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。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。吉林OxfordAndor设备
时间分辨荧光在量子光学中,时间分辨荧光成像用于研究荧光寿命和量子态的动态变化。iStar 系列相机能够提供纳秒级的时间分辨率,支持对荧光寿命的高精度测量。4. 量子成像iStar sCMOS 相机的高分辨率(如 2560 x 2160 像素)和快速成像能力(全帧 50 fps)使其能够捕捉复杂的量子成像过程。其内置的时间延迟控制器(DDG™)可以精确控制门控和触发信号,确保实验的高时间精度。量子光学中的光谱分析iStar 相机的宽光谱响应(从真空紫外 129 nm 到短波红外 1100 nm)使其能够用于量子光学中的光谱分析。例如,在量子态的光谱测量中,iStar 相机能够提供高动态范围和低噪声的光谱数据。浙江iXon 888Andor哪家好iDus InGaAs: 专为近红外光谱应用设计,如近红外拉曼光谱、光致发光和材料科学中的低光通量应用。
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 Neo sCMOS 相机凭借其高灵敏度、低噪声、高分辨率和灵活的成像模式,成为科学研究和工业应用中的理想选择,特别适合需要长时间曝光或捕捉快速动态过程的实验。Neo sCMOS 相机广泛应用于以下领域:生命科学:细胞运动、发育生物学、细胞膜动态、胞内运输、基因编辑、神经生物学等。天文学:近地天体和空间碎片分析、自适应光学(波前传感)。工业应用:动态 X 射线成像、流体动力学(PIV)、中子射线摄影和断层摄影。物理科学:冷原子和玻色-爱因斯坦凝聚、量子光学等。Zyla 5.5 和 Zyla 4.2 PLUS 型号支持高达 100 fps 的全分辨率帧率(通过 Camera Link 接口)。
AndoriStar系列像增强探测器(ICCD和sCMOS)是一种高性能的门控成像设备,结合了像增强技术和先进的CCD或sCMOS传感器,能够实现纳秒级时间分辨率和高灵敏度成像。以下是其技术特点和应用领域的详细介绍:技术特点像增强技术iStar系列采用GenII和GenIII像增强器,具有超快的响应速度和高分辨率,能够将极弱的光信号增强到可检测水平。纳秒级时间分辨率提供小于2纳秒的真实光学门控时间,适用于快速瞬态现象的研究。高灵敏度与低噪声峰值量子效率(QE)高达50%,响应范围覆盖从真空紫外(129nm)到短波红外(1100nm),支持低至单光子的探测灵敏度。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。北京Andor
Andor光谱仪基于 Czerny-Turner、Echelle 透射式光学设计具有高分辨率、高光通量、高模块化和易用性等特点。吉林OxfordAndor设备
Zyla 5.5 sCMOS 相机高分辨率与大视场:550万像素(2560 x 2160),视场对角线为 22 mm,适合需要大视场的应用。高帧率:全分辨率下帧率可达 100 fps,支持全局快门和滚动快门模式。低振动设计:**风扇振动,适合对振动敏感的实验,如超分辨率显微成像。应用领域:流体动力学(PIV)、动态 X 射线成像、天文学等。3. Neo 5.5 sCMOS 相机高灵敏度与低噪声:采用真空制冷技术,冷却至 -40℃,读出噪声低至 1.0 电子。高帧率:全分辨率下帧率可达 30 fps,支持全局快门和滚动快门。应用领域:活细胞成像、神经生物学、自适应光学(波前传感)等。吉林OxfordAndor设备