Andor 的 sCMOS 相机(如 Marana 4.2B-6)具有快速、低噪声读出能力,适合通过快速堆叠(累积)多帧图像来大幅扩展动态范围。例如,*需 30 帧堆叠即可达到 188,280:1 的动态范围和 1,650,000 电子的有效阱深度。4. 应用场景天文学:适用于天文测光、太阳测量等,能够捕捉从弱光到强光的信号。物理科学:在光谱材料表征中,能够准确量化从噪声底限到满像素阱深度的信号强度。生物医学成像:在活细胞成像中,能够提供高对比度的图像,即使在厚样本中也能保持高动态范围。2015 年,Andor 加入牛津仪器集团,进一步巩固了其在高性能光学测量解决方案领域的地位。江苏近红外光谱相机Andor网站
iDus 系列提供多种传感器配置,包括前照式、背照式和深耗尽传感器,适用于从紫外到近红外的广泛应用。例如,iDus 401 和 420 型号提供从远紫外到近红外的高动态范围和高分辨率。3. 快速采集与高动态范围iDus 系列相机支持快速光谱采集,适合动态过程的监测。其高动态范围(如 iDus 420 的 1024 x 255 像素矩阵)能够捕捉从微弱到强烈的光信号。4. 紧凑设计与集成能力基于 USB2.0 的 iDus 系列相机结构紧凑,功能丰富,适合实验室和工业应用。其紧凑的设计使其能够轻松集成到各种工业系统中。海南CCD相机Andor哪家好在体内生物发光和体荧光成像中,iKon 相机能够捕捉微弱的发光信号,同时减少光漂白和光毒性。
Andor 相机的高动态范围技术工作原理Andor 相机的高动态范围(HDR)技术通过创新的“双放大器”传感器架构实现,能够同时获得比较大像素井深度和比较低噪声。这种设计使得相机能够在一次曝光中量化极弱和相对较亮的信号区域,从而提供高动态范围的图像。1. 双放大器架构高动态范围模式:Andor 的 sCMOS 相机(如 Marana 和 Zyla 系列)采用双放大器架构,一个放大器用于高增益(低噪声),另一个用于低增益(高容量)。这种设计使得相机能够在一次曝光中同时捕捉到极弱和相对较亮的信号区域。16 位数据范围:支持 16 位数据范围,能够提供超过 53,000:1 的动态范围,确保在复杂场景中能够准确量化信号强度。
iKon-M 934 高动态范围 CCD 相机iKon-M 934 系列相机提供高灵敏度和低噪声性能,适用于要求苛刻的成像应用。技术特点:高分辨率:1024 x 1024 像素,13 μm 像素尺寸。高动态范围:支持高达 18 位的数字化能力。低噪声:读出噪声低至 2.1 电子。深度制冷:TE 冷却至 -100°C,确保低暗电流。应用领域:材料科学:用于材料成分分析和结构鉴定。生物医学:用于生物分子的荧光和吸收光谱测量。工业检测:用于高精度的材料检测和质量控制iKon-L HF CCD 相机iKon-L HF 相机专为显微镜诊断和数字成像设计,提供高灵敏度和低噪声性能。技术特点:高灵敏度:95% 的量子效率和低噪声真空冷却。快速成像:支持高达 5 MHz 的读出速率。深度制冷:TE 冷却至 -100°C,确保低暗电流。应用领域:生物医学:用于活细胞显微成像和单分子检测。材料科学:用于材料成分分析和结构鉴定。工业检测:用于高精度的材料检测和质量控制。部分型号(如 Marana 和 Sona)采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)达 95%进一步提升了灵敏度和动态范围。
Andor 的 sCMOS 相机能够以高达 48 fps 的帧速率进行采集,适合动态过程的测量。例如,Sona 4.2B-6 相机在全分辨率下可达到 48 fps。4. 低光毒性Andor 的相机在活细胞成像中表现出色,能够长时间、低光毒性地观察细胞动态。例如,iXon Ultra 系列 EMCCD 相机的深度制冷技术(-100°C)确保长时间曝光时的高信噪比。5. 超分辨率成像Andor 的相机支持多种超分辨成像技术,能够显著提高成像分辨率。例如,iXon Life 和 iXon Ultra EMCCD 相机支持 SRRF-Stream 技术,可在传统荧光显微镜上实现超分辨成像。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)。广东纳秒时间分辨相机Andor设备
提供多种芯片规格,如 iKon-M 的 1024 x 1024 像素和 iKon-L 的 2048 x 2048 像素,满足不同视场需求。江苏近红外光谱相机Andor网站
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,广泛应用于多个科研领域。以下是其主要应用领域和具体实验实例:1. 物理科学量子光学:用于研究量子态的特性,如量子纠缠和量子态的演化。iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机能够捕捉微弱的光信号,适用于单光子成像。等离子体物理:在等离子体研究中,光谱仪能够捕捉等离子体的快速动态变化,适用于等离子体的光谱分析和成像。非线性光学:用于研究非线性光学过程中的光谱变化,如二次谐波生成(SHG)和和频生成(SFG)。2. 化学分析拉曼光谱:用于材料成分分析和结构鉴定。Andor 的 QE Pro 系列和 iDus 系列光谱仪能够提供高灵敏度和高分辨率的拉曼光谱。荧光光谱:适用于生物医学研究和环境监测。iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机能够捕捉微弱的荧光信号,适用于单分子检测。吸收/透射/反射光谱:用于材料科学和化学分析。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的吸收光谱,适用于材料成分分析。江苏近红外光谱相机Andor网站