Andor的低噪声CCD相机系列,尤其是iKon系列,以其***的低噪声性能、高灵敏度和宽光谱响应而闻名,广泛应用于需要长时间曝光和弱光成像的科研领域。以下是其主要特点和应用:主要特点深度制冷技术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。高量子效率所有iKonCCD传感器均为背照式,量子效率(QE)峰值超过95%,并提供近红外增强选项,适合宽光谱范围内的高效光子收集。低读取噪声优化的读取噪声低至2.9电子,确保在长时间曝光下获得比较好信噪比。大视场与高分辨率提供多种芯片规格,如iKon-M的1024x1024像素和iKon-L的2048x2048像素,满足不同视场需求。快速动力学模式支持微秒级动态过程的采集,适合快速变化的实验场景。iStar 相机的宽光谱响应(从真空紫外 129 nm 到短波红外 1100 nm)使其能够用于量子光学中的光谱分析。陕西荧光成像软件Andor网站
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)。山东Kymera 328iAndor哪家好Andor 成立于 1989 年,起源于英国贝尔法斯特女王大学。
时间分辨荧光在量子光学中,时间分辨荧光成像用于研究荧光寿命和量子态的动态变化。iStar 系列相机能够提供纳秒级的时间分辨率,支持对荧光寿命的高精度测量。4. 量子成像iStar sCMOS 相机的高分辨率(如 2560 x 2160 像素)和快速成像能力(全帧 50 fps)使其能够捕捉复杂的量子成像过程。其内置的时间延迟控制器(DDG™)可以精确控制门控和触发信号,确保实验的高时间精度。量子光学中的光谱分析iStar 相机的宽光谱响应(从真空紫外 129 nm 到短波红外 1100 nm)使其能够用于量子光学中的光谱分析。例如,在量子态的光谱测量中,iStar 相机能够提供高动态范围和低噪声的光谱数据。
Andor 提供了一系列高性能的光谱仪,适用于从紫外(UV)到近红外(NIR)和短波红外(SWIR)的光谱分析。这些光谱仪基于 Czerny-Turner、Echelle 或透射式光学设计,具有高分辨率、高光通量、高模块化和易用性等特点。以下是 Andor 光谱仪的主要型号及其技术特点:主要型号及技术特点Kymera 193i焦距:193 mm光圈:F/3.6特点:自适应聚焦技术(**)、双探测器输出。Kymera 328i焦距:328 mm光圈:F/4.1特点:自适应聚焦技术(**)、双输入输出、TruRes™ 提升光谱分辨率、eXpress™ 四光栅塔轮设计。Shamrock 163焦距:163 mm光圈:F/3.6特点:紧凑型设计,适合显微光谱应用。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。
Andor iDus CCD 和 iDus InGaAs 是两款针对不同光谱范围优化的高性能光谱相机,以下是它们的主要区别:1. 光谱范围iDus CCD:光谱响应范围:200-1000 nm(紫外到近红外)。适用于低光通量下的紫外、可见光和近红外光谱分析。iDus InGaAs:光谱响应范围:1.7 µm 型号为 0.6-1.7 µm,2.2 µm 型号为 0.8-2.2 µm。专为近红外和短波红外光谱应用设计。量子效率(QE)iDus CCD:峰值量子效率高达 95%(可见光和近红外)。iDus InGaAs:1.7 µm 型号的峰值量子效率为 85%。2.2 µm 型号的峰值量子效率为 70%。Andor Zyla sCMOS 相机是一款高性能的科学级相机,专为需要高灵敏度、高帧率和高分辨率成像的应用而设计。上海高速成像sCMOS相机Andor测量系统
iXon Life:优化了光毒性,适合低激发光强度下的长时间成像。陕西荧光成像软件Andor网站
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。陕西荧光成像软件Andor网站