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...
Andor 是一家全球**的科学成像解决方案提供商,隶属于牛津仪器公司(Oxford Instruments)。Andor 成立于 1989 年,起源于英国贝尔法斯特女王大学。公司创始人 Donal Denvir 在研究中发现当时的相机无法满足实验需求,于是开发了一种全真空密封的相机,随后成立了 Andor。2015 年,Andor 加入牛津仪器集团,进一步巩固了其在高性能光学测量解决方案领域的地位。Andor 以其创新性和高性能的产品,为科学研究和工业应用提供了强大的支持,推动了多个领域的技术进步。Zyla提供高达 82% 的 QE 和 100 fps 的帧率,具有 420 万到 550 万...
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...
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高性能相机。以下是其技术特点和应用领域的详细介绍:技术特点纳秒级时间分辨率iStar系列相机采用像增强技术和高速门控技术,能够实现小于2纳秒的真实门控时间,适用于快速瞬态现象的研究。高灵敏度与低噪声提供**读取噪声(比较低2.6电子)和高动态范围(16位),确保在极弱光条件下的高质量成像。采用GenII和GenIII像增强器,量子效率高达50%,响应范围覆盖从真空紫外(VUV,129nm)到短波红外(1100nm)。sCMOS 相机的像素尺寸从 6.5 µm 到 11 µm 不等,像...
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高性能相机。以下是其技术特点和应用领域的详细介绍:技术特点纳秒级时间分辨率iStar系列相机采用像增强技术和高速门控技术,能够实现小于2纳秒的真实门控时间,适用于快速瞬态现象的研究。高灵敏度与低噪声提供**读取噪声(比较低2.6电子)和高动态范围(16位),确保在极弱光条件下的高质量成像。采用GenII和GenIII像增强器,量子效率高达50%,响应范围覆盖从真空紫外(VUV,129nm)到短波红外(1100nm)。Andor 的 sCMOS 相机采用独特的双放大器设计,能够同时实现...
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 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。相机支持 16 位数据范围,动态范围高达 53,000:1(如 Marana 4.2B-11 型号)。北京量子物理相机Ando...
多种传感器选项提供多种CCD和sCMOS传感器,包括多种像素阵列,满足不同视场和分辨率需求。内置时间延迟控制器(DDG™)内置低抖动、短插入延时电路,支持10ps精度的门控和触发信号,确保精确的时间控制。快速光谱采集在快速光谱模式下,光谱采集速度可达4000光谱/秒(sCMOS型号),适合高速光谱分析。独特功能Intelligate™技术:在紫外波段提高通断比,优于1:10⁸。500kHz光阴极重复频率:在高重复频率激光实验中提高信噪比。双帧功能:支持粒子图像测速(PIV),光学间隔帧可达300ns。Andor 的光谱仪(Kymera、Shamrock 和 Mechelle)为拉曼实验提供了高...
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...
典型型号iDus CCD:适用于低紫外到近红外光通量,提供大动态范围。芯片规格:1024 x 128 或 1024 x 256。Newton EMCCD:适用于极低可见光通量,支持快速光谱采集。芯片规格:1600 x 200 或 1600 x 400。iDus InGaAs:适用于 1.7-2.2 µm 波段的高动态范围光谱分析。芯片规格:512 x 1。总结Andor 的紫外光谱相机凭借其高灵敏度、低噪声、快速采集能力和宽光谱响应,成为拉曼光谱、吸收光谱、光发射光谱和显微光谱等领域的理想选择。其多样化的型号和配置能够满足不同科研需求。复制再试一次分享Andor 的 iStar 系列纳秒时间分...
Andor 光谱仪在生物医学领域的应用***,涵盖了从基础研究到临床诊断的多个方面。以下是其主要应用:1. 拉曼光谱拉曼光谱是一种分子光谱技术,能够为生物样品提供化学和结构指纹信息。Andor 光谱仪支持多种拉曼技术,包括:自发拉曼:用于检测生物组织和细胞的化学成分。表面增强拉曼光谱(SERS):提高拉曼信号强度,适用于低浓度生物分子的检测。针尖增强拉曼光谱(TERS):用于纳米尺度的化学成像。相干反斯托克斯拉曼散射(CARS):用于非线性拉曼成像。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。青海荧光成像软件Andor哪家好探测器Andor 提供...
