Dus 系列相机采用 Ultravac™ 超通风技术,确保长期稳定运行,减少维护需求。这种技术在科学和工业界拥有****的可靠性记录。6. 软件支持iDus 系列相机配备 Solis 软件,提供用户友好的界面,用于同步检测器和光谱仪控制。此外,还提供软件开发套件(SDK),便于集成到复杂系统中。总结iDus 系列相机凭借其高灵敏度、低噪声、多种传感器选项、快速采集能力、紧凑设计和可靠性,成为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。Zyla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。江苏OxfordAndor哪家好
Andor 光谱仪在生物医学研究中的应用Andor 光谱仪在生物医学研究中具有广泛的应用,特别是在细胞成像、荧光光谱、拉曼光谱和显微光谱等领域。以下是其主要应用和具体实验实例:1. 细胞成像Andor 光谱仪能够提供高灵敏度和低噪声的成像,适用于活细胞成像和单分子检测。活细胞成像: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。单分子检测:iXon Ultra 系列 EMCCD 相机能够捕捉微弱的荧光信号,适用于单分子成像。2. 荧光光谱Andor 光谱仪能够捕捉微弱的荧光信号,适用于生物医学研究和环境监测。生物分子成像:结合荧光显微镜使用,提供高分辨率的荧光成像,适用于生物分子的成像。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。陕西长时间曝光相机Andor网站Marana 4.2B-11 等型号支持大视场和快速帧频,适用于天文学中的大视野天空扫描和自适应光学。
天文学天文光谱学:用于分析恒星和星系的光谱特征。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的光谱数据,适用于天文观测。系外行星探测:用于检测系外行星的大气成分。Andor 的光谱仪能够提供高灵敏度的吸收光谱,适用于凌日和径向测速等应用。总结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,成为物理科学、化学分析、生物医学、环境科学和材料科学等领域的理想选择。其在量子光学、等离子体物理、拉曼光谱、荧光光谱和吸收光谱等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。
Andor 相机在生物医学成像中的优势Andor 相机在生物医学成像领域具有***的优势,广泛应用于单分子显微镜、超分辨率成像、活细胞显微镜、钙信号传导、运输/运动成像以及细胞内生物发光等领域。以下是其主要优势:1. 高灵敏度与低噪声Andor 的 iXon Ultra 系列 EMCCD 相机和 Sona 系列 sCMOS 相机具有极高的灵敏度和低噪声,适合弱光条件下的成像。例如,iXon Ultra 系列的超灵敏检测能力使得荧光显微镜能够在使用较低激发功率(从而减少光漂白和光毒性)和较低染料浓度的情况下动态成像细胞中微弱且快速变化的荧光信号。2. 高动态范围Andor 的相机采用“双放大器”架构,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。例如,Sona 4.2B-6 相机的动态范围高达 53,000:1。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。
Sona 系列相机的高灵敏度和低噪声特性使得研究人员可以在较低的照明强度和荧光团浓度下进行成像,减少光毒性对细胞生理状态的影响。这对于长时间观察活细胞的动态过程尤为重要。7. 多功能与灵活性Sona 系列相机支持多种应用,从细胞运动到类***研究,都能提供高性能的解决方案。其灵活的配置和多种型号选择,使得研究人员可以根据具体需求选择合适的相机。总结Sona 系列相机凭借其高灵敏度、低噪声、快速成像速度、高分辨率、大视场和扩展动态范围等特性,在细胞运动研究中表现出色。这些优势使得 Sona 系列相机成为生命科学研究中的理想选择,能够帮助研究人员更准确地捕捉和分析细胞运动的动态过程。Andor 是一家全球领跑的科学成像解决方案提供商,隶属于牛津仪器公司(Oxford Instruments)。四川纳秒时间分辨相机Andor测量系统
快速动力学模式 支持微秒级动态过程的采集,适合快速变化的实验场景。江苏OxfordAndor哪家好
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。江苏OxfordAndor哪家好
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