黑龙江单光子EMCCD相机Andor测量系统
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 Focus™)和 TruRes™ 分辨率提升技术。多路光谱优化:低串扰设计,适合高密度多路光谱探测。iStar 系列相机的纳秒级时间分辨率和高灵敏度使其能够捕捉量子纠缠和非线性光学现象中的快速瞬态过程。黑龙江单光子EMCCD相机Andor测量系统

制冷温度与暗电流iDus CCD:制冷温度可达 -100°C,暗电流极低(0.0004 电子/像素/秒),适合长时间曝光。iDus InGaAs:制冷温度为 -90°C,暗电流较高(1.7 µm 型号为 10,700 电子/像素/秒,2.2 µm 型号为 5,000,000 电子/像素/秒)。4. 像素规格iDus CCD:芯片规格:1024 x 128 或 1024 x 256,像素尺寸为 26 µm 或 13.5 µm。iDus InGaAs:芯片规格:1024 x 128 或 1024 x 256,像素尺寸为 25 µm 或 50 µm。5. 读出噪声iDus CCD:读出噪声低至 3 电子。iDus InGaAs:读出噪声较高,约为 580 电子。6. 应用场景iDus CCD:适用于紫外到近红外的拉曼光谱、光致发光、吸收光谱和显微光谱。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。吉林Solis采集软件Andor测量系统iStar 系列相机采用像增强技术和高速门控技术,能够实现小于 2 纳秒的真实门控时间,用于快速瞬态现象的研究。

Andor iKon 系列低噪声 CCD 相机以其深度制冷、高灵敏度和低噪声特性,广泛应用于多种科研领域。以下是其在不同科研场景中的具体应用:1. 植物成像iKon 系列相机适用于植物成像研究,尤其是需要长时间曝光和低噪声的应用。例如,通过监测荧光素酶活性的变化,可以对拟南芥等植物模型的生物学过程进行详细研究。型号选择:iKon-M 适用于中等视场的植物成像,而 iKon-L 提供更大的视场,适合需要更宽视野的研究。2. 体内生物发光在体内生物发光实验中,iKon 相机凭借其低噪声和高灵敏度,能够探测到微弱的发光信号。这种相机通过深度制冷技术(低至 -100°C)***减少了暗电流,从而提高了信噪比。3. 细菌发光细菌发光研究需要高灵敏度和低噪声的成像设备。iKon 相机能够长时间曝光并保持极低的噪声水平,适合检测细菌发光中的微弱信号。4. 天文学iKon 系列相机在天文学中的应用包括系外行星探测、天文光谱学和大视场光谱巡天。系外行星探测:iKon-XL 和 iKon-L 相机的大视场和高量子效率使其适合凌日和径向测速等应用。天文光谱学:这些相机能够提供高信噪比和高动态范围,支持对恒星、星系等天体的光谱分析。
iDus InGaAs芯片规格:1024 x 128 或 1024 x 256像元尺寸:25 µm 或 50 µm峰值量子效率:85%(1-1.7 µm)或 70%(1.7-2.2 µm)制冷温度:-90°C(UltraVac™ 技术)暗电流:10,700 电子/像素/秒(1-1.7 µm)或 5,000,000 电子/像素/秒(1.7-2.2 µm)应用:近红外光谱分析,适用于低光通量和高动态范围。Newton CCD芯片规格:1024 x 128 或 1024 x 256像元尺寸:26 µm 或 13.5 µm峰值量子效率:95%(可见光和近红外)制冷温度:-100°C(UltraVac™ 技术)暗电流:低至 0.0001 电子/像素/秒读出噪声:2.5 电子应用:快速光谱采集,适用于低光通量和高动态范围。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。
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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,用于细胞、组织和纳米材料的微观分析。非线性拉曼技术(如 CARS):用于高灵敏度的拉曼成像,适用于复杂生物样品。Andor可以为低温实验提供支持,适用于拉曼光谱、荧光光谱等研究。青海射线成像相机Andor供应商
Andor 的光谱仪用于包括自发拉曼、表面增强拉曼(SERS)、针尖增强拉曼(TERS)等。黑龙江单光子EMCCD相机Andor测量系统
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。黑龙江单光子EMCCD相机Andor测量系统
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