Andor Neo sCMOS 相机凭借其高灵敏度、低噪声、高分辨率和灵活的成像模式,成为科学研究和工业应用中的理想选择,特别适合需要长时间曝光或捕捉快速动态过程的实验。Neo sCMOS 相机广泛应用于以下领域:生命科学:细胞运动、发育生物学、细胞膜动态、胞内运输、基因编辑、神经生物学等。天文学:近地天体和空间碎片分析、自适应光学(波前传感)。工业应用:动态 X 射线成像、流体动力学(PIV)、中子射线摄影和断层摄影。物理科学:冷原子和玻色-爱因斯坦凝聚、量子光学等。Andor 的光谱仪(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。河南Shamrock 500iAndor哪家好
Andor 提供了一系列高性能的 sCMOS 相机,专为高速成像需求设计,广泛应用于生命科学、天文学、物理科学和工业领域。以下是其主要的高速成像解决方案及其特点:1. Zyla 4.2 PLUS sCMOS 相机高性能传感器:采用***一代的前照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)高达 82%,覆盖可见光和近红外波段。高帧率:通过 USB 3.0 接口,全分辨率下可实现 53 fps 的帧率;通过 Camera Link 接口,帧率可达 100 fps。低读出噪声:读出噪声低至 0.9 电子,适合低光条件下的高灵敏度成像。特殊应用模式:支持激光片层扫描显微成像、线扫描共聚焦模式,以及荧光相关光谱(FCS)模式,ROI 采集速度可达 26,041 fps。应用领域:活细胞成像、超分辨率显微成像、流体动力学、天文学等。新疆可见光谱相机Andor设备iXon Life: 专为荧光显微镜应用设计,适合单分子检测、活细胞成像、超分辨成像(如 SRRF-Stream)。
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)。
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)。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。
天文学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。量子气体研究用于玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)和简并费米气体的吸收成像,提供高灵敏度和低噪声性能。生物发光与荧光成像在体内生物发光和***荧光成像中,iKon相机能够捕捉微弱的发光信号,同时减少光漂白和光毒性。植物成像适用于植物生长监测和光合作用研究,支持长时间曝光和低噪声成像。物理科学在等离子体诊断和燃烧研究中,iKon相机的低噪声和高动态范围使其成为理想的成像工具,提供更大的视场,适合天文观测和大范围成像。总结AndoriKon系列低噪声CCD相机凭借其深度制冷、高量子效率和低读取噪声等特性,成为长时间曝光和弱光成像的理想选择,广泛应用于生命科学、天文学和物理科学等领域。sCMOS 相机的像素尺寸从 6.5 µm 到 11 µm 不等,像素井深可达 85,000 电子。陕西可见光谱相机Andor供应商
iStar 系列相机采用像增强技术和高速门控技术,能够实现小于 2 纳秒的真实门控时间,用于快速瞬态现象的研究。河南Shamrock 500iAndor哪家好
制冷温度与暗电流iDus CCD:制冷温度可达 -100°C,暗电流极低(0.0004 电子/像素/秒),适合长时间曝光。iDus InGaAs:制冷温度为 -90°C,暗电流较高(1.7 µm 型号为 10,700 电子/像素/秒,2.2 µm 型号为 5,000,000 电子/像素/秒)。4. 像素规格iDus CCD:芯片规格:1024 x 128 或 1024 x 256,像素尺寸为 26 µm 或 13.5 µm。iDus InGaAs:芯片规格:1024 x 128 或 1024 x 256,像素尺寸为 25 µm 或 50 µm。5. 读出噪声iDus CCD:读出噪声低至 3 电子。iDus InGaAs:读出噪声较高,约为 580 电子。6. 应用场景iDus CCD:适用于紫外到近红外的拉曼光谱、光致发光、吸收光谱和显微光谱。iDus InGaAs:专为近红外光谱应用设计,如近红外拉曼光谱、光致发光和材料科学中的低光通量应用。河南Shamrock 500iAndor哪家好