企业商机
Andor基本参数
  • 品牌
  • OxfordAndor
  • 型号
  • Sona,Neo,Zyla,iXon,ikon,iStar
  • 类型
  • 光谱仪,线阵相机,ccd,sCMOS,光谱相机
Andor企业商机

生物医学细胞成像:用于活细胞成像和单分子检测。iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机能够提供高灵敏度和低噪声的成像,适用于长时间观察活细胞的动态过程。荧光显微镜:结合荧光显微镜使用,提供高分辨率的荧光成像。Andor 的光谱仪能够捕捉微弱的荧光信号,适用于生物分子的成像。拉曼光谱:用于生物组织的成分分析。Andor 的 QE Pro 系列光谱仪能够提供高灵敏度的拉曼光谱,适用于生物医学研究。4. 环境科学大气监测:用于检测大气中的污染物,如二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物(VOCs)。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的吸收光谱,适用于大气成分分析。水质监测:用于检测水体中的污染物,如重金属和有机物。Andor 的光谱仪能够提供高灵敏度的吸收和荧光光谱,适用于水质分析。5. 材料科学材料表征:用于分析材料的光学特性,如反射率、透射率和吸收率。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的光谱数据,适用于材料成分分析。薄膜分析:用于测量薄膜的厚度和折射率。Andor 的光谱仪能够提供高灵敏度的反射和透射光谱,适用于薄膜材料的研究。iXon Ultra:提供深度制冷(-100°C)和低噪声特性,适合长时间曝光和极弱光成像。浙江Marana sCMOSAndor测量系统

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Andor 光谱分析技术及其应用Andor 提供一系列高性能的光谱分析解决方案,广泛应用于材料科学、化学、生命科学和基础物理与光学领域。以下是 Andor 光谱分析技术的主要应用和优势:1. 拉曼光谱分析Andor 的光谱分析系统通过各种基于拉曼的技术来探测化学反应产物或瞬态行为。拉曼光谱能够提供分子振动模式的信息,适用于复杂样品的结构分析。显微拉曼和荧光/光致发光:适用于微观尺度上的光谱测量。多光子显微光谱:用于高分辨率成像和分析。2. 非线性光谱学非线性光谱技术用于研究界面和表面过程、超快动态过程以及纳米颗粒的独特光学特性。二次谐波产生 (SHG) 光谱:用于研究非线性光学现象。泵浦探测瞬态吸收:用于时间分辨光谱分析。湖北时间分辨荧光相机Andor供应商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。

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Andor 的相机凭借其单光子灵敏度、高时间分辨率、高灵敏度和低噪声等特性,在量子纠缠实验中发挥着重要作用。它们被广泛应用于单光子探测、量子纠缠成像和高时间分辨率成像等实验中,为量子光学研究提供了强大的工具。. 快速成像Andor 的 sCMOS 相机能够以高达 48 fps 的帧速率进行采集,适合动态过程的测量。6. 扩展动态范围Andor 的相机采用“双放大器”方法,能够扩展动态范围,适合精确可视化和量化具有微弱和明亮区域的场景。实验案例在一项关于高维量子纠缠态测量的研究中,使用了 Andor 的 iXon Ultra 897 EMCCD 相机。该相机具有高达 1000 倍的雪崩增益,可在读出前放大每个像素的信号,从而实现单光子灵敏度。

Andor 相机相比其他相机的优势Andor 相机在多个方面表现出色,特别是在量子光学、生命科学和物理科学等领域。以下是 Andor 相机的主要优势:1. 高灵敏度与低噪声Andor 的 sCMOS 相机(如 Sona 和 Marana 系列)和 EMCCD 相机(如 iXon Ultra 系列)具有极高的灵敏度和低噪声,适合弱光条件下的成像。背照式传感器:提供高达 95% 的量子效率(QE),有效提高成像灵敏度。真空制冷技术:如 Sona 4.2B-11 相机采用 UltraVac™ 真空密封技术,制冷温度可达 -45°C,***降低暗电流,确保长时间曝光时的高信噪比。2. 大视场与高分辨率Andor 的 sCMOS 相机提供大视场和高分辨率,适合需要大范围成像的应用。大靶面传感器:如 Sona 4.2B-11 相机,提供 2048 x 2048 像素阵列,对角线达 32 mm,视场比普通 sCMOS 相机大 63%。高分辨率:适用于天文学、显微成像等领域,能够捕捉更清晰的图像。Andor 的 sCMOS 相机采用独特的双放大器设计,能够同时实现高增益(低噪声)和低增益(高容量)信号放大。

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拉曼光谱Andor 光谱仪能够提供高灵敏度和高分辨率的拉曼光谱,适用于生物组织的成分分析。生物组织分析:QE Pro 系列和 iDus 系列光谱仪能够提供高灵敏度的拉曼光谱,适用于生物组织的成分分析。药物检测:拉曼光谱能够检测药物成分的化学结构,适用于药物研发和质量控制。4. 显微光谱Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够提供微观层面的光谱信息。显微荧光光谱:用于观察和精确定位样品区域,并进行荧光光谱测量。显微拉曼光谱:用于研究材料的荧光信号和拉曼信号,评价材料性能和参数指标。显微反射光谱:用于分析材料表面反射特性,适用于材料科学和生物医学研究。5. 时间分辨荧光Andor 光谱仪能够捕捉荧光寿命和发光衰减信号,适用于研究荧光材料和生物分子的动态特性。荧光寿命成像:iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机能够捕捉荧光寿命和发光衰减信号,适用于研究荧光材料和生物分子的动态特性。时间分辨荧光:适用于研究荧光材料的发光特性,适用于生物医学研究和材料科学。总结Andor 光谱仪凭借其高灵敏度、低噪声、高分辨率和快速采集能力,在生物医学研究中表现出色。其在细胞成像、荧光光谱、拉曼光谱和显微光谱等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。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。山东iXon EMCCDAndor厂商

Zyla 系列相机的量子效率(QE)可达 82%,在可见光和近红外波段表现出色,适合多种荧光基团。浙江Marana sCMOSAndor测量系统

量子物理实验:iStar 相机的单光子灵敏度使其能够捕捉量子态的微弱信号,适合量子纠缠和单分子检测。等离子体诊断:在等离子体研究中,iStar 相机能够处理高光子通量,捕捉等离子体的快速动态变化。激光诱导击穿光谱(LIBS):iStar 相机能够处理高光子通量,捕捉激光诱导等离子体的瞬态光谱。总结iStar 相机凭借其单光子灵敏度、高动态范围和多种传感器选项,能够处理从极低到高光子通量的信号,适用于多种实验条件。其在量子物理、等离子体诊断和激光诱导击穿光谱等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。浙江Marana sCMOSAndor测量系统

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