扩展动态范围Andor 的 sCMOS 相机采用“双放大器”架构,能够同时获得比较大像素井深和比较低噪声,适合精确可视化和量化具有微弱和明亮区域的场景。高动态范围:如 Sona 4.2B-11 相机的动态范围高达 53,000:1。线性度:Andor 的智能算法确保在整个动态范围内线性值大于 99.7%,适用于精确光度测量。4. 快速成像Andor 的 sCMOS 相机具有高帧速率,适合动态过程的测量。高速成像:如 Zyla-HF 相机在 550 万像素分辨率下,可提供高达 100 fps 的速度。并行读出架构:所有列拥有各自的放大器和模数转换器(ADC),确保快速数据读出。5. 低维护与高可...
Andor 的光谱分析系统能够提供从微米级到纳米级材料的分析信息,适用于多种材料的研究。单/多壁碳纳米管:用于纳米材料的结构和性能分析。量子点 (QD):用于研究量子点的光学特性。薄膜太阳能电池:用于分析太阳能电池的光谱特性。4. 化学过程Andor 的光谱分析系统可用于非侵入式化学品或材料的成分变化研究,适用于化学反应的实时监测。5. 生物医学Andor 的光谱分析技术能够以非侵入式的方式为生物样品提供非常具体的分析信息,通常作为显微镜成像或视觉观察的补充。体内和体外*细胞筛选:用于**诊断。患者生物特性的非侵入式监测:用于实时监测患者的生理状态。6. 等离子体研究Andor 的光谱分析系统...
高动态范围:双增益放大器设计提供高达 33,000:1 的动态范围,确保在复杂样本成像中的高保真度。紧凑设计:相机设计轻便紧凑,适合集成到空间受限的实验系统中。特殊应用模式: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。应用领域Zyla sCMOS 相机适用于以下领域:生命科学:活细胞成像、离子信号检测、超分辨率显微成像、荧光相关光谱(FCS)。显微镜技术:激光片层扫描显微成像、线扫描共聚焦显微成像。物理科学与天文学:高速动态过程成像、粒子图像测速(PIV)。工业应用:流体动力学研究、X 射线成像。Shamrock ...
量子简并气体(如玻色-爱因斯坦凝聚体或简并费米气体)通常是利用吸收成像来进行观察的。iKon-M 934 背照式 CCD 相机已广泛应用于量子简并气体的吸收成像。低噪声和高量子效率可以在宽光谱范围内产生比较好的信噪比。iKon 系列相机在光谱学领域也有广泛应用,能够提供高灵敏度和低噪声的光谱数据,适用于从紫外到近红外的宽光谱范围。这些相机的高动态范围和优异的光子响应使其成为光谱分析的理想工具。Andor iKon 系列深度制冷 CCD 相机以其高灵敏度、低噪声和超长曝光时间,成为科研领域中的理想选择。其在植物成像、体内生物发光、细菌发光、天文观测、量子气体和光谱学等多个领域的应用,展示了其强大...
高时间分辨率Andor 的 iStar 系列相机具有小于 2 纳秒的真实光学门控时间,能够实现纳秒级时间分辨率,精确研究瞬态现象。5. 高灵敏度和低噪声Andor 的 EMCCD 和 sCMOS 相机在弱光条件下表现出色,具有高灵敏度和低噪声。例如,Marana sCMOS 相机提供 95% 的量子效率和低至 -45°C 的真空制冷技术,适合光子收集应用。6. 快速成像Andor 的 sCMOS 相机(如 Marana 系列)能够以高达 48 fps 的帧速扩展动态范围Andor 的相机采用“双放大器”方法,能够扩展动态范围,适合精确可视化和量化具有微弱和明亮区域的场景。总结Andor 的相机...
高动态范围:双增益放大器设计提供高达 33,000:1 的动态范围,确保在复杂样本成像中的高保真度。紧凑设计:相机设计轻便紧凑,适合集成到空间受限的实验系统中。特殊应用模式: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。应用领域Zyla sCMOS 相机适用于以下领域:生命科学:活细胞成像、离子信号检测、超分辨率显微成像、荧光相关光谱(FCS)。显微镜技术:激光片层扫描显微成像、线扫描共聚焦显微成像。物理科学与天文学:高速动态过程成像、粒子图像测速(PIV)。工业应用:流体动力学研究、X 射线成像。Zyla提供高达 ...
单分子检测Andor 的 EMCCD 相机(如 iXon Ultra 系列)在单分子检测中表现出色,能够捕捉单个分子的荧光信号。单光子灵敏度:iXon Ultra 系列 EMCCD 相机具有单光子灵敏度,适合低光条件下的高精度测量。快速帧速率:iXon Life 888 型号的 13 μm 像素可在衍射极限内提供单分子分辨能力。4. 活细胞成像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。低光毒性:Sona 4.2B-6 相机的高灵敏度和低噪声特性,使得在低光照条件下也能获得高质量的图像,减少光毒性对细胞的影响。长时间成像:iXon Ultra 系列 EMCCD...
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。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...
