优势高模块化:Andor 光谱仪提供高度可配置的平台,满足不同用户的需求。智能机械化:具备自适应聚焦技术和 TruRes™ 比较高光谱分辨率,确保在任何波长下都能获得比较好分辨率。易用性:配备用户友好的软件界面,支持多种操作系统和编程语言,便于集成到复杂系统中。物理和生命科学的理想选择:适用于从基础研究到工业应用的多种场景。Andor 光谱仪凭借其高分辨率、高灵敏度、深度制冷和快速采集能力,成为科研和工业应用中的理想选择。其在拉曼光谱、荧光光谱、吸收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。Andor提供 >99.7% 的线性度,确保在信号强度表示局部浓度的应用中(如离子通量、FRET 等)数据的准确性。西藏可见光谱相机Andor厂商
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。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。西藏可见光谱相机Andor厂商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。
已阅读 22 个网页iDus 系列相机在荧光检测中的表现iDus 系列相机在荧光检测方面表现出色,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 光谱分析技术及其应用Andor 提供一系列高性能的光谱分析解决方案,广泛应用于材料科学、化学、生命科学和基础物理与光学领域。以下是 Andor 光谱分析技术的主要应用和优势:1. 拉曼光谱分析Andor 的光谱分析系统通过各种基于拉曼的技术来探测化学反应产物或瞬态行为。拉曼光谱能够提供分子振动模式的信息,适用于复杂样品的结构分析。显微拉曼和荧光/光致发光:适用于微观尺度上的光谱测量。多光子显微光谱:用于高分辨率成像和分析。2. 非线性光谱学非线性光谱技术用于研究界面和表面过程、超快动态过程以及纳米颗粒的独特光学特性。二次谐波产生 (SHG) 光谱:用于研究非线性光学现象。泵浦探测瞬态吸收:用于时间分辨光谱分析。Zyla 5.5 和 Zyla 4.2 PLUS 型号支持高达 100 fps 的全分辨率帧率(通过 Camera Link 接口)。
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。Andor的Dragonfly 转盘共聚焦成像系统,扫描速度比传统系统快 10 倍以上。福建长时间曝光相机Andor测量系统
iDus InGaAs 则更适合近红外和短波红外光谱分析,尤其是在 1-2.2 µm 波段的高动态范围应用中。西藏可见光谱相机Andor厂商
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。西藏可见光谱相机Andor厂商