低噪声和高动态范围iStar 相机的读噪声低至 2.6 电子,深度热电冷却技术(TE 冷却)有效降低暗电流。这种低噪声和高动态范围使得 iStar 相机能够精确测量量子态的微弱信号,同时避免背景噪声的干扰。4. 快速采集能力iStar 相机支持高达 4000 光谱/秒的采集速率(sCMOS),适合快速光谱采集。这种快速采集能力使得 iStar 相机能够实时监测量子态的变化,适用于动态过程的监测。5. 应用实例量子纠缠研究:iStar 相机的高时间分辨率和单光子灵敏度使其能够捕捉量子纠缠现象,帮助科学家探索量子态的特性和行为。量子计算:iStar 相机的高时间分辨率和高灵敏度使其成为量子计算实验中的理想选择。非线性光学:iStar 相机能够捕捉非线性光学过程中的瞬态光谱变化,适用于研究量子态的非线性效应。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。湖北Newton EMCCDAndor网站
iDus 系列相机在工业应用中具有***的优势,主要体现在以下几个方面:1. 高灵敏度与低噪声iDus 系列相机采用背照式和深耗尽传感器,提供高达 95% 的峰值量子效率(QE),确保在低光条件下也能获得高质量的光谱数据。深度热电冷却技术(TE 冷却)可将传感器冷却至 -100°C(iDus 401 和 420)或 -95°C(iDus 416),***降低暗电流,提高信噪比。2. 多种传感器选项iDus 系列提供多种传感器配置,包括前照式、背照式和深耗尽传感器,适用于从紫外到近红外的广泛应用。例如,iDus 401 和 420 型号提供从远紫外到近红外的高动态范围和高分辨率。宁夏量子物理相机Andor哪家好Andor可以为低温实验提供支持,适用于拉曼光谱、荧光光谱等研究。
Andor 相机的高动态范围技术工作原理Andor 相机的高动态范围(HDR)技术通过创新的“双放大器”传感器架构实现,能够同时获得比较大像素井深度和比较低噪声。这种设计使得相机能够在一次曝光中量化极弱和相对较亮的信号区域,从而提供高动态范围的图像。1. 双放大器架构高动态范围模式:Andor 的 sCMOS 相机(如 Marana 和 Zyla 系列)采用双放大器架构,一个放大器用于高增益(低噪声),另一个用于低增益(高容量)。这种设计使得相机能够在一次曝光中同时捕捉到极弱和相对较亮的信号区域。16 位数据范围:支持 16 位数据范围,能够提供超过 53,000:1 的动态范围,确保在复杂场景中能够准确量化信号强度。
iDus 系列提供多种传感器配置,包括前照式、背照式和深耗尽传感器,适用于从紫外到近红外的广泛应用。例如,iDus 401 和 420 型号提供从远紫外到近红外的高动态范围和高分辨率。3. 快速采集与高动态范围iDus 系列相机支持快速光谱采集,适合动态过程的监测。其高动态范围(如 iDus 420 的 1024 x 255 像素矩阵)能够捕捉从微弱到强烈的光信号。4. 紧凑设计与集成能力基于 USB2.0 的 iDus 系列相机结构紧凑,功能丰富,适合实验室和工业应用。其紧凑的设计使其能够轻松集成到各种工业系统中。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。
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。Neo系列550 万像素,6.5 µm 像素尺寸,真空冷却至 -40℃,支持全局和滚动快门。重庆流体力学相机Andor网站
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。湖北Newton EMCCDAndor网站
Andor 相机在生物医学领域的应用Andor 相机在生物医学领域具有广泛的应用,特别是在细胞成像、超分辨成像、单分子检测和活细胞成像等方面。以下是其主要应用和优势:1. 细胞成像Andor 的 sCMOS 相机(如 Sona 和 Marana 系列)和 EMCCD 相机(如 iXon Ultra 系列)在细胞成像中表现出色,能够提供高灵敏度和低噪声的图像。高灵敏度:背照式 sCMOS 相机(如 Sona 4.2B-6)具有高达 95% 的量子效率(QE),能够在弱光条件下获得高信噪比的图像。低噪声:iXon Ultra 系列 EMCCD 相机提供单光子灵敏度,适合单分子检测和活细胞成像。2. 超分辨成像Andor 的相机支持多种超分辨成像技术,能够显著提高成像分辨率。SRRF-Stream 技术:iXon Life 和 iXon Ultra EMCCD 相机支持 SRRF-Stream 技术,可在传统荧光显微镜上实现超分辨成像,预期分辨率可提高 2-6 倍。高分辨率成像:Sona 4.2B-6 相机采用 2048 x 2048 像素阵列,提供高分辨率和高帧速率,适合活细胞成像和超分辨成像。湖北Newton EMCCDAndor网站