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北京OxfordAndor哪家好 杭州谱镭光电供应

上传时间:2025-04-11 浏览次数:
文章摘要:Andor提供了一系列高性能的紫外光谱相机,适用于从紫外(UV)到近红外(NIR)和短波红外(SWIR)的光谱分析。这些相机广泛应用于拉曼光谱、吸收/透射/反射光谱、光发射光谱(OES)、激光诱导击穿光谱(LIBS)、显微光谱和非

Andor 提供了一系列高性能的紫外光谱相机,适用于从紫外(UV)到近红外(NIR)和短波红外(SWIR)的光谱分析。这些相机广泛应用于拉曼光谱、吸收/透射/反射光谱、光发射光谱(OES)、激光诱导击穿光谱(LIBS)、显微光谱和非线性光谱学等领域。技术规格Andor 的紫外光谱相机系列包括 iDus CCD、Newton CCD、Newton EMCCD 和 iDus InGaAs 等型号,具有以下特点:高灵敏度与低噪声:峰值量子效率(QE)高达 95%(可见光和近红外),部分型号在紫外波段也有出色表现。读取噪声低至 <1 电子(EM 增益模式),适合极低光通量的应用。暗电流极低,例如在 -100°C 制冷下,暗电流低至 0.00007 电子/像素/秒。多种芯片规格:提供多种像素阵列,如 1024 x 128、1024 x 256、2048 x 512 等,满足不同视场和分辨率需求。像素尺寸从 6.5 µm 到 26 µm 不等,适合高分辨率和高灵敏度成像。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,用于快速瞬态现象的研究。北京OxfordAndor哪家好

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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。适用于需要高灵敏度和大视场的应用,如显微成像和天文学。Zyla 系列:提供高达 82% 的 QE 和 100 fps 的帧率,具有 420 万到 550 万像素的分辨率。适合需要高帧率和高性价比的应用。Neo 系列:550 万像素,6.5 µm 像素尺寸,真空冷却至 -40℃,支持全局和滚动快门。适用于需要高分辨率和低噪声的成像场景。广东Shamrock 750Andor厂商Andor 的产品主要围绕“弱光”和“快速”成像技术,包括 EMCCD 相机、sCMOS 相机、CCD 相机等。

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低噪声与高灵敏度:Neo sCMOS 相机采用真空制冷技术,制冷温度可达 -40℃,有效降低暗电流和热噪声。极低的读取噪声(1 e⁻)使其在低光条件下表现出色。高分辨率与大视场:550万像素的传感器提供高分辨率成像,适合细胞显微镜、天文学和数字病理学等应用。22 mm 的对角视场适合捕捉大面积样本。灵活的快门模式:支持滚动和全局(快照)快门,适合各种成像需求,尤其是对快速移动物体的成像。高速成像:全帧速率可达 100 fps,适合动态过程的实时成像。扩展动态范围:双增益放大器设计提供高达 30,000:1 的动态范围,适合复杂样本的成像。智能功能:内置 FPGA 智能算法,优化数据处理和传输。

实验案例量子纠缠研究:iStar 相机的高灵敏度和纳秒级时间分辨率使其能够精确捕捉纠缠光子对的产生和演化过程。量子成像系统:研究人员利用 iStar sCMOS 相机的高分辨率和快速成像能力,开发了能够突破传统光学成像极限的量子成像系统。总结Andor iStar 系列相机凭借其纳秒级时间分辨率、高灵敏度和宽光谱响应,成为量子光学研究中的重要工具。其在量子纠缠、单光子探测、时间分辨荧光和量子成像等领域的应用,为量子光学研究提供了强大的技术支持。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。

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Andor多种传感器选项提供多种 CCD 和 sCMOS 传感器选项,包括 1024 x 256、1024 x 1024、2048 x 512 和 2560 x 2160 像素阵列,满足不同视场和分辨率需求。sCMOS 型号支持高达 50 fps 的全帧速率,适合快速成像。一体化时间延迟控制器内置低抖动、短插入延时电路,支持 10 ps 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。应用领域等离子体诊断纳秒时间分辨成像能够捕捉等离子体的快速动态变化,适用于等离子体物理研究。激光诱导击穿光谱(LIBS)提供高时间分辨率和高灵敏度,能够精确分析激光诱导等离子体的光谱特征。量子光学适用于量子态测量和量子纠缠实验,能够捕捉单光子事件。流体力学与燃烧分析纳秒级时间分辨成像能够捕捉燃烧过程中的快速化学反应和流动现象。时间分辨荧光用于荧光寿命测量和时间分辨荧光成像,能够区分不同荧光寿命的分子。非线性光学适用于研究非线性光学现象,如二次谐波生成(SHG)和三次谐波生成(THG)。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。广东Shamrock 750Andor厂商

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。北京OxfordAndor哪家好

光学发射光谱(OES)和激光诱导击穿光谱(LIBS)OES:用于分析生物样品中的元素组成。LIBS:通过激光烧蚀生物组织,检测其元素成分。6. 非线性光谱Andor 光谱仪支持多种非线性光谱技术,用于研究生物分子的动态过程,例如:二次谐波生成(SHG):用于检测生物组织中的非线性光学特性。泵浦探测光谱:用于研究生物分子的超快动力学。7. 生物医学诊断Andor 光谱仪在临床诊断中的应用包括:体内和体外*细胞筛选:通过拉曼光谱检测*细胞的化学特征。皮肤**诊断:结合显微光谱技术,用于显微手术中的实时诊断。非侵入式监测:用于监测患者生物参数,如血液成分分析。北京OxfordAndor哪家好

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