貴州背照式CCD相機Andor

來源: 發布時間:2025-03-26

Andor 提供了一系列高性能的近紅外光譜相機,適用于從紫外到近紅外(NIR)和短波紅外(SWIR)的光譜分析。這些相機廣泛應用于拉曼光譜、光致發光、吸收光譜、熒光光譜以及顯微光譜等領域。近紅外光譜相機型號及技術特點iDus CCD芯片規格:1024 x 128 或 1024 x 256像元尺寸:26 μm 或 13.5 μm峰值量子效率:95%(可見光和近紅外)制冷溫度:-100°C(UltraVac? 技術)暗電流:低至 0.0004 電子/像素/秒讀出噪聲:3 電子應用:低光通量下的拉曼光譜、光致發光和吸收光譜。iXon Life:專為熒光顯微鏡應用設計,具有高性價比,適用于單分子檢測和活細胞成像。貴州背照式CCD相機Andor

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Andor 提供了一系列高性能的光譜儀,適用于從紫外(UV)到近紅外(NIR)和短波紅外(SWIR)的光譜分析。這些光譜儀基于 Czerny-Turner、Echelle 或透射式光學設計,具有高分辨率、高光通量、高模塊化和易用性等特點。以下是 Andor 光譜儀的主要型號及其技術特點:主要型號及技術特點Kymera 193i焦距:193 mm光圈:F/3.6特點:自適應聚焦技術(**)、雙探測器輸出。Kymera 328i焦距:328 mm光圈:F/4.1特點:自適應聚焦技術(**)、雙輸入輸出、TruRes? 提升光譜分辨率、eXpress? 四光柵塔輪設計。Shamrock 163焦距:163 mm光圈:F/3.6特點:緊湊型設計,適合顯微光譜應用。廣西模塊化光譜儀Andor供應商Andor Zyla sCMOS 相機是一款高性能的科學級相機,專為需要高靈敏度、高幀率和高分辨率成像的應用而設計。

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Andor的sCMOS相機系列通過創新的“雙放大器”傳感器架構,為擴展動態范圍提供了高性能的解決方案。以下是其關鍵技術和應用特點:**技術雙放大器架構Andor的sCMOS相機采用獨特的雙放大器設計,能夠同時實現高增益(低噪聲)和低增益(高容量)信號放大。這種設計使得相機能夠在一次成像中同時量化極其微弱和相對較亮的信號區域,從而提供更寬的動態范圍。高動態范圍與線性度相機支持16位數據范圍,動態范圍高達53,000:1(如Marana4.2B-11型號)。Andor的智能算法確保在整個動態范圍內線性度大于99.7%,適用于精確的光度測量。背照式傳感器部分型號(如Marana和Sona)采用背照式sCMOS傳感器,量子效率(QE)高達95%,進一步提升了靈敏度和動態范圍。

Andor 提供了一系列高性能的紫外光譜相機,適用于從紫外(UV)到近紅外(NIR)和短波紅外(SWIR)的光譜分析。這些相機廣泛應用于拉曼光譜、吸收/透射/反射光譜、光發射光譜(OES)、激光誘導擊穿光譜(LIBS)、顯微光譜和非線性光譜學等領域。技術規格Andor 的紫外光譜相機系列包括 iDus CCD、Newton CCD、Newton EMCCD 和 iDus InGaAs 等型號,具有以下特點:高靈敏度與低噪聲:峰值量子效率(QE)高達 95%(可見光和近紅外),部分型號在紫外波段也有出色表現。讀取噪聲低至 <1 電子(EM 增益模式),適合極低光通量的應用。暗電流極低,例如在 -100°C 制冷下,暗電流低至 0.00007 電子/像素/秒。多種芯片規格:提供多種像素陣列,如 1024 x 128、1024 x 256、2048 x 512 等,滿足不同視場和分辨率需求。像素尺寸從 6.5 μm 到 26 μm 不等,適合高分辨率和高靈敏度成像。Andor 的高速高靈敏 sCMOS 相機系列是其科學成像產品中的重要組成部分。

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應用場景Andor 的光譜儀廣泛應用于以下領域:拉曼光譜:包括自發拉曼、表面增強拉曼(SERS)、針尖增強拉曼(TERS)等。發光光譜:熒光、光致發光、陰極熒光等。吸收/透射/反射光譜:用于材料科學和化學過程。光學發射光譜(OES)和激光誘導擊穿光譜(LIBS)。顯微光譜:結合顯微鏡使用,適用于生物醫學和材料科學。非線性光譜:如二次諧波生成(SHG)和三次諧波生成(THG)。Andor 的光譜儀憑借其高性能和靈活性,成為物理科學、生命科學和材料科學等領域的理想選擇。iXon Life:優化了光毒性,適合低激發光強度下的長時間成像。西藏單光子EMCCD相機Andor價格

快速動力學模式 支持微秒級動態過程的采集,適合快速變化的實驗場景。貴州背照式CCD相機Andor

時間分辨熒光在量子光學中,時間分辨熒光成像用于研究熒光壽命和量子態的動態變化。iStar 系列相機能夠提供納秒級的時間分辨率,支持對熒光壽命的高精度測量。4. 量子成像iStar sCMOS 相機的高分辨率(如 2560 x 2160 像素)和快速成像能力(全幀 50 fps)使其能夠捕捉復雜的量子成像過程。其內置的時間延遲控制器(DDG?)可以精確控制門控和觸發信號,確保實驗的高時間精度。量子光學中的光譜分析iStar 相機的寬光譜響應(從真空紫外 129 nm 到短波紅外 1100 nm)使其能夠用于量子光學中的光譜分析。例如,在量子態的光譜測量中,iStar 相機能夠提供高動態范圍和低噪聲的光譜數據。貴州背照式CCD相機Andor

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