量子气体iKon-M 相机被***用于量子气体研究,如玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)和简并费米气体的吸收成像。其低噪声和高量子效率能够提供比较好的信噪比,适合快速动力学测量。6. 光谱学iKon 系列相机的宽光谱响应和高灵敏度使其成为光谱学研究的理想工具。其背照式传感器和深度制冷技术能够显著提高光子收集效率和成像质量。7. 其他应用***荧光成像:iKon 相机能够捕捉微弱的荧光信号,适合长时间曝光的***成像。近红外成像:iKon 系列提供深耗尽型芯片选项,增强近红外响应,适合需要扩展光谱范围的研究。总结iKon 系列低噪声 CCD 相机凭借其深度制冷、高量子效率和低噪声特性,成为长时间曝光和弱光成像的理想选择。其广泛应用于植物成像、生物发光、天文学、量子气体和光谱学等领域,能够满足多种科研需求。iDus CCD 适合需要高灵敏度、低噪声和宽光谱范围(紫外到近红外)的应用。浙江iDus CCDAndor价格
Andor 的产品主要围绕“弱光”和“快速”成像技术,涵盖以下五大类产品:科学相机:包括 EMCCD 相机、sCMOS 相机、CCD 相机等,适用于从单光子探测到天文观测的多种应用。光谱仪:涵盖紫外、近红外、短波红外光谱相机及相关光谱附件。显微成像系统:如 Dragonfly 转盘共聚焦成像系统,扫描速度比传统系统快 10 倍以上。图像分析软件:如 Imaris,用于多维图像处理,广泛应用于生命科学研究。光学恒温器:为低温实验提供支持,适用于拉曼光谱、荧光光谱等研究。新疆NIR光谱仪Andor网站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。
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。
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。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。
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、超分辨成像(如 SRRF-Stream)。优化了光毒性,适合低激发光强度下的长时间成像。iKon-M 相机被用于量子气体研究,如玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)和简并费米气体的吸收成像。新疆NIR光谱仪Andor网站
Shamrock 750 提供高达 0.02 nm 的分辨率,适合高精度拉曼光谱分析。浙江iDus CCDAndor价格
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)。浙江iDus CCDAndor价格