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上海超快光谱学相机Andor 杭州谱镭光电供应

上传时间:2025-04-16 浏览次数:
文章摘要: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)

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 光谱仪结合显微镜使用,能够实现微观尺度的光谱分析。上海超快光谱学相机Andor

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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)。江苏采集软件Andor哪家好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。

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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)。

Sona 4.2B-11 提供 420 万像素和 32 mm 对角线视场,适合捕捉大面积细胞或组织样本。Sona 4.2B-6 提供 420 万像素和 6.5 µm 像素尺寸,适合 40x 和 60x 放大倍率下的高分辨率成像。扩展动态范围:Sona 相机采用双放大器架构,提供高达 53,000:1(Sona 4.2B-11)和 35,000:1(Sona 4.2B-6)的动态范围,适合成像具有挑战性的样本(如神经元)。高线性度与定量精度: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。超分辨率成像:支持 SRRF-Stream+ 实时超分辨率技术,可将传统显微镜的分辨率提升至约 100 nm,无需复杂操作。其他特性:独有的 UltraVac™ 技术,通过真空密封防止传感器 QE 退化和水分冷凝,提供 5 年质保。支持 USB 3.0 和 CoaXPress 高速接口,确保快速数据传输。Andor 的光谱仪(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。

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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事件。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。江苏采集软件Andor哪家好

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。上海超快光谱学相机Andor

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。上海超快光谱学相机Andor

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