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...
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...
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,广泛应用于生命科学、物理科学和天文学等领域。Andor 的 sCMOS 相机系列包括 Sona、Marana、Zyla 和 Neo 等型号,其中 Sona 和 Marana 型号采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)高达 95%,适合弱光条件下的成像。Neo 和 Zyla 型号则采用前照式 sCMOS 传感器,量子效率在 60%-82% 之间。sCMOS 相机提供高达 100 帧/秒的全幅帧率,同时具备超大视场(FOV),能够捕捉更***的成像区域。例如,Sona 4.2B-11 型号的传感器对角线为 3...
Andor iXon Ultra EMCCD相机凭借其单光子灵敏度、深度制冷和高量子效率等特性,适用于多种高灵敏度和高速成像的实验场景。以下是具体的应用领域和实验类型:1. 量子物理学iXon Ultra 是量子纠缠研究的理想选择。其单光子灵敏度和低至 -100°C 的深度制冷技术能够有效区分单光子事件,减少背景噪声,从而实现高精度的量子成像。2. 天文学iXon Ultra 在天文学中被广泛应用于自适应光学波前探测、高时间分辨率成像、散斑成像和凌日现象研究。例如,它被用于夏威夷 Subaru 望远镜的 RAVEN 多目标自适应光学系统和加州理工的高速多色相机。3. 生物发光显微成像生物发光显...
共聚焦显微镜在共聚焦显微镜应用中,iXon Ultra 的高灵敏度和低噪声特性能够***提升成像质量,同时减少光毒性,适合活细胞成像。7. 冷原子和玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)iXon Ultra 提供的 EMCCD 和 CCD 双模式读出功能,使其能够适应荧光和吸收成像需求,支持冷原子实验和 BEC 研究。8. 高速光谱成像iXon Ultra 的高帧率和单光子灵敏度使其能够用于快速光谱成像,适合需要高时间分辨率的应用。总结iXon Ultra EMCCD 相机凭借其高性能和多功能性,适用于从量子物理到生命科学的***实验场景。其单光子灵敏度、深度制冷和高量子效率使其在弱光条件下的成像能力尤...
Zyla 5.5 sCMOS 相机高分辨率与大视场:550万像素(2560 x 2160),视场对角线为 22 mm,适合需要大视场的应用。高帧率:全分辨率下帧率可达 100 fps,支持全局快门和滚动快门模式。低振动设计:**风扇振动,适合对振动敏感的实验,如超分辨率显微成像。应用领域:流体动力学(PIV)、动态 X 射线成像、天文学等。3. Neo 5.5 sCMOS 相机高灵敏度与低噪声:采用真空制冷技术,冷却至 -40℃,读出噪声低至 1.0 电子。高帧率:全分辨率下帧率可达 30 fps,支持全局快门和滚动快门。应用领域:活细胞成像、神经生物学、自适应光学(波前传感)等。iStar ...
在拉曼实验中,Andor 提供了一系列高性能的光谱仪和探测器,能够满足从基础研究到复杂应用的多种需求。以下是 Andor 产品在拉曼实验中的具体作用和优势:1. 光谱仪Andor 的光谱仪系列(如 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。高分辨率:Shamrock 750 提供高达 0.02 nm 的分辨率,适合高精度拉曼光谱分析。模块化设计:支持多种探测器选项(如 CCD、EMCCD、InGaAs),能够覆盖紫外到近红外(UV-VIS-NIR)的波长范围。显微光谱:结合显微镜使用,支持显微拉曼光谱,适用于细胞、组织等微观样...
Andor 提供了一系列高性能的 sCMOS 相机,专为高速成像需求设计,广泛应用于生命科学、天文学、物理科学和工业领域。以下是其主要的高速成像解决方案及其特点:1. Zyla 4.2 PLUS sCMOS 相机高性能传感器:采用***一代的前照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)高达 82%,覆盖可见光和近红外波段。高帧率:通过 USB 3.0 接口,全分辨率下可实现 53 fps 的帧率;通过 Camera Link 接口,帧率可达 100 fps。低读出噪声:读出噪声低至 0.9 电子,适合低光条件下的高灵敏度成像。特殊应用模式:支持激光片层扫描显微成像、线扫描共聚焦模式,以及荧光相...