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 的光谱仪用于包括自发拉曼、表面增强拉曼(SERS)、针尖增强拉曼(TERS)等。青海可见光谱相机Andor设备
细菌发光在细菌的细胞间通讯中起着关键性的作用,即所谓的“群体感应”。iKon 系列相机能够探测到表达的细微变化,非常适合这类研究。当从典型的发光实验转向单细胞水平的研究时,甚至可能需要更高的灵敏度。对于此类研究,建议选择 iXon EMCCD 系列。iKon 系列相机广泛应用于天文观测领域,包括系外行星搜寻、大尺度巡天、测光和天文光谱。例如,iKon-XL 和 iKon-L 背照式 CCD 相机已***用于“凌日”和“径向测速系外行星科学”等领域的研究。这些相机的大视场功能可以观测更大范围的天空;低噪声、高量子效率(>95% 峰值 QE)和大像元井深则支持在大星等范围内的高精度光度测定。OxfordAndor价格Andor 的 iStar 系列纳秒时间分辨 ICCD 和 sCMOS 相机是专为需要高时间分辨率和高灵敏度成像的应用而设计的相机。
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。
量子光学应用Andor 的产品在量子光学中的应用包括:量子纠缠:iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机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 ICCD 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:iDus 光谱 CCD 相机能够分析非线性光学过程中的光谱变化。总结Andor 的量子光学产品凭借其高灵敏度、低噪声、高时间分辨率和多种传感器选项,成为量子光学研究中的理想选择。其在量子纠缠、量子计算和非线性光学等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。Andor 的光谱仪凭借其高性能和灵活性,成为物理科学、生命科学和材料科学等领域的理想选择。
iStar 相机凭借其高灵敏度、低噪声、快速时间分辨率和多种传感器选项,在多个实验领域表现出色。以下是其在具体实验中的应用:1. 等离子体诊断iStar 相机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。其高时间分辨率和高灵敏度使其能够精确测量等离子体的发射光谱。2. 量子物理在量子光学和量子计算实验中,iStar 相机的单光子灵敏度和高时间分辨率使其能够捕捉量子态的微弱信号。这对于研究量子纠缠和量子态的演化至关重要。iXon Life: 专为荧光显微镜应用设计,适合单分子检测、活细胞成像、超分辨成像(如 SRRF-Stream)。OxfordAndor价格
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。青海可见光谱相机Andor设备
应用实例等离子体诊断:在等离子体研究中,iStar 相机能够处理高光子通量,捕捉等离子体的快速动态变化。量子物理实验: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态的微弱信号,适合量子纠缠和单分子检测。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,适用于研究荧光材料和生物分子的动态特性。总结iStar 相机凭借其高灵敏度、低噪声、高时间分辨率和宽波段覆盖,在紫外光下的表现非常出色。其在等离子体诊断、量子物理和时间分辨荧光等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。青海可见光谱相机Andor设备