激光诱导击穿光谱(LIBS)iStar 相机的高时间分辨率和高灵敏度使其能够捕捉激光诱导等离子体的瞬态光谱。这对于材料成分分析和元素检测非常有效。4. 流动和喷雾分析在流体力学和燃烧研究中,iStar 相机能够捕捉喷雾和流动中的瞬态现象。其快速帧速率和高灵敏度使其能够提供详细的流动特性。5. 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。其高时间分辨率和高灵敏度使其能够精确测量和频、二次谐波及高次谐波等现象。时间分辨荧光iStar 相机的高时间分辨率使其能够捕捉荧光寿命和发光衰减信号。这对于研究荧光材料和生物分子的动态特性非常有用。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。福建发光光谱相机Andor哪家好
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。黑龙江光谱仪Andor供应商。iStar 系列相机能够提供纳秒级的时间分辨率,支持对荧光寿命的高精度测量。
Andor 相机在生物医学成像中的优势Andor 相机在生物医学成像领域具有***的优势,广泛应用于单分子显微镜、超分辨率成像、活细胞显微镜、钙信号传导、运输/运动成像以及细胞内生物发光等领域。以下是其主要优势:1. 高灵敏度与低噪声Andor 的 iXon Ultra 系列 EMCCD 相机和 Sona 系列 sCMOS 相机具有极高的灵敏度和低噪声,适合弱光条件下的成像。例如,iXon Ultra 系列的超灵敏检测能力使得荧光显微镜能够在使用较低激发功率(从而减少光漂白和光毒性)和较低染料浓度的情况下动态成像细胞中微弱且快速变化的荧光信号。2. 高动态范围Andor 的相机采用“双放大器”架构,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。例如,Sona 4.2B-6 相机的动态范围高达 53,000:1。
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。部分型号(如 Marana 和 Sona)采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)达 95%进一步提升了灵敏度和动态范围。
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。5. 可靠性与维护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。支持滚动快门和全局快门(Global Shutter),适合对快速移动或变化的事件进行定格捕捉。海南背照式CCD相机Andor网站
Andor 的光谱仪(Kymera、Shamrock 和 Mechelle)为拉曼实验提供了高分辨率、高光通量和高模块化的解决方案。福建发光光谱相机Andor哪家好
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。福建发光光谱相机Andor哪家好