Shamrock 500i焦距:500 mm光圈:F/6.5特点:分辨率低至 0.03 nm,双输入输出。Shamrock 750焦距:750 mm光圈:F/9.7特点:分辨率低至 0.02 nm,双输入输出。Mechelle 5000特点:Echelle 光学设计,一次采集可覆盖 200-975 nm 波长范围,无移动部件,**光学设计,低串扰。技术特点高分辨率:Shamrock 750 的分辨率可达 0.02 nm。高光通量:优化的光学设计确保高效率的光收集。模块化设计:支持多种探测器选项,如 CCD、EMCCD、InGaAs,满足不同波段需求。智能功能:如自适应聚焦技术(Adaptive...
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°...
应用优势生命科学扩展动态范围功能使得相机能够成像和量化具有挑战性的样本,如神经元。适用于荧光相关光谱(FRET)等需要高精度量化的应用。物理科学与天文学高动态范围能力是天文测光、高光谱成像和光谱材料表征等测量的**。Marana 4.2B-11 等型号支持大视场和快速帧频,适用于天文学中的大视野天空扫描和自适应光学。工业与等离子体诊断iStar sCMOS 相机提供高达 4,000 fps 的帧速和小于 2 ns 的门控速度,适用于快速瞬态等离子体成像。典型型号Marana 4.2B-11:动态范围:53,000:1像素井深:85,000 电子适用于天文学、量子光学和高光谱成像。Sona 4....
Sona sCMOS 相机背照式传感器:量子效率高达 95%,11 µm 像素尺寸,适合弱光条件下的高灵敏度成像。高帧率:Sona 4.2B-11 型号全分辨率下帧率可达 48 fps。应用领域:细胞运动、基因编辑、神经生物学等。5. 特殊应用粒子成像测速(PIV):Zyla 5.5 和 Neo 5.5 相机支持全局快门模式,适合需要高时间分辨率的 PIV 应用。动态 X 射线成像:Zyla-HF 相机提供高达 100 fps 的帧率,适合快速过程的实时成像。天文学中的自适应光学:新一代 sCMOS 技术支持高速波前传感,提供每秒数百帧的闭环反馈。支持相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)等非线性...
iXon 系列 EMCCD 相机广泛应用于以下领域:生命科学单分子检测、超分辨成像(如 SRRF-Stream+)、活细胞显微成像、生理/离子成像。iXon Life 型号专为荧光显微镜应用设计,适合单分子检测和活细胞成像。物理科学量子纠缠、超冷量子气体、波前传感器(自适应光学)、散斑成像和高速天文学。工业应用高速光谱成像、等离子体诊断。型号选择iXon Ultra适用于物理和生命科学的通用型 EMCCD 相机,支持多种高级功能。iXon Life专为荧光显微镜应用设计,具有高性价比,适合单分子检测和活细胞成像。iXon 系列 EMCCD 相机凭借其单光子灵敏度、高量子效率和深度制冷技术,在弱...
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...
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...
Shamrock 500i焦距:500 mm光圈:F/6.5特点:分辨率低至 0.03 nm,双输入输出。Shamrock 750焦距:750 mm光圈:F/9.7特点:分辨率低至 0.02 nm,双输入输出。Mechelle 5000特点:Echelle 光学设计,一次采集可覆盖 200-975 nm 波长范围,无移动部件,**光学设计,低串扰。技术特点高分辨率:Shamrock 750 的分辨率可达 0.02 nm。高光通量:优化的光学设计确保高效率的光收集。模块化设计:支持多种探测器选项,如 CCD、EMCCD、InGaAs,满足不同波段需求。智能功能:如自适应聚焦技术(Adaptive...
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,广泛应用于生命科学、物理科学和天文学等领域。Andor 的 sCMOS 相机系列包括 Sona、Marana、Zyla 和 Neo 等型号,其中 Sona 和 Marana 型号采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)高达 95%,适合弱光条件下的成像。Neo 和 Zyla 型号则采用前照式 sCMOS 传感器,量子效率在 60%-82% 之间。sCMOS 相机提供高达 100 帧/秒的全幅帧率,同时具备超大视场(FOV),能够捕捉更***的成像区域。例如,Sona 4.2B-11 型号的传感器对角线为 3...
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,广泛应用于生命科学、物理科学和天文学等领域。Andor 的 sCMOS 相机系列包括 Sona、Marana、Zyla 和 Neo 等型号,其中 Sona 和 Marana 型号采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)高达 95%,适合弱光条件下的成像。Neo 和 Zyla 型号则采用前照式 sCMOS 传感器,量子效率在 60%-82% 之间。sCMOS 相机提供高达 100 帧/秒的全幅帧率,同时具备超大视场(FOV),能够捕捉更***的成像区域。例如,Sona 4.2B-11 型号的传感器对角线为 3...
