器选项(如 CCD、EMCCD、InGaAs),能够覆盖紫外到近红外(UV-VIS-NIR)的波长范围。显微光谱:结合显微镜使用,支持显微拉曼光谱,适用于细胞、组织等微观样品的分析。非线性拉曼技术:支持相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)等非线性拉曼技术,用于复杂样品的高灵敏度检测。江西深度制冷CCDAndor价格iDus CCD 适合需要高灵敏度、低噪声和宽光谱范围(紫外到近红外)的应用。
典型型号iDus CCD:适用于低紫外到近红外光通量,提供大动态范围。芯片规格:1024 x 128 或 1024 x 256。Newton EMCCD:适用于极低可见光通量,支持快速光谱采集。芯片规格:1600 x 200 或 1600 x 400。iDus InGaAs:适用于 1.7-2.2 µm 波段的高动态范围光谱分析。芯片规格:512 x 1。总结Andor 的紫外光谱相机凭借其高灵敏度、低噪声、快速采集能力和宽光谱响应,成为拉曼光谱、吸收光谱、光发射光谱和显微光谱等领域的理想选择。其多样化的型号和配置能够满足不同科研需求。复制再试一次分享
低噪声与高灵敏度:Neo sCMOS 相机采用真空制冷技术,制冷温度可达 -40℃,有效降低暗电流和热噪声。极低的读取噪声(1 e⁻)使其在低光条件下表现出色。高分辨率与大视场:550万像素的传感器提供高分辨率成像,适合细胞显微镜、天文学和数字病理学等应用。22 mm 的对角视场适合捕捉大面积样本。灵活的快门模式:支持滚动和全局(快照)快门,适合各种成像需求,尤其是对快速移动物体的成像。高速成像:全帧速率可达 100 fps,适合动态过程的实时成像。扩展动态范围:双增益放大器设计提供高达 30,000:1 的动态范围,适合复杂样本的成像。智能功能:内置 FPGA 智能算法,优化数据处理和传输。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。
实验案例量子纠缠研究:iStar 相机的高灵敏度和纳秒级时间分辨率使其能够精确捕捉纠缠光子对的产生和演化过程。量子成像系统:研究人员利用 iStar sCMOS 相机的高分辨率和快速成像能力,开发了能够突破传统光学成像极限的量子成像系统。总结Andor iStar 系列相机凭借其纳秒级时间分辨率、高灵敏度和宽光谱响应,成为量子光学研究中的重要工具。其在量子纠缠、单光子探测、时间分辨荧光和量子成像等领域的应用,为量子光学研究提供了强大的技术支持。Andor 成立于 1989 年,起源于英国贝尔法斯特女王大学。云南背照式CCD相机Andor
iXon Ultra:高性能、多功能的 EMCCD 相机,适用于物理和生命科学的广弱光应用。西藏流体力学相机Andor设备
探测器Andor 提供多种高性能探测器,适用于拉曼光谱的不同需求:iDus CCD:适用于低光通量下的拉曼光谱,提供高灵敏度和低噪声。iDus InGaAs:专为近红外拉曼光谱设计,覆盖 0.6-2.2 µm 波段。EMCCD:提供单光子灵敏度,适合极低光通量下的快速拉曼成像。sCMOS:支持高帧率和高分辨率成像,适合动态拉曼实验。拉曼实验中的具体应用自发拉曼:用于常规拉曼光谱分析,提供分子结构和化学组成的详细信息。表面增强拉曼光谱(SERS):通过增强拉曼信号,检测低浓度生物分子。针尖增强拉曼光谱(TERS):实现纳米尺度的化学成像,适用于细胞和组织的高分辨率分析。显微拉曼:结合显微镜,用于细胞、组织和纳米材料的微观分析。非线性拉曼技术(如 CARS):用于高灵敏度的拉曼成像,适用于复杂生物样品。西藏流体力学相机Andor设备