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iKon CCD 传感器均为背照式,量子效率(QE)峰值超 95%,并提供近红外增强选项,适合宽光谱范围内的光子收集。吉林ICCD相机Andor网站
生物医学细胞成像:用于活细胞成像和单分子检测。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。荧光显微镜:结合荧光显微镜使用,提供高分辨率的荧光成像。Andor 的光谱仪能够捕捉微弱的荧光信号,适用于生物分子的成像。拉曼光谱:用于生物组织的成分分析。Andor 的 QE Pro 系列光谱仪能够提供高灵敏度的拉曼光谱,适用于生物医学研究。4. 环境科学大气监测:用于检测大气中的污染物,如二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物(VOCs)。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的吸收光谱,适用于大气成分分析。水质监测:用于检测水体中的污染物,如重金属和有机物。Andor 的光谱仪能够提供高灵敏度的吸收和荧光光谱,适用于水质分析。5. 材料科学材料表征:用于分析材料的光学特性,如反射率、透射率和吸收率。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的光谱数据,适用于材料成分分析。薄膜分析:用于测量薄膜的厚度和折射率。Andor 的光谱仪能够提供高灵敏度的反射和透射光谱,适用于薄膜材料的研究。吉林ICCD相机Andor网站部分型号(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。
Andor 相机相比其他相机的优势Andor 相机在多个方面表现出色,特别是在量子光学、生命科学和物理科学等领域。以下是 Andor 相机的主要优势:1. 高灵敏度与低噪声Andor 的 sCMOS 相机(如 Sona 和 Marana 系列)和 EMCCD 相机(如 iXon Ultra 系列)具有极高的灵敏度和低噪声,适合弱光条件下的成像。背照式传感器:提供高达 95% 的量子效率(QE),有效提高成像灵敏度。真空制冷技术:如 Sona 4.2B-11 相机采用 UltraVac™ 真空密封技术,制冷温度可达 -45°C,***降低暗电流,确保长时间曝光时的高信噪比。2. 大视场与高分辨率Andor 的 sCMOS 相机提供大视场和高分辨率,适合需要大范围成像的应用。大靶面传感器:如 Sona 4.2B-11 相机,提供 2048 x 2048 像素阵列,对角线达 32 mm,视场比普通 sCMOS 相机大 63%。高分辨率:适用于天文学、显微成像等领域,能够捕捉更清晰的图像。
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,在量子纠缠实验中发挥着重要作用。它们被广泛应用于单光子探测、量子纠缠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。. 快速成像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。6. 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。实验案例在一项关于高维量子纠缠态测量的研究中,使用了 Andor 的 iXon Ultra 897 EMCCD 相机。该相机具有高达 1000 倍的雪崩增益,可在读出前放大每个像素的信号,从而实现单光子灵敏度。Andor 的 iXon Ultra 和 iXon Life 是两款高性能的单光子 EMCCD 相机,分别针对不同的应用需求进行了优化。
拉曼光谱Andor 光谱仪能够提供高灵敏度和高分辨率的拉曼光谱,适用于生物组织的成分分析。生物组织分析:QE Pro 系列和 iDus 系列光谱仪能够提供高灵敏度的拉曼光谱,适用于生物组织的成分分析。药物检测:拉曼光谱能够检测药物成分的化学结构,适用于药物研发和质量控制。4. 显微光谱Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够提供微观层面的光谱信息。显微荧光光谱:用于观察和精确定位样品区域,并进行荧光光谱测量。显微拉曼光谱:用于研究材料的荧光信号和拉曼信号,评价材料性能和参数指标。显微反射光谱:用于分析材料表面反射特性,适用于材料科学和生物医学研究。5. 时间分辨荧光Andor 光谱仪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。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。时间分辨荧光:适用于研究荧光材料的发光特性,适用于生物医学研究和材料科学。总结Andor 光谱仪凭借其高灵敏度、低噪声、高分辨率和快速采集能力,在生物医学研究中表现出色。其在细胞成像、荧光光谱、拉曼光谱和显微光谱等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。sCMOS 相机的像素尺寸从 6.5 µm 到 11 µm 不等,像素井深可达 85,000 电子。云南材料科学相机Andor价格
iXon Ultra:提供深度制冷(-100°C)和低噪声特性,适合长时间曝光和极弱光成像。吉林ICCD相机Andor网站
iKon-M 934 高动态范围 CCD 相机iKon-M 934 系列相机提供高灵敏度和低噪声性能,适用于要求苛刻的成像应用。技术特点:高分辨率:1024 x 1024 像素,13 μm 像素尺寸。高动态范围:支持高达 18 位的数字化能力。低噪声:读出噪声低至 2.1 电子。深度制冷:TE 冷却至 -100°C,确保低暗电流。应用领域:材料科学:用于材料成分分析和结构鉴定。生物医学:用于生物分子的荧光和吸收光谱测量。工业检测:用于高精度的材料检测和质量控制iKon-L HF CCD 相机iKon-L HF 相机专为显微镜诊断和数字成像设计,提供高灵敏度和低噪声性能。技术特点:高灵敏度:95% 的量子效率和低噪声真空冷却。快速成像:支持高达 5 MHz 的读出速率。深度制冷:TE 冷却至 -100°C,确保低暗电流。应用领域:生物医学:用于活细胞显微成像和单分子检测。材料科学:用于材料成分分析和结构鉴定。工业检测:用于高精度的材料检测和质量控制。吉林ICCD相机Andor网站