Andor Sona sCMOS 相机是专为荧光显微镜成像设计的高性能、真空制冷 sCMOS 相机平台,具有极高的灵敏度、速度和分辨率,适合生命科学领域的多种应用。主要特点高灵敏度:采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)高达 95%,确保在弱光条件下也能捕捉到微弱信号。真空制冷技术可将传感器冷却至 -45℃,有效降低热噪声,进一步提高灵敏度。高速成像:Sona 4.2B-11 型号在全幅 32 mm 视场下可达到 48 帧/秒(fps),而 Sona 4.2B-6 型号在全幅下可达到 74 fps。高速模式下,Sona 4.2B-6 的帧率可提升至 135 fps,适合动态细胞过程的...
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。Zyla提供高达 82% 的 QE 和 100 fps 的帧率,具有 420 万到 550 万像素的分辨率。陕西sCMOS相机An...
Andor 提供了一系列高性能的 sCMOS 相机,专为高速成像需求设计,广泛应用于生命科学、天文学、物理科学和工业领域。以下是其主要的高速成像解决方案及其特点:1. Zyla 4.2 PLUS sCMOS 相机高性能传感器:采用***一代的前照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)高达 82%,覆盖可见光和近红外波段。高帧率:通过 USB 3.0 接口,全分辨率下可实现 53 fps 的帧率;通过 Camera Link 接口,帧率可达 100 fps。低读出噪声:读出噪声低至 0.9 电子,适合低光条件下的高灵敏度成像。特殊应用模式:支持激光片层扫描显微成像、线扫描共聚焦模式,以及荧光相...
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...
Andor iDus CCD 和 iDus InGaAs 是两款针对不同光谱范围优化的高性能光谱相机,以下是它们的主要区别:1. 光谱范围iDus CCD:光谱响应范围:200-1000 nm(紫外到近红外)。适用于低光通量下的紫外、可见光和近红外光谱分析。iDus InGaAs:光谱响应范围:1.7 µm 型号为 0.6-1.7 µm,2.2 µm 型号为 0.8-2.2 µm。专为近红外和短波红外光谱应用设计。量子效率(QE)iDus CCD:峰值量子效率高达 95%(可见光和近红外)。iDus InGaAs:1.7 µm 型号的峰值量子效率为 85%。2.2 µm 型号的峰值量子效率为 ...
探测器Andor 提供多种高性能探测器,适用于拉曼光谱的不同需求:iDus CCD:适用于低光通量下的拉曼光谱,提供高灵敏度和低噪声。iDus InGaAs:专为近红外拉曼光谱设计,覆盖 0.6-2.2 µm 波段。EMCCD:提供单光子灵敏度,适合极低光通量下的快速拉曼成像。sCMOS:支持高帧率和高分辨率成像,适合动态拉曼实验。拉曼实验中的具体应用自发拉曼:用于常规拉曼光谱分析,提供分子结构和化学组成的详细信息。表面增强拉曼光谱(SERS):通过增强拉曼信号,检测低浓度生物分子。针尖增强拉曼光谱(TERS):实现纳米尺度的化学成像,适用于细胞和组织的高分辨率分析。显微拉曼:结合显微镜,用于...
Andor 提供了一系列高性能的 sCMOS 相机,专为高速成像需求设计,广泛应用于生命科学、天文学、物理科学和工业领域。以下是其主要的高速成像解决方案及其特点:1. Zyla 4.2 PLUS sCMOS 相机高性能传感器:采用***一代的前照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)高达 82%,覆盖可见光和近红外波段。高帧率:通过 USB 3.0 接口,全分辨率下可实现 53 fps 的帧率;通过 Camera Link 接口,帧率可达 100 fps。低读出噪声:读出噪声低至 0.9 电子,适合低光条件下的高灵敏度成像。特殊应用模式:支持激光片层扫描显微成像、线扫描共聚焦模式,以及荧光相...
光谱分析功能Solis S 版本专为光谱应用设计,支持二维、三维、堆叠和叠加数据查看,提供光谱线自动识别功能,并支持多种数据导出格式(如 SIF、GRAMS、ASCII XY 和 FITS)。4. 时间分辨功能Solis T 版本适用于时间分辨实验,如激光诱导击穿光谱(LIBS)和时间分辨拉曼光谱。它支持实时光子计数模式和高级数据转存功能。5. 二次开发与自动化Solis 提供二次开发接口,支持 C/C++、C#、VB6、LabVIEW、Linux 和 MATLAB,允许用户通过自编程序控制光谱仪。此外,Solis 还支持通过 AndorBasic 编程语言实现实验自动化。6. 数据导出与兼容...
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°...
iXon 系列 EMCCD 相机广泛应用于以下领域:生命科学单分子检测、超分辨成像(如 SRRF-Stream+)、活细胞显微成像、生理/离子成像。iXon Life 型号专为荧光显微镜应用设计,适合单分子检测和活细胞成像。物理科学量子纠缠、超冷量子气体、波前传感器(自适应光学)、散斑成像和高速天文学。工业应用高速光谱成像、等离子体诊断。型号选择iXon Ultra适用于物理和生命科学的通用型 EMCCD 相机,支持多种高级功能。iXon Life专为荧光显微镜应用设计,具有高性价比,适合单分子检测和活细胞成像。iXon 系列 EMCCD 相机凭借其单光子灵敏度、高量子效率和深度制冷技术,在弱...
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。iXon Ultra:提供深度制...
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...