Andor 的光谱分析系统能够提供从微米级到纳米级材料的分析信息,适用于多种材料的研究。单/多壁碳纳米管:用于纳米材料的结构和性能分析。量子点 (QD):用于研究量子点的光学特性。薄膜太阳能电池:用于分析太阳能电池的光谱特性。4. 化学过程Andor 的光谱分析系统可用于非侵入式化学品或材料的成分变化研究,适用于化学反应的实时监测。5. 生物医学Andor 的光谱分析技术能够以非侵入式的方式为生物样品提供非常具体的分析信息,通常作为显微镜成像或视觉观察的补充。体内和体外*细胞筛选:用于**诊断。患者生物特性的非侵入式监测:用于实时监测患者的生理状态。6. 等离子体研究Andor 的光谱分析系统可用于研究等离子体的性质和动力学,适用于多种应用领域。激光烧蚀:用于等离子体的产生和分析。电容/电感电源与电离气体的耦合:用于等离子体的特性研究。iXon Ultra: 适用于物理科学中的量子纠缠、超冷量子气体、波前传感器(自适应光学)等应用。海南低噪声CCD相机Andor设备
iDus 系列相机采用 Ultravac™ 超通风技术,确保长期稳定运行,减少维护需求。这种技术在科学和工业界拥有****的可靠性记录。6. 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,成为荧光检测中的理想选择。其在荧光光谱分析中的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。湖南光谱成像相机Andor设备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。
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。
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。Andor提供涵盖紫外、近红外、短波红外光谱相机及相关光谱附件。
iStar 相机在紫外光下的表现非常出色,主要体现在以下几个方面:1. 高灵敏度iStar 相机采用 Gen II 和 Gen III 像增强器,能够检测到极微弱的光信号。其峰值量子效率(QE)在紫外波段可达 25%(Gen II)和 48%(Gen III),确保在低光条件下也能获得高质量的光谱数据。2. 低噪声iStar 相机的读噪声低至 <1 电子(具有 MCP 增益),深度热电冷却技术(TE 冷却)有效降低暗电流,确保在紫外光下的高信噪比。高时间分辨率iStar 相机的光学门控时间小于 2 纳秒,提供极高的时间分辨率,适用于精确研究瞬态现象。4. 宽波段覆盖iStar 相机的光谱覆盖范围从 120 nm 到 1100 nm,能够满足从紫外到近红外的多种应用。Andor Zyla sCMOS 相机是一款高性能的科学级相机,专为需要高灵敏度、高帧率和高分辨率成像的应用而设计。等离子体诊断相机Andor设备
iStar 系列相机的纳秒级时间分辨率和高灵敏度使其能够捕捉量子纠缠和非线性光学现象中的快速瞬态过程。海南低噪声CCD相机Andor设备
Andor 的 sCMOS 相机(如 Marana 4.2B-6)具有快速、低噪声读出能力,适合通过快速堆叠(累积)多帧图像来大幅扩展动态范围。例如,*需 30 帧堆叠即可达到 188,280:1 的动态范围和 1,650,000 电子的有效阱深度。4. 应用场景天文学:适用于天文测光、太阳测量等,能够捕捉从弱光到强光的信号。物理科学:在光谱材料表征中,能够准确量化从噪声底限到满像素阱深度的信号强度。生物医学成像:在活细胞成像中,能够提供高对比度的图像,即使在厚样本中也能保持高动态范围。海南低噪声CCD相机Andor设备