Andor 光谱仪在生物医学研究中的应用Andor 光谱仪在生物医学研究中具有广泛的应用,特别是在细胞成像、荧光光谱、拉曼光谱和显微光谱等领域。以下是其主要应用和具体实验实例:1. 细胞成像Andor 光谱仪能够提供高灵敏度和低噪声的成像,适用于活细胞成像和单分子检测。活细胞成像: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。单分子检测:iXon Ultra 系列 EMCCD 相机能够捕捉微弱的荧光信号,适用于单分子成像。2. 荧光光谱Andor 光谱仪能够捕捉微弱的荧光信号,适用于生物医学研究和环境监测。生物分子成像:结合荧光显微镜使用,提供高分辨率的荧光成像,适用于生物分子的成像。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。sCMOS 相机提供高达 100 帧/秒的全幅帧率,同时具备大视场(FOV),能够捕捉更广的成像区域。上海高灵敏sCMOS相机Andor网站
扩展动态范围Andor 的 sCMOS 相机采用“双放大器”架构,能够同时获得比较大像素井深和比较低噪声,适合精确可视化和量化具有微弱和明亮区域的场景。高动态范围:如 Sona 4.2B-11 相机的动态范围高达 53,000:1。线性度:Andor 的智能算法确保在整个动态范围内线性值大于 99.7%,适用于精确光度测量。4. 快速成像Andor 的 sCMOS 相机具有高帧速率,适合动态过程的测量。高速成像:如 Zyla-HF 相机在 550 万像素分辨率下,可提供高达 100 fps 的速度。并行读出架构:所有列拥有各自的放大器和模数转换器(ADC),确保快速数据读出。5. 低维护与高可靠性Andor 的相机采用先进的真空密封技术,确保长期稳定运行。UltraVac™ 真空密封技术:提供超高级别的芯片保护,防止水分和气体杂质侵蚀,保证量子效率和冷却性能的长期稳定性。无需返厂维护:与同类相机相比,Andor 的真空密封技术无需返厂重新抽真空或回充保护气。江西sCMOS相机Andor测量系统Andor 的 sCMOS 相机系列包括 Sona、Marana、Zyla 和 Neo 等型号。
Andor 提供一系列高性能的量子光学产品,广泛应用于量子光学、量子计算、量子通信和非线性光学等领域。以下是其主要产品及其在量子光学中的应用:1. iStar ICCD/sCMOS 纳秒时间分辨相机iStar 系列相机是 Andor 的高性能增强型 CCD(ICCD)和 sCMOS 相机,专为纳秒时间分辨成像和光谱分析设计。真实光学门控时间:小于 2 纳秒,适用于精确瞬态研究。高灵敏度:采用 Gen II 和 Gen III 像增强器,量子效率高达 50%,光谱覆盖范围从 120 nm 到 1100 nm。低抖动和高精度:内置数字延迟发生器(DDG),提供 10 皮秒精度的门控和触发信号。高重复频率:支持高达 500 kHz 的连续光电阴极门控,适合高重复频率实验。深度冷却:热电冷却至 -40°C,有效降低暗电流。
Andor 光谱仪:技术参数、应用领域与优势技术参数Andor 光谱仪以其高性能和多功能性著称,适用于从紫外到近红外(UV-VIS-NIR)的广泛应用。以下是其主要技术参数和特点:高分辨率:提供高达 0.02 nm 的光谱分辨率,适用于高精度测量。高灵敏度:采用背照式 CCD 传感器,峰值量子效率高达 95%,确保在低光条件下也能获得高质量的光谱数据。深度制冷:具备低至 -100°C 的热电冷却能力,有效降低暗电流,提高信噪比。快速采集:支持高达 1612 张光谱/秒的采集速率,适用于快速光谱学应用。模块化设计:提供多种配置选项,包括不同的焦距、光圈和输入输出端口,满足不同实验需求。应用领域Andor 光谱仪广泛应用于多个领域,包括但不限于:拉曼光谱:用于材料成分分析和结构鉴定。荧光光谱:适用于生物医学研究和环境监测。吸收/透射/反射光谱:用于材料科学和化学分析。光学发射光谱和激光诱导击穿光谱(LIBS):适用于材料成分分析。显微光谱:结合显微镜使用,提供微观层面的光谱信息。非线性光谱:如二次谐波生成(SHG)和和频生成(SFG)。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。
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。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。北京低噪声CCD相机Andor价格
Shamrock 750 提供高达 0.02 nm 的分辨率,适合高精度拉曼光谱分析。上海高灵敏sCMOS相机Andor网站
iDus 系列相机凭借其高灵敏度、低噪声和多种传感器选项,成为科研和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。应用领域科研:适用于荧光、拉曼光谱、光致发光等光谱分析。工业:用于材料分析、质量控制、过程监测。环境监测:检测大气和水体中的污染物。生物医学:分析生物分子、组织成像。Dus 4011024 x 127UV-VIS-NIR95%-100°C荧光、拉曼光谱iDus 4161024 x 256NIR95%-95°CNIR 拉曼、光致发光iDus 4201024 x 255UV-VIS-NIR95%-100°C荧光、拉曼光谱iDus 1.7 µm InGaAs512 x 1280.6-1.7 µm>85%-90°CNIR 光谱iDus 2.2 µm InGaAs512 x 1280.8-2.2 µm>70%-90°CNIR 光谱上海高灵敏sCMOS相机Andor网站