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。采用 Gen II 和 Gen III 像增强器,量子效率达 50%,响应范围覆盖从真空紫外(VUV,129 nm)到短波红外(1100 nm)。四川Shamrock 750Andor测量系统
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。天津紫外光谱仪Andor测量系统如果您的主要需求是 荧光显微镜成像,并且需要 高性价比 和 低光毒性,则 iXon Life 是更好的选择。
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为突出。
Andor的iXon系列单光子EMCCD相机是专为高速、高灵敏度成像设计的**科研级平台,特别适用于单光子探测和弱光条件下的成像应用。**特点单光子灵敏度iXon系列EMCCD相机通过电子倍增技术(EMGain)将微弱信号放大至清晰的读出水平,即使在极低光照条件下也能实现单光子探测。高量子效率(QE)iXon系列采用背照式传感器,量子效率(QE)超过95%,确保在宽光谱范围内高效捕获光子。快速帧速率iXon系列支持高速成像,适用于动态过程的实时监测。例如,iXon888型号在全幅模式下可达到26fps,而在128x128ROI模式下帧率可达670fps。深度制冷iXonUltra提供-100°C的深度制冷,***降低暗噪声,适合长时间曝光和低光成像。灵活的读出模式iXon系列支持多种读出模式,包括EMCCD模式和传统CCD模式,用户可以根据实验需求选择合适的模式。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,支持高达 26,041 fps 的 ROI 采集。
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。Andor 的 sCMOS 相机系列包括 Sona、Marana、Zyla 和 Neo 等型号。四川Shamrock 750Andor测量系统
Andor 成立于 1989 年,起源于英国贝尔法斯特女王大学。四川Shamrock 750Andor测量系统
量子光学iStar像增强探测器能够捕捉量子态的快速变化和单光子事件,适用于量子纠缠、量子态测量和非线性光学研究。等离子体诊断用于等离子体的快速瞬态成像,能够捕捉等离子体的动态变化。激光诱导荧光(LIF)和激光诱导击穿光谱(LIBS)提供高时间分辨率和高灵敏度,适合激光诱导荧光和击穿光谱的快速成像。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。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。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)。四川Shamrock 750Andor测量系统
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