扩展动态范围Andor 的 sCMOS 相机采用“双放大器”架构,能够同时获得比较大像素井深和比较低噪声,适合精确可视化和量化具有微弱和明亮区域的场景。高动态范围:如 Sona 4.2B-11 相机的动态范围高达 53,000:1。线性度:Andor 的智能算法确保在整个动态范围内线性值大于 99.7%,适用于精确光度测量。4. 快速成像Andor 的 sCMOS 相机具有高帧速率,适合动态过程的测量。高速成像:如 Zyla-HF 相机在 550 万像素分辨率下,可提供高达 100 fps 的速度。并行读出架构:所有列拥有各自的放大器和模数转换器(ADC),确保快速数据读出。5. 低维护与高可...
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。在体内生物发光和体荧光成像中,iKon 相机能够捕捉微...
Sona 系列相机在细胞运动研究中具有***的优势,主要体现在以下几个方面:1. 高灵敏度与低噪声Sona 系列相机采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率高达 95%,结合深度制冷技术(-45°C),能够***降低噪声,提高成像质量。这种高灵敏度设计有助于在低光照条件下捕捉细胞运动的微小变化,减少光毒性对细胞的影响。2. 快速成像速度Sona 系列相机能够提供高达 74 fps 的成像速度,适合捕捉细胞运动中的快速动态变化。例如,Sona 4.2B-6 型号在全分辨率下可达到 74 fps,能够实时记录细胞的迁移和运动。提供如激光片层扫描显微成像、线扫描共聚焦模式和荧光相关光谱(FCS)模式...
iStar 相机在处理光子通量方面表现出色,能够适应从极低光子通量到高光子通量的多种实验条件。以下是其主要性能指标和应用实例:1. 光子通量处理能力单光子灵敏度: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,适用于单光子成像。高动态范围:iStar 相机提供高达 500,000 电子的像素阱深度(如 320T 型号),能够处理从极低到高光子通量的信号。多种传感器选项:iStar 相机提供多种传感器配置,适用于从紫外到近红外的广泛应用,能够处理不同波长范围内的光子通量。iDus CCD: 适用于紫外到近红外的拉曼光谱、光致发光、吸收光谱和显微光谱。山...
扩展动态范围Andor 的 sCMOS 相机采用“双放大器”架构,能够同时获得比较大像素井深和比较低噪声,适合精确可视化和量化具有微弱和明亮区域的场景。高动态范围:如 Sona 4.2B-11 相机的动态范围高达 53,000:1。线性度:Andor 的智能算法确保在整个动态范围内线性值大于 99.7%,适用于精确光度测量。4. 快速成像Andor 的 sCMOS 相机具有高帧速率,适合动态过程的测量。高速成像:如 Zyla-HF 相机在 550 万像素分辨率下,可提供高达 100 fps 的速度。并行读出架构:所有列拥有各自的放大器和模数转换器(ADC),确保快速数据读出。5. 低维护与高可...
iStar 相机在处理光子通量方面表现出色,能够适应从极低光子通量到高光子通量的多种实验条件。以下是其主要性能指标和应用实例:1. 光子通量处理能力单光子灵敏度: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,适用于单光子成像。高动态范围:iStar 相机提供高达 500,000 电子的像素阱深度(如 320T 型号),能够处理从极低到高光子通量的信号。多种传感器选项:iStar 相机提供多种传感器配置,适用于从紫外到近红外的广泛应用,能够处理不同波长范围内的光子通量。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...
Andor 提供了一系列高性能的光谱仪,适用于从紫外(UV)到近红外(NIR)和短波红外(SWIR)的光谱分析。这些光谱仪基于 Czerny-Turner、Echelle 或透射式光学设计,具有高分辨率、高光通量、高模块化和易用性等特点。以下是 Andor 光谱仪的主要型号及其技术特点:主要型号及技术特点Kymera 193i焦距:193 mm光圈:F/3.6特点:自适应聚焦技术(**)、双探测器输出。Kymera 328i焦距:328 mm光圈:F/4.1特点:自适应聚焦技术(**)、双输入输出、TruRes™ 提升光谱分辨率、eXpress™ 四光栅塔轮设计。Shamrock 163焦距:...
Andor 提供了一系列高性能的光谱仪,适用于从紫外(UV)到近红外(NIR)和短波红外(SWIR)的光谱分析。这些光谱仪基于 Czerny-Turner、Echelle 或透射式光学设计,具有高分辨率、高光通量、高模块化和易用性等特点。以下是 Andor 光谱仪的主要型号及其技术特点:主要型号及技术特点Kymera 193i焦距:193 mm光圈:F/3.6特点:自适应聚焦技术(**)、双探测器输出。Kymera 328i焦距:328 mm光圈:F/4.1特点:自适应聚焦技术(**)、双输入输出、TruRes™ 提升光谱分辨率、eXpress™ 四光栅塔轮设计。Shamrock 163焦距:...
Andor 的高速高灵敏 sCMOS 相机系列部分型号采用 -45℃ 真空冷却技术,有效降低暗噪声,提高成像质量。像素尺寸与读取噪声:sCMOS 相机的像素尺寸从 6.5 µm 到 11 µm 不等,像素井深比较高可达 85,000 电子。读取噪声低至 0.9 电子,确保高信噪比和高质量成像。多种接口与应用:相机支持 USB 3.0 和 Camera Link 接口,满足不同系统的集成需求。应用领域包括细胞运动、发育生物学、神经生物学、量子光学、天文学等。Sona 系列:背照式 sCMOS 传感器,QE 高达 95%,像素尺寸为 11 µm,提供高达 420 万像素的成像能力。适用于需要高灵敏...
Shamrock 500i焦距:500 mm光圈:F/6.5特点:分辨率低至 0.03 nm,双输入输出。Shamrock 750焦距:750 mm光圈:F/9.7特点:分辨率低至 0.02 nm,双输入输出。Mechelle 5000特点:Echelle 光学设计,一次采集可覆盖 200-975 nm 波长范围,无移动部件,**光学设计,低串扰。技术特点高分辨率:Shamrock 750 的分辨率可达 0.02 nm。高光通量:优化的光学设计确保高效率的光收集。模块化设计:支持多种探测器选项,如 CCD、EMCCD、InGaAs,满足不同波段需求。智能功能:如自适应聚焦技术(Adaptive...
Andor iKon 系列低噪声 CCD 相机以其深度制冷、高灵敏度和低噪声特性,广泛应用于多种科研领域。以下是其在不同科研场景中的具体应用:1. 植物成像iKon 系列相机适用于植物成像研究,尤其是需要长时间曝光和低噪声的应用。例如,通过监测荧光素酶活性的变化,可以对拟南芥等植物模型的生物学过程进行详细研究。型号选择:iKon-M 适用于中等视场的植物成像,而 iKon-L 提供更大的视场,适合需要更宽视野的研究。2. 体内生物发光在体内生物发光实验中,iKon 相机凭借其低噪声和高灵敏度,能够探测到微弱的发光信号。这种相机通过深度制冷技术(低至 -100°C)***减少了暗电流,从而提高了...
Andor Neo sCMOS 相机凭借其高灵敏度、低噪声、高分辨率和灵活的成像模式,成为科学研究和工业应用中的理想选择,特别适合需要长时间曝光或捕捉快速动态过程的实验。Neo sCMOS 相机广泛应用于以下领域:生命科学:细胞运动、发育生物学、细胞膜动态、胞内运输、基因编辑、神经生物学等。天文学:近地天体和空间碎片分析、自适应光学(波前传感)。工业应用:动态 X 射线成像、流体动力学(PIV)、中子射线摄影和断层摄影。物理科学:冷原子和玻色-爱因斯坦凝聚、量子光学等。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。云南短波...
天文学iKon系列适用于天文观测,特别是需要长时间曝光的弱光成像,如系外行星探测和凌日观测。量子气体研究用于玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)和简并费米气体的吸收成像,提供高灵敏度和低噪声性能。生物发光与荧光成像在体内生物发光和***荧光成像中,iKon相机能够捕捉微弱的发光信号,同时减少光漂白和光毒性。植物成像适用于植物生长监测和光合作用研究,支持长时间曝光和低噪声成像。物理科学在等离子体诊断和燃烧研究中,iKon相机的低噪声和高动态范围使其成为理想的成像工具,提供更大的视场,适合天文观测和大范围成像。总结AndoriKon系列低噪声CCD相机凭借其深度制冷、高量子效率和低读取噪声等特性,成为长时...
Andor Sona sCMOS 相机是专为荧光显微镜成像设计的高性能、真空制冷 sCMOS 相机平台,具有极高的灵敏度、速度和分辨率,适合生命科学领域的多种应用。主要特点高灵敏度:采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)高达 95%,确保在弱光条件下也能捕捉到微弱信号。真空制冷技术可将传感器冷却至 -45℃,有效降低热噪声,进一步提高灵敏度。高速成像:Sona 4.2B-11 型号在全幅 32 mm 视场下可达到 48 帧/秒(fps),而 Sona 4.2B-6 型号在全幅下可达到 74 fps。高速模式下,Sona 4.2B-6 的帧率可提升至 135 fps,适合动态细胞过程的...
Andor 的产品广泛应用于以下领域:生命科学:如细胞成像、基因编辑、神经生物学等。物理科学:如量子光学、冷原子研究、天文观测等。工业领域:如高通量药物筛选、动态 X 射线成像等。Andor 的 EMCCD 相机和 sCMOS 相机在弱光成像和快速成像方面表现出色,例如 iXon 系列 EMCCD 相机具备单光子灵敏度和极低的暗噪声。其 Dragonfly 显微成像系统和 Borealis™ 均匀化照明技术在显微成像均匀度方面具有优点Andor 在全球拥有超过 400 名员工,业务覆盖 55 个国家,设有 16 个办事处。公司总部位于英国贝尔法斯特,同时在中国、日本和美国等地设有分支机构。。支...
Andor的sCMOS相机系列通过创新的“双放大器”传感器架构,为扩展动态范围提供了高性能的解决方案。以下是其关键技术和应用特点:**技术双放大器架构Andor的sCMOS相机采用独特的双放大器设计,能够同时实现高增益(低噪声)和低增益(高容量)信号放大。这种设计使得相机能够在一次成像中同时量化极其微弱和相对较亮的信号区域,从而提供更宽的动态范围。高动态范围与线性度相机支持16位数据范围,动态范围高达53,000:1(如Marana4.2B-11型号)。Andor的智能算法确保在整个动态范围内线性度大于99.7%,适用于精确的光度测量。背照式传感器部分型号(如Marana和Sona)采用背照式...
快速光谱采集:部分型号支持高达 1612 光谱/秒的采集速率,适合动态光谱分析。提供多通道光谱采集选项,适合高通量应用。深度制冷:采用 UltraVac™ 技术,制冷温度可达 -100°C,***降低暗电流,适合长时间曝光。应用领域拉曼光谱分析:适用于自发拉曼、表面增强拉曼(SERS)、针尖增强拉曼(TERS)等技术,提供高灵敏度和高分辨率。吸收/透射/反射光谱:用于分析材料的光学特性,如颜料、生物样品、涂层等。光发射光谱(OES)和激光诱导击穿光谱(LIBS):提供高灵敏度和快速采集能力,适合等离子体诊断和元素分析。显微光谱:结合显微镜使用,支持拉曼、荧光和光致发光等显微光谱技术。非线性光谱...
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。以下是它们的主要区别:总体概述iXon Ultra:高性能、多功能的 EMCCD 相机,适用于物理和生命科学的***弱光应用。iXon Life:专为荧光显微镜应用设计,具有高性价比,适用于单分子检测和活细胞成像。应用场景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。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。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...
Andor的低噪声CCD相机系列,尤其是iKon系列,以其***的低噪声性能、高灵敏度和宽光谱响应而闻名,广泛应用于需要长时间曝光和弱光成像的科研领域。以下是其主要特点和应用:主要特点深度制冷技术iKon系列采用独特的热电冷却技术,制冷温度可达-100°C,***降低暗电流,适合长时间曝光。高量子效率所有iKonCCD传感器均为背照式,量子效率(QE)峰值超过95%,并提供近红外增强选项,适合宽光谱范围内的高效光子收集。低读取噪声优化的读取噪声低至2.9电子,确保在长时间曝光下获得比较好信噪比。大视场与高分辨率提供多种芯片规格,如iKon-M的1024x1024像素和iKon-L的2048x2...
Andor的sCMOS相机系列通过创新的“双放大器”传感器架构,为扩展动态范围提供了高性能的解决方案。以下是其关键技术和应用特点:**技术双放大器架构Andor的sCMOS相机采用独特的双放大器设计,能够同时实现高增益(低噪声)和低增益(高容量)信号放大。这种设计使得相机能够在一次成像中同时量化极其微弱和相对较亮的信号区域,从而提供更宽的动态范围。高动态范围与线性度相机支持16位数据范围,动态范围高达53,000:1(如Marana4.2B-11型号)。Andor的智能算法确保在整个动态范围内线性度大于99.7%,适用于精确的光度测量。背照式传感器部分型号(如Marana和Sona)采用背照式...
量子气体iKon-M 相机被***用于量子气体研究,如玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)和简并费米气体的吸收成像。其低噪声和高量子效率能够提供比较好的信噪比,适合快速动力学测量。6. 光谱学iKon 系列相机的宽光谱响应和高灵敏度使其成为光谱学研究的理想工具。其背照式传感器和深度制冷技术能够显著提高光子收集效率和成像质量。7. 其他应用***荧光成像:iKon 相机能够捕捉微弱的荧光信号,适合长时间曝光的***成像。近红外成像:iKon 系列提供深耗尽型芯片选项,增强近红外响应,适合需要扩展光谱范围的研究。总结iKon 系列低噪声 CCD 相机凭借其深度制冷、高量子效率和低噪声特性,成为长时间曝光...
时间分辨荧光在量子光学中,时间分辨荧光成像用于研究荧光寿命和量子态的动态变化。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。4. 量子成像iStar sCMOS 相机的高分辨率(如 2560 x 2160 像素)和快速成像能力(全帧 50 fps)使其能够捕捉复杂的量子成像过程。其内置的时间延迟控制器(DDG™)可以精确控制门控和触发信号,确保实验的高时间精度。量子光学中的光谱分析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。例如,在量子态的光谱测量中,iStar 相机能够提供高动态范围和低噪...
荧光光谱荧光光谱在生物医学中用于研究细胞动力学、蛋白质相互作用和药物作用机制。Andor 光谱仪支持:荧光成像:用于检测生物组织中的荧光标记。时间分辨荧光:用于荧光寿命成像。光致发光:用于研究生物材料的光学特性。3. 显微光谱Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够实现微观尺度的光谱分析,包括:显微拉曼光谱:用于细胞和组织的化学成分分析。荧光显微光谱:用于检测细胞内的荧光标记。多光子显微光谱:用于深层组织成像。吸收/透射/反射光谱Andor 光谱仪可用于分析生物样品的吸收、透射和反射特性,例如:紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)光谱:用于分析生物分子的吸收特性。漫反射光谱:用于检测生物组...
Andor 的产品主要围绕“弱光”和“快速”成像技术,涵盖以下五大类产品:科学相机:包括 EMCCD 相机、sCMOS 相机、CCD 相机等,适用于从单光子探测到天文观测的多种应用。光谱仪:涵盖紫外、近红外、短波红外光谱相机及相关光谱附件。显微成像系统:如 Dragonfly 转盘共聚焦成像系统,扫描速度比传统系统快 10 倍以上。图像分析软件:如 Imaris,用于多维图像处理,广泛应用于生命科学研究。光学恒温器:为低温实验提供支持,适用于拉曼光谱、荧光光谱等研究。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)。西藏iKon...
在量子光学领域,Andor iStar 系列纳秒时间分辨 ICCD 和 sCMOS 相机凭借其高时间分辨率、高灵敏度和单光子探测能力,成为研究量子态、量子纠缠和非线性光学现象的理想工具。以下是其在量子光学中的具体应用:1. 量子纠缠和非线性光学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。例如,其超快门控技术(<2 ns)可以精确地冻结光子事件,从而实现高精度的时间分辨成像。2. 单光子探测iStar 相机的高灵敏度和低噪声特性使其能够检测到极微弱的光信号,适用于单光子成像和量子态测量。其像增强器的量子效率高达 50%,能够有效捕捉单光子...
应用场景Andor 的光谱仪广泛应用于以下领域:拉曼光谱:包括自发拉曼、表面增强拉曼(SERS)、针尖增强拉曼(TERS)等。发光光谱:荧光、光致发光、阴极荧光等。吸收/透射/反射光谱:用于材料科学和化学过程。光学发射光谱(OES)和激光诱导击穿光谱(LIBS)。显微光谱:结合显微镜使用,适用于生物医学和材料科学。非线性光谱:如二次谐波生成(SHG)和三次谐波生成(THG)。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。Andor 的高速高灵敏 sCMOS 相机系列是其科学成像产品中的重要组成部分。中国澳门sCMOS相机Andor测量系统Andor...
Andor 提供了一系列高性能的光谱仪,适用于从紫外(UV)到近红外(NIR)和短波红外(SWIR)的光谱分析。这些光谱仪基于 Czerny-Turner、Echelle 或透射式光学设计,具有高分辨率、高光通量、高模块化和易用性等特点。以下是 Andor 光谱仪的主要型号及其技术特点:主要型号及技术特点Kymera 193i焦距:193 mm光圈:F/3.6特点:自适应聚焦技术(**)、双探测器输出。Kymera 328i焦距:328 mm光圈:F/4.1特点:自适应聚焦技术(**)、双输入输出、TruRes™ 提升光谱分辨率、eXpress™ 四光栅塔轮设计。Shamrock 163焦距:...
时间分辨荧光在量子光学中,时间分辨荧光成像用于研究荧光寿命和量子态的动态变化。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。4. 量子成像iStar sCMOS 相机的高分辨率(如 2560 x 2160 像素)和快速成像能力(全帧 50 fps)使其能够捕捉复杂的量子成像过程。其内置的时间延迟控制器(DDG™)可以精确控制门控和触发信号,确保实验的高时间精度。量子光学中的光谱分析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。例如,在量子态的光谱测量中,iStar 相机能够提供高动态范围和低噪...
探测器Andor 提供多种高性能探测器,适用于拉曼光谱的不同需求:iDus CCD:适用于低光通量下的拉曼光谱,提供高灵敏度和低噪声。iDus InGaAs:专为近红外拉曼光谱设计,覆盖 0.6-2.2 µm 波段。EMCCD:提供单光子灵敏度,适合极低光通量下的快速拉曼成像。sCMOS:支持高帧率和高分辨率成像,适合动态拉曼实验。拉曼实验中的具体应用自发拉曼:用于常规拉曼光谱分析,提供分子结构和化学组成的详细信息。表面增强拉曼光谱(SERS):通过增强拉曼信号,检测低浓度生物分子。针尖增强拉曼光谱(TERS):实现纳米尺度的化学成像,适用于细胞和组织的高分辨率分析。显微拉曼:结合显微镜,用于...
探测器Andor 提供多种高性能探测器,适用于拉曼光谱的不同需求:iDus CCD:适用于低光通量下的拉曼光谱,提供高灵敏度和低噪声。iDus InGaAs:专为近红外拉曼光谱设计,覆盖 0.6-2.2 µm 波段。EMCCD:提供单光子灵敏度,适合极低光通量下的快速拉曼成像。sCMOS:支持高帧率和高分辨率成像,适合动态拉曼实验。拉曼实验中的具体应用自发拉曼:用于常规拉曼光谱分析,提供分子结构和化学组成的详细信息。表面增强拉曼光谱(SERS):通过增强拉曼信号,检测低浓度生物分子。针尖增强拉曼光谱(TERS):实现纳米尺度的化学成像,适用于细胞和组织的高分辨率分析。显微拉曼:结合显微镜,用于...