Andor 的相机在量子光学领域发挥着重要作用,特别是在单光子探测、量子纠缠和量子成像等方面。以下是其主要应用和优势:1. 单光子探测Andor 的 EMCCD 相机(如 iXon Ultra 系列)和 sCMOS 相机(如 Marana 系列)具有单光子灵敏度,能够检测到极其微弱的光信号。这些相机在量子光学实验中被***用于探测单光子事件,从而实现高精度的量子态测量。2. 量子纠缠量子纠缠是量子光学中的一个关键现象,Andor 的相机能够捕捉和分析纠缠光子对。例如,iXon Ultra 888 相机被用于捕捉量子纠缠现象,帮助科学家探索量子态的特性和行为。3. 量子成像Andor 的相机在量子成像领域也有重要应用。例如,iStar 系列增强型 CCD 相机(如 iStar 334T)被用于全视场量子光学相干断层扫描(FF-QOCT)实验,能够捕获样本的全视场横向单光子强度信息。Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够实现微观尺度的光谱分析。江苏模块化光谱仪Andor厂商
高时间分辨率Andor 的 iStar 系列相机具有小于 2 纳秒的真实光学门控时间,能够实现纳秒级时间分辨率,精确研究瞬态现象。5. 高灵敏度和低噪声Andor 的 EMCCD 和 sCMOS 相机在弱光条件下表现出色,具有高灵敏度和低噪声。例如,Marana sCMOS 相机提供 95% 的量子效率和低至 -45°C 的真空制冷技术,适合光子收集应用。6. 快速成像Andor 的 sCMOS 相机(如 Marana 系列)能够以高达 48 fps 的帧速扩展动态范围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。总结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,在量子光学领域发挥着重要作用。它们被广泛应用于单光子探测、量子纠缠、量子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。率进行采集,适合动态过程的测量。西藏NIR光谱仪Andor哪家好Sona 4.2B-11 型号的传感器对角线为 32 毫米,提供 2048 x 2048 的像素阵列,适合需要大视场的应用。
单分子检测Andor 的 EMCCD 相机(如 iXon Ultra 系列)在单分子检测中表现出色,能够捕捉单个分子的荧光信号。单光子灵敏度:iXon Ultra 系列 EMCCD 相机具有单光子灵敏度,适合低光条件下的高精度测量。快速帧速率:iXon Life 888 型号的 13 μm 像素可在衍射极限内提供单分子分辨能力。4. 活细胞成像Andor 的相机在活细胞成像中表现出色,能够长时间、低光毒性地观察细胞动态。低光毒性:Sona 4.2B-6 相机的高灵敏度和低噪声特性,使得在低光照条件下也能获得高质量的图像,减少光毒性对细胞的影响。长时间成像:iXon Ultra 系列 EMCCD 相机的深度制冷技术(-100°C)确保长时间曝光时的高信噪比。5. 类***研究Andor 的相机在类***研究中也发挥着重要作用,能够捕捉复杂的细胞相互作用。高灵敏度和高分辨率:Sona 4.2B-6 相机的高灵敏度和高分辨率使其能够准确建模复杂的类***图像。
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。例如,Sona 4.2B-6 相机在全分辨率下可达到 48 fps。4. 低光毒性Andor 的相机在活细胞成像中表现出色,能够长时间、低光毒性地观察细胞动态。例如,iXon Ultra 系列 EMCCD 相机的深度制冷技术(-100°C)确保长时间曝光时的高信噪比。5. 超分辨率成像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。例如,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。Sona背照式 sCMOS 传感器,QE 高达 95%,像素尺寸为 11 µm,提供高达 420 万像素的成像能力。
软件支持iDus 系列相机配备 Solis 软件,提供用户友好的界面,用于同步检测器和光谱仪控制。此外,还提供软件开发套件(SDK),便于集成到复杂系统中。总结iDus 系列相机凭借其高灵敏度、低噪声、多种传感器选项、快速采集能力、紧凑设计和可靠性,成为工业应用中的理想选择。其在荧光、拉曼光谱和光致发光等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。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。Andor提供 >99.7% 的线性度,确保在信号强度表示局部浓度的应用中(如离子通量、FRET 等)数据的准确性。安徽生物光学相机Andor测量系统
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。江苏模块化光谱仪Andor厂商
Andor 光谱仪凭借其高分辨率、高灵敏度、深度制冷和快速采集能力,广泛应用于多个科研领域。以下是其主要应用领域和具体实验实例:1. 物理科学量子光学:用于研究量子态的特性,如量子纠缠和量子态的演化。iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机能够捕捉微弱的光信号,适用于单光子成像。等离子体物理:在等离子体研究中,光谱仪能够捕捉等离子体的快速动态变化,适用于等离子体的光谱分析和成像。非线性光学:用于研究非线性光学过程中的光谱变化,如二次谐波生成(SHG)和和频生成(SFG)。2. 化学分析拉曼光谱:用于材料成分分析和结构鉴定。Andor 的 QE Pro 系列和 iDus 系列光谱仪能够提供高灵敏度和高分辨率的拉曼光谱。荧光光谱:适用于生物医学研究和环境监测。iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机能够捕捉微弱的荧光信号,适用于单分子检测。吸收/透射/反射光谱:用于材料科学和化学分析。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的吸收光谱,适用于材料成分分析。江苏模块化光谱仪Andor